Test: Sistema nervioso (23 preguntas)

Preguntas y respuestas del test

1. ¿Qué caracteriza mejor al sistema nervioso?

Es una estructura muscular que sostiene el cuerpo y permite mantener la postura
Es una red de vasos que transporta nutrientes y elimina desechos celulares
Es una red celular que recibe información, la procesa y coordina respuestas del organismo
Es un conjunto de órganos que produce hormonas y regula el crecimiento corporal

Es una red celular que recibe información, la procesa y coordina respuestas del organismo

Explicación

El sistema nervioso está formado por células organizadas en una red que recibe y procesa información, genera respuestas y coordina el organismo. La producción hormonal corresponde principalmente al sistema endocrino, no a la definición general del sistema nervioso.

2. ¿Qué función del sistema nervioso permite retirar la mano después de tocar una superficie caliente?

Detectar un cambio, procesar la información y generar una respuesta motora
Transportar oxígeno desde los pulmones hasta los músculos de la mano
Formar tejido nuevo para reparar las células dañadas por el calor
Producir una hormona que mantenga constante la temperatura corporal

Detectar un cambio, procesar la información y generar una respuesta motora

Explicación

El sistema nervioso detecta cambios, procesa la información y genera respuestas, como retirar la mano ante el calor. La producción hormonal y el transporte de oxígeno pertenecen a otros sistemas corporales.

3. ¿Cuál es la diferencia principal entre el sistema nervioso central y el periférico?

El central controla músculos; el periférico produce pensamientos, emociones y recuerdos
El central recibe estímulos externos; el periférico genera todas las respuestas involuntarias
El central incluye encéfalo y médula espinal; el periférico incluye principalmente nervios y ganglios
El central incluye nervios y ganglios; el periférico incluye encéfalo y médula espinal

El central incluye encéfalo y médula espinal; el periférico incluye principalmente nervios y ganglios

Explicación

El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el periférico está formado principalmente por nervios y ganglios. La confusión habitual consiste en intercambiar las estructuras de ambos sistemas con sus funciones de conexión y procesamiento.

4. Cuando los receptores detectan presión en la piel, ¿qué función cumple el sistema nervioso periférico?

Integra la información entre neuronas situadas principalmente dentro del encéfalo
Transporta la información hacia el sistema nervioso central para que sea procesada
Envía una orden desde la médula hacia un músculo para producir movimiento
Procesa la información dentro del encéfalo y genera una experiencia consciente

Transporta la información hacia el sistema nervioso central para que sea procesada

Explicación

El sistema nervioso periférico lleva la información desde los receptores hacia el sistema nervioso central. En cambio, el procesamiento central y el envío de órdenes hacia músculos corresponden a otras etapas de la comunicación nerviosa.

5. ¿Qué es una neurona?

Una prolongación celular que conduce impulsos desde el soma hacia otras células
Una célula especializada que recibe, procesa y transmite información nerviosa
Un conjunto de nervios que conecta el sistema central con los órganos
Una célula de soporte que protege y mantiene el tejido nervioso

Una célula especializada que recibe, procesa y transmite información nerviosa

Explicación

La neurona es una célula especializada en recibir, procesar y transmitir información. Las funciones de soporte, protección y mantenimiento corresponden principalmente a las células gliales.

6. ¿Qué función cumplen principalmente las dendritas?

Conducen impulsos desde el cuerpo celular hacia otras células
Contienen el núcleo y los orgánulos que mantienen viva la neurona
Reciben información procedente de otras células
Permiten liberar hormonas directamente en el torrente sanguíneo

Reciben información procedente de otras células

Explicación

Las dendritas son prolongaciones que reciben información de otras células. La conducción del impulso desde el soma corresponde al axón, mientras que el núcleo se encuentra en el cuerpo celular.

7. ¿Qué función desempeñan el axón y las terminales axónicas?

El axón recibe señales externas y las terminales contienen el núcleo neuronal
El axón mantiene viva la neurona y las terminales producen sus principales orgánulos
El axón conduce el impulso desde el soma y las terminales comunican con otra célula
El axón conecta órganos sensoriales con músculos y las terminales forman ganglios

El axón conduce el impulso desde el soma y las terminales comunican con otra célula

Explicación

El axón conduce el impulso nervioso desde el cuerpo celular hacia otras células, y sus terminales permiten establecer la comunicación celular. Recibir información es una función asociada principalmente con las dendritas.

8. Una señal procedente de receptores de dolor debe llegar al sistema nervioso central. ¿Qué tipo de neurona la transporta?

Una neurona sensorial o aferente
Una interneurona del sistema nervioso central
Una neurona motora o eferente
Una célula glial de soporte periférico

Una neurona sensorial o aferente

Explicación

Las neuronas sensoriales o aferentes llevan información desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Las neuronas motoras realizan el trayecto contrario, pues transmiten órdenes hacia los órganos efectores.

9. ¿Qué tipo de neurona transmite una orden desde el sistema nervioso central hacia un músculo?

