¿Qué es la vía aferente en la glándula pineal?
Es el recorrido que inicia en la retina, donde las células ganglionares forman el tracto Retinohipotalámico (TRH) que lleva información visual al núcleo supraquiasmático.
¿Qué son los oligodendrocitos?
Los oligodendrocitos son células del sistema nervioso central, derivados del neuroepitelio, que se diferencian alrededor de las 24 semanas de gestación.
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Inervación y irrigación de la glándula pineal

¿Qué es la vía aferente en la glándula pineal?

Es el recorrido que inicia en la retina, donde las células ganglionares forman el tracto Retinohipotalámico (TRH) que lleva información visual al núcleo supraquiasmático.

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Embriología de la glándula pineal

¿Qué son los oligodendrocitos?

Los oligodendrocitos son células del sistema nervioso central, derivados del neuroepitelio, que se diferencian alrededor de las 24 semanas de gestación.

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Anatomía de la glándula pineal

¿Cuál es el tamaño aproximado de la glándula pineal?

La glándula pineal tiene un tamaño aproximado de 5 a 8 mm de longitud y pesa alrededor de 150 mg o 0,1 a 0,2 gramos.

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Diferenciación celular en la glándula pineal

Melanocitos

Células que también derivan de la cresta neural y que participan en el desarrollo de la glándula pineal.

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Acérvulos cerebrales y su formación

¿Qué son las concracciones calcáreas en la glándula pineal?

Las concreciones calcáreas, también conocidas como acérvulos cerebrales o arenillas cerebrales, son depósitos de calcio que aparecen en la glándula pineal, formados por la precipitación de fosfatos y carbonatos de calcio con proteínas.

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Diferenciación celular en la glándula pineal

¿De dónde derivan los pinealocitos?

Los pinealocitos derivan del neuroepitelio primitivo.

p.1
Acérvulos cerebrales y su formación

¿Qué son los acérvulos cerebrales?

Los acérvulos cerebrales son depósitos de calcio que se encuentran en la glándula pineal.

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Desarrollo y maduración de la glándula pineal

¿Qué caracteriza la fase de Hipertrofia Glandular?

En esta fase, la glándula adquiere un aspecto más compacto y se produce la obliteración de la luz del receso pineal debido a la limitación del espacio y a la presencia de abundantes mitosis.

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Embriología de la glándula pineal

Receso pineal

Esbozo inicial que aparece en la línea mediana del techo del diencéfalo, comunicándose con el tercer ventrículo y recubierto por un epitelio pseudoestratificado.

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Diferenciación celular en la glándula pineal

Espongioblastos

Células derivadas del epitelio neural que se diferenciarán en astrocitos en la glándula pineal.

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Diferenciación celular en la glándula pineal

Fibroblastos

Células que derivan del mesénquima meníngeo y que están involucradas en la estructura de la glándula pineal.

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Fisiología y regulación de la melatonina

Proteína quinasa C (PKC)

Es una enzima que se activa a través de diacilglicerol y calcio intracelular, potencializando la síntesis de melatonina al estimular la actividad de NAT.

p.10
Diferenciación celular en la glándula pineal

¿Qué son los pinealocitos?

Son células que derivan del neuroepitelio primitivo y se encuentran organizadas en la zona medular de la glándula pineal.

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Anatomía de la glándula pineal

¿Qué es la glándula pineal?

La glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal o epífisis cerebral, es una pequeña estructura en forma de piña ubicada en la parte posterior del diencéfalo del cerebro, específicamente en el epitálamo, entre los hemisferios cerebrales.

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Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Qué son los pinealocitos?

Son las células principales de la glándula pineal, que poseen evaginaciones asociadas a capilares sanguíneos, dándole a la glándula su característica neuroendocrina.

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Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Cuál es la función del GFAP en las células intersticiales?

El GFAP es un marcador clave que se utiliza para identificar células gliales, lo que hace que las células intersticiales de la glándula pineal sean similares a los astrocitos fibrosos.

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Fisiología y regulación de la melatonina

Fosfolipasa C (PLC)

Es una enzima activada por receptores alfa-1 que hidroliza el fosfatidilinositol, generando inositolfosfato y diacilglicerol, lo que también afecta la síntesis de melatonina.

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Inervación y irrigación de la glándula pineal

Irrigación de la glándula pineal

La irrigación de la glándula pineal proviene fundamentalmente de las ramas de la arteria basilar, así como de las arterias cerebelosa superior y coroidea posterior medial.

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Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué función tiene el núcleo supraquiasmático en la glándula pineal?

Actúa como un centro regulador que recibe señales de luz y se conecta a la glándula pineal, afectando la producción de melatonina.

p.1
Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Cuál es la función principal de los pinealocitos?

