Regulación del Flujo Sanguíneo Tisular: Guía Completa para Estudiantes
20 preguntas
A. Ano
B. Ne
Explicación: El control a corto plazo se consigue con cambios rápidos de la vasodilatación o vasoconstricción local de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares. En cambio, el control a largo plazo implica cambios lentos del flujo en un período de días, semanas o incluso meses, que se producen como consecuencia del incremento o descenso del tamaño físico y del número de vasos sanguíneos que nutren los tejidos.
A. En segundos o pocos minutos.
B. Generalmente en horas, días o semanas, pudiendo extenderse a meses en algunos casos.
C. Exclusivamente en un período de años para asegurar una adaptación completa.
D. En menos de 30 segundos, con ajustes menores posteriores.
Explicación: La regulación a largo plazo del flujo sanguíneo se desarrolla en un período de horas, días o semanas. El control a largo plazo se describe con cambios lentos que ocurren en días, semanas o incluso meses. En tejidos jóvenes puede tomar solo unos días, mientras que en tejidos antiguos puede extenderse a meses.
A. Ano
B. Ne
Explicación: Los materiales de estudio indican que "siguen sin conocerse las funciones fisiológicas precisas de estas sustancias antiangiógenas", aunque existe interés en su uso potencial para detener el crecimiento de vasos sanguíneos en tumores.
A. La angiostatina es un factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), y la endostatina es un factor de crecimiento de los fibroblastos.
B. La angiostatina es un fragmento del plasminógeno proteico, mientras que la endostatina es un péptido que se deriva de la descomposición del colágeno tipo XVII.
C. Ambas son hormonas esteroideas que tienen el efecto de dilatar los vasos sanguíneos.
D. Ambas sustancias son factores inducibles por hipoxia (HIF) que promueven la formación de nuevos vasos.
Explicación: El material de estudio indica que la angiostatina es "un fragmento del plasminógeno proteico" y la endostatina es "otro péptido antiangiógeno que se deriva de la descomposición del colágeno tipo XVII".
A. Ano
B. Ne
Explicación: Cuando una vena es implantada en el sistema arterial, queda expuesta a incrementos en la presión intraluminal y en la tensión de la pared. Este aumento de tensión de la pared inicia la hipertrofia de las células de músculo liso vascular y la formación de más matriz extracelular, lo que engruesa y refuerza la pared de la vena, haciendo que varios meses después de la implantación tenga un grosor de pared similar al de una arteria.