Una neurona motora o eferente
Una neurona sensorial o aferente
Una interneurona integradora del sistema nervioso central
Una célula receptora especializada de la piel

Una neurona motora o eferente

Explicación

Las neuronas motoras o eferentes llevan órdenes desde el sistema nervioso central hasta los efectores, como los músculos. Las neuronas sensoriales transportan información hacia el sistema nervioso central desde los receptores.

10. ¿Cuál es la función principal de las interneuronas?

Detectar directamente estímulos como luz, presión, dolor y temperatura
Conectar neuronas dentro del sistema nervioso central para integrar información
Llevar señales desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central
Transmitir órdenes desde el sistema nervioso central hacia los músculos

Conectar neuronas dentro del sistema nervioso central para integrar información

Explicación

Las interneuronas se encuentran principalmente en el sistema nervioso central y conectan unas neuronas con otras para procesar e integrar información. Llevar señales desde receptores o enviar órdenes a músculos son funciones propias de neuronas sensoriales y motoras, respectivamente.

11. ¿Qué describe mejor un potencial de acción?

Una diferencia estable de cargas entre el interior y el exterior celular
Una sustancia química liberada en el espacio entre neuronas
Una estructura de comunicación situada entre dos células nerviosas
Un cambio rápido del potencial eléctrico que se propaga por el axón

Un cambio rápido del potencial eléctrico que se propaga por el axón

Explicación

El potencial de acción es una variación rápida del potencial eléctrico de la membrana que avanza a lo largo del axón. La sinapsis, en cambio, es la estructura que permite la comunicación entre células nerviosas.

12. ¿Qué ocurre cuando una neurona recibe un estímulo suficiente?

Se forma una hendidura sináptica que conecta físicamente dos neuronas
Se mantiene el estado eléctrico de la membrana sin propagación por el axón
Se liberan neurotransmisores sin que intervenga la actividad de la membrana
Cambian los canales de la membrana y se genera un potencial de acción

Cambian los canales de la membrana y se genera un potencial de acción

Explicación

Un estímulo suficiente provoca cambios en los canales de la membrana y desencadena un potencial de acción que avanza por el axón. Un estímulo insuficiente no produce el potencial de acción descrito.

13. ¿Qué función cumple la sinapsis en la comunicación neuronal?

Conduce el impulso eléctrico dentro del axón de una misma neurona
Mantiene la diferencia de cargas entre el interior y el exterior de la membrana
Permite que las neuronas se comuniquen aunque normalmente no estén unidas físicamente
Produce el potencial de acción mediante cambios eléctricos en el axón

Permite que las neuronas se comuniquen aunque normalmente no estén unidas físicamente

Explicación

La sinapsis es la estructura mediante la cual se comunican neuronas que normalmente están separadas físicamente. El axón conduce el impulso dentro de una neurona, pero no constituye la estructura de comunicación entre células.

14. ¿Qué elementos forman una sinapsis?

Una neurona presináptica, una hendidura sináptica y una neurona postsináptica
Una neurona receptora, una hendidura celular y una fibra muscular
Un potencial de acción, un neurotransmisor y un canal de la membrana
Un axón emisor, una membrana continua y una dendrita receptora

Una neurona presináptica, una hendidura sináptica y una neurona postsináptica

Explicación

La sinapsis está compuesta por la neurona presináptica, la hendidura sináptica y la neurona postsináptica. La neurona presináptica libera neurotransmisores y la postsináptica los recibe mediante sus receptores.

15. ¿Qué secuencia describe la transmisión de una señal a través de una sinapsis?

Los receptores liberan neurotransmisores, que recorren el axón y activan la neurona presináptica
La hendidura genera un potencial, la neurona postsináptica lo transporta y el axón recibe la respuesta
La neurona postsináptica libera sustancias, estas cruzan la hendidura y activan receptores presinápticos
El potencial llega al axón terminal, se liberan neurotransmisores, atraviesan la hendidura y se unen a receptores

El potencial llega al axón terminal, se liberan neurotransmisores, atraviesan la hendidura y se unen a receptores

Explicación

Cuando el potencial de acción alcanza el extremo del axón, provoca la liberación de neurotransmisores que cruzan la hendidura y se unen a receptores postsinápticos. La dirección descrita va de la neurona presináptica hacia la postsináptica.

16. ¿Qué son los neurotransmisores?

Señales eléctricas que recorren el axón y cambian el potencial de la membrana
Sustancias químicas liberadas por la neurona presináptica que actúan sobre receptores postsinápticos
Diferencias de carga que mantienen el equilibrio eléctrico entre ambos lados de la membrana
Estructuras celulares que separan físicamente a dos neuronas durante la comunicación

Sustancias químicas liberadas por la neurona presináptica que actúan sobre receptores postsinápticos

Explicación

Los neurotransmisores son sustancias químicas liberadas por la neurona presináptica que actúan sobre receptores de la célula postsináptica. El potencial de acción es una señal eléctrica, no una sustancia química de la sinapsis.

17. ¿Cuál comparación entre glutamato y GABA es correcta en el sistema nervioso central?