Los pinealocitos son neuronas modificadas que secretan la hormona melatonina.

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Anatomía de la glándula pineal

¿Cómo está unida la glándula pineal al encéfalo?

La glándula pineal se encuentra unida al resto del encéfalo por el tallo pineal, que se divide en 2 láminas: la lámina inferior y la lámina superior.

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Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Dónde se encuentran las células intersticiales en la glándula pineal?

Se encuentran dispersas o agrupadas formando una cápsula interna debajo del tejido leptomeníngeo, que es una extensión de la piamadre.

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Anatomía de la glándula pineal

¿Cuál es la zona medular en la glándula pineal?

Es la parte central de la glándula donde los pinealocitos están organizados.

p.11
Desarrollo y maduración de la glándula pineal

¿Qué ocurre en la séptima semana de desarrollo intrauterino en relación a la glándula pineal?

En la séptima semana de desarrollo intrauterino, el área ependimaria del techo del tercer ventrículo se engrosa, formando una cavidad conectada al tercer ventrículo.

p.11
Desarrollo y maduración de la glándula pineal

¿Cómo cambia el tamaño de la glándula pineal desde el nacimiento hasta los 2 años?

La glándula pineal aumenta de tamaño desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años de edad, momento en el cual se observan lóbulos de pinealocitos divididos por tejido conectivo.

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Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Cómo son los núcleos de las células intersticiales en comparación con los pinealocitos?

Los núcleos de las células intersticiales son más pequeños, oscuros e irregulares en comparación con los de los pinealocitos.

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Fisiología y regulación de la melatonina

Entrada de calcio extracelular

Incrementada por la estimulación de los receptores alfa-1, esta entrada de calcio es crucial para la activación de la arilalkilamina N-acetiltranferasa.

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Inervación y irrigación de la glándula pineal

Vasos de la piamadre

Los vasos de la piamadre son responsables de la irrigación de la glándula pineal, que recibe un alto volumen sanguíneo debido a su gran actividad metabólica.

p.4
Inervación y irrigación de la glándula pineal

¿Cuál es el papel del nervus conarii en la glándula pineal?

Es la conexión que lleva información desde el núcleo supraquiasmático hasta la glándula pineal, facilitando la inhibición de la producción de melatonina.

p.11
Desarrollo y maduración de la glándula pineal

¿Cómo es la estructura de la glándula pineal en las primeras etapas de desarrollo?

En las primeras etapas de desarrollo, la estructura de la glándula pineal es una cavidad que comienza a formar túbulos y está inervada por nervios en desarrollo, separados por tejido conectivo.

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Diferenciación celular en la glándula pineal

Schwanocitos

Células que provienen de la cresta neural y que están involucradas en la formación de la glándula pineal.

p.5
Fisiología y regulación de la melatonina

Adenilato ciclasa (AC)

Es una enzima que, al ser activada por noradrenalina, convierte ATP en adenosina monofosfato cíclico (AMPc), jugando un papel crucial en la regulación de la síntesis de melatonina.

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Inervación y irrigación de la glándula pineal

Drenaje de la glándula pineal

La glándula pineal drena a través de las venas internas del cerebro, que se juntan para formar la vena cerebral magna o vena de galeno, la cual desemboca en el seno recto y sigue hacia el transverso y sigmoideo hasta la vena yugular interna.

p.10
Anatomía de la glándula pineal

¿Qué se encuentra en la zona cortical de la glándula pineal?

En la zona cortical, se encuentran varias células de la cresta neural, como linfocitos y macrófagos.

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Fases del desarrollo de la glándula pineal

Fase Proliferativa

Fase del desarrollo de la glándula pineal que se extiende hasta el día 98, caracterizada por la migración de precursores celulares hacia su estado adulto.

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Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Qué es la barra sináptica?

Es un tipo especial de orgánulo en los pinealocitos, con características microscópicas similares a los bastones de la retina, dispuestos paralelamente y perpendicularmente a la superficie de los pinealocitos.

p.5
Fisiología y regulación de la melatonina

Regulación de la síntesis de melatonina

Es el proceso mediante el cual la glándula pineal controla la producción de melatonina, activado por la unión de noradrenalina a sus receptores adrenérgicos.

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Fases del desarrollo de la glándula pineal

¿Qué ocurre en la fase morfogenética del desarrollo de la glándula pineal?

Durante la fase morfogenética, que ocurre entre los días 30 y 33 de desarrollo embrionario, se pueden identificar una o dos evaginaciones del neuroepitelio primitivo del diencéfalo posterior.

p.10
Fases del desarrollo de la glándula pineal

¿Cuándo comienzan a diferenciarse y madurar los pinealoblastos?

