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1. 
Vemos representados elementos contráctil y elástico por separado y su respuesta conjunta. Las lineas unen puntos de la gráfica, obtenidos al estudiar los flexores del antebrazo de un deportista. La gráfica abarca en abscisas las longitudes del músculo, desde la correspondiente a la mínima expresión de la contracción hasta la máxima elongación.
A.
El punto P representa un estado fisiológico en el que tanto los elementos contráctiles como elásticos del músculo, están generando tensión.
B.
El punto P representa un estado fisiológico en el que sólo los elementos elásticos estén generando tensión.
C.
El punto P representa un estado fisiológico en el que sólo los elementos contráctiles están generando tensión.
2. 
Pensaremos en una situación en donde posibles mecanismos que expliquen el aumento del tamaño muscular en un deportista que entrena diariamemte.
A.
Se dará menor longitud de sarcomeros.
B.
Se dará mayor longitud de sarcomeros.
C.
Ninguna de las anteriores
3. 
El músculo cardíaco no se tetaniza porque...
A.
Son músculos multiunitarios.
B.
Porque se da el proceso de reclutamiento de fibras.
C.
Porque no se da el reclutamiento de fibras por ser músculo unitario.
4. 
En contracciones poscargadas; Cómo es la relación entre acortamiento y generación de tensión para diferentes cargas que levante el músculo?
A.
A mayor acortamiento, menor es la tensión.
B.
A menor acortamiento, mayor es la tensión.
C.
Ninguna de las anteriores.
5. 
Los siguientes son registros de tensión y longitud obtenidos durante contracciones poscargadas 1 y 2, a partir de un músculo esquelético. El parámetro "velocidad máxima de acortamiento" para dicho músculo, no corresponde con la pendiente inicial del registro 1 b y 2 b...
A.
Porque corresponde al registro de acortamiento 1a y 2a.
B.
Porque no se puede estimar en el registro 1b y 2b.
C.
Porque no se puede estimar la velocidad máxima de acortamiento en ninguno de los registros.
6. 
La figura representa un sector de un miocito cardíaco en el que se ilustran estructuras y procesos determinantes de la contracción muscular. Una reducción de ATP en el citosol, modificaría el transporte de Na+ Ca++. Cómo afectaría éste proceso en la contracción muscular?
A.
Se produciría el golpe de fuerza.
B.
No se produciría el golpe de fuerza y la separación de actina de la miosina.
C.
Ingresará nas Ca+ a la célula muscular.
7. 
Si entrenamos diariamente, tendremos una modificación en la arquitectura de nuestros músculos. Luego de cierto entrenamiento, se dará:
A.
Mayor número de sarcomeros en serie.
B.
Mayor número de sarcomeros y aumento de la velocidad de acortamiento del músculo.
C.
Disminución de la velocidad de acortamiento del mismo.
8. 
Podemos afirmar que hay acortamiento del sarcómero cuando...
A.
Hay contracción en músculo liso.
B.
Hay contracción en músculos estriados y en algunos lisos.
C.
Hay contracción en músculos estriados.
D.
Ninguna de las anteriores.
9. 
En otoño y primavera, el ganado consume rebrotes de gramíneas. Éstas plantas tienen déficit de magnesio. Éste déficit, produce una enfermedad en la que se constatan niveles altos de acetilcolina en las placas motoras. Considerando además, que la acetilcolinesterasa es magnesio dependiente; Qué respuesta a nivel muscular se espera si no se corrige la deficiencia de Mg?
A.
Disminuye la acetilcolina, generando contracción muscular sostenida, causando un efecto convulcionante.
B.
Al no haber Mg, la acetilcolina se acumula y genera una contracción muscular sostenida, causando un efecto convulcionante.
C.
Ninguna de las anteriores.