El glutamato es principalmente inhibidor y el GABA principalmente excitador
Ambos son principalmente inhibidores y reducen la actividad neuronal
El glutamato es principalmente excitador y el GABA principalmente inhibidor
Ambos son principalmente excitadores y aumentan la actividad neuronal

El glutamato es principalmente excitador y el GABA principalmente inhibidor

Explicación

El glutamato es uno de los principales neurotransmisores excitadores del sistema nervioso central, mientras que el GABA es uno de los principales inhibidores. Por ello, no tienen el mismo efecto funcional predominante.

18. ¿Cuál describe mejor el conjunto de funciones de las células gliales en el sistema nervioso?

Transmitir impulsos, interpretar estímulos, contraer músculos y formar hormonas
Producir movimientos, almacenar recuerdos, detectar sonidos y secretar enzimas
Mantener el entorno neuronal, nutrir, proteger, reparar y formar mielina
Controlar la circulación, generar reflejos, captar luz y digerir nutrientes

Mantener el entorno neuronal, nutrir, proteger, reparar y formar mielina

Explicación

Las células gliales sostienen el entorno neuronal y también contribuyen a la nutrición, protección, reparación y formación de mielina. Las otras respuestas atribuyen a la glía funciones propias de neuronas, músculos, órganos sensoriales o sistemas periféricos.

19. ¿Qué afirmación explica adecuadamente la importancia funcional de la glía?

Interviene en la actividad nerviosa mediante la generación de impulsos eléctricos
Realiza funciones activas y fundamentales para el funcionamiento nervioso
Participa en el sistema nervioso al reemplazar la comunicación entre neuronas
Cumple funciones relacionadas principalmente con el armazón de las neuronas

Realiza funciones activas y fundamentales para el funcionamiento nervioso

Explicación

La glía desempeña funciones activas y fundamentales que van más allá del soporte estructural. Considerarla principalmente como un armazón pasivo refleja la confusión señalada y subestima su papel en el sistema nervioso.

20. Una alteración del medio extracelular neuronal afecta especialmente la función de qué tipo de célula glial?

Los astrocitos, porque regulan el medio y sostienen la relación neurovascular
La microglía, porque elimina restos y coordina la defensa frente a daños
Las células de Schwann, porque regulan sustancias alrededor de las neuronas
Los oligodendrocitos, porque producen mielina en las fibras periféricas

Los astrocitos, porque regulan el medio y sostienen la relación neurovascular

Explicación

Los astrocitos regulan el medio extracelular, intercambian sustancias y participan en la relación entre neuronas y vasos sanguíneos. La eliminación de restos y la defensa corresponden principalmente a la microglía, no a los astrocitos.

21. Tras una lesión del tejido nervioso, ¿qué célula glial detecta el daño y ayuda a eliminar restos celulares?

El astrocito, mediante la formación de mielina alrededor del axón
El oligodendrocito, mediante el control del medio extracelular
La célula de Schwann, mediante la regulación de los vasos sanguíneos
La microglía, mediante funciones de defensa y limpieza celular

La microglía, mediante funciones de defensa y limpieza celular

Explicación

La microglía participa en la defensa del sistema nervioso, detecta daños y ayuda a eliminar restos celulares. Los astrocitos regulan y sostienen el entorno neuronal, mientras que los oligodendrocitos y las células de Schwann se asocian con la mielina.

22. ¿Qué relación entre tipo de célula glial y región del sistema nervioso es correcta?

Los oligodendrocitos forman mielina en el SNC y las células de Schwann en el SNP
Los oligodendrocitos forman mielina en el SNP y las células de Schwann en el SNC
Los astrocitos forman mielina en el SNC y la microglía en el SNP
La microglía forma mielina en el SNC y los astrocitos en el SNP

Los oligodendrocitos forman mielina en el SNC y las células de Schwann en el SNP

Explicación

Los oligodendrocitos producen mielina en el sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann lo hacen en el sistema nervioso periférico. Intercambiar estas funciones y regiones constituye la confusión más habitual sobre ambas células.

23. ¿Qué es la mielina y cuál es su efecto principal sobre el impulso nervioso?

Una cubierta de ciertos axones que acelera y hace más eficiente la transmisión
Un conjunto de vasos que intercambia sustancias con las neuronas cercanas
Una célula defensiva que detecta daños y elimina restos del tejido nervioso
Una interrupción del axón que permite el salto del impulso entre segmentos

Una cubierta de ciertos axones que acelera y hace más eficiente la transmisión

Explicación

La mielina es una cubierta que rodea determinados axones y favorece una transmisión más rápida y eficiente del impulso nervioso. Las interrupciones de esa cubierta son los nódulos de Ranvier, no la mielina misma.

Repasa con flashcards

Memoriza las respuestas con 36 flashcards de Sistema nervioso.

¿Qué es el sistema nervioso?

Una red de células que recibe, procesa información y coordina el organismo.

¿Qué funciones permite el sistema nervioso?

Percibir entorno, procesar información, generar respuestas y controlar funciones.

¿Qué forma el sistema nervioso central?

El encéfalo y la médula espinal.

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