Comienzan a diferenciarse y madurar en la vida intrauterina, aproximadamente en embriones de 30 mm de longitud coronilla-rabadilla.

p.11
Desarrollo y maduración de la glándula pineal

¿Cuándo se observa el desarrollo maduro de la glándula pineal?

El desarrollo maduro de la glándula pineal se observa en la primera década de la vida.

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Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Qué son las células intersticiales?

Son células neuróglicas en la glándula pineal que dan soporte estructural, representan el 5% de las células de la glándula, y responden positivamente al marcador GFAP.

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Fisiología y regulación de la melatonina

Hidroxindol-O-metiltranferasa (HIOMT)

Es la enzima que convierte N-acetilserotonina en melatonina, completando así el proceso de síntesis de la hormona en la glándula pineal.

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Embriología de la glándula pineal

¿Cuál es el origen de la glándula pineal durante el desarrollo embrionario?

La glándula pineal se desarrolla a partir de un divertículo en la región posterior del tercer ventrículo cerebral, comenzando en la cuarta semana del desarrollo embrionario.

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Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué relación existe entre la luz y la producción de melatonina en la glándula pineal?

La cantidad de luz que entra por el ojo influye en la producción de melatonina, siendo inhibida cuando hay luz y estimulada en la oscuridad.

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Diferenciación celular en la glándula pineal

Pineoblastos

Células que derivan del epitelio neural y que formarán los pinealocitos en la glándula pineal.

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Inervación y irrigación de la glándula pineal

¿De dónde recibe la glándula pineal su suministro nervioso?

La glándula pineal recibe suministro nervioso aferente del ganglio cervical superior del tronco simpático a través del nervio coronario.

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Fisiología y regulación de la melatonina

Arilalkilamina N-acetiltranferasa (AA-NAT)

Es el gen que codifica la enzima responsable de la conversión de serotonina en N-acetilserotonina, un precursor de la melatonina.

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Desarrollo y maduración de la glándula pineal

¿Qué ocurre con el tamaño de la glándula pineal entre los 2 y 20 años?

La glándula pineal permanece estable en tamaño desde los 2 hasta los 20 años.

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Fisiología y regulación de la melatonina

AmpC

Es el adenosina monofosfato cíclico, un segundo mensajero que, tras su formación, activa la proteína quinasa A (PKA) para promover la expresión del gen AA-NAT.

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Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué es la melatonina?

La melatonina es una hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia, liberándose en el torrente sanguíneo con niveles máximos durante la noche.

p.5
Fisiología y regulación de la melatonina

Receptores adrenérgicos

Son receptores que, al unirse a noradrenalina, activan diversas vías intracelulares, incluyendo la activación de adenilato ciclasa y fosfolipasa C, influyendo en la síntesis de melatonina.

p.6
Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Cuál es la función principal de los pinealocitos?

Los pinealocitos son responsables de producir melatonina, representando el 95% de las células de la glándula pineal.

p.6
Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué produce la triptofano hidroxilasa a partir del triptófano?

La triptofano hidroxilasa convierte el triptófano en 5-hidrotriptofano.

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Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Qué tipos de células componen la glándula pineal?

La glándula pineal se compone de dos tipos de células: pinealocitos y células intersticiales.

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Histología de la glándula pineal

¿Cómo es la histología de la glándula pineal?

La glándula pineal tiene forma de piña, y está rodeada de piamadre que forma tabiques dividiendo el parénquima en secciones más pequeñas.

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Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Cómo están organizados los pinealocitos en la glándula pineal?

Los pinealocitos se disponen en cúmulos o cordones y presentan evaginaciones citoplasmáticas compuestas por haces paralelos de microtúbulos.

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Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué es el triptófano?

El triptófano es un aminoácido esencial que sirve como precursor en la síntesis de serotonina.

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Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué se forma cuando el 5-hidrotriptofano se combina con la L-aminoácido aromático descarboxilasa (AAAD)?

Se produce serotonina a partir del 5-hidrotriptofano.

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Inervación y irrigación de la glándula pineal

¿Qué arterias adicionales contribuyen a la irrigación de la glándula pineal?
A) Arterias pulmonares
B) Arterias cerebelosa superior y coroidea posterior medial
C) Arterias mesentéricas
D) Arterias braquiales
E) Arterias tibiales

B) Arterias cerebelosa superior y coroidea posterior medial
Explicación: Además de la arteria basilar, la glándula pineal recibe irrigación de las arterias cerebelosa superior y coroidea posterior medial, lo que indica su compleja red vascular.

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Fisiología y regulación de la melatonina

¿Cuál es el primer paso en la síntesis de la melatonina?
A) Serotonina + Arilalquilamino-N-Acetiltransferasa
B) 5-Hidrotriptofano + L-Aminoácido aromático descarboxilasa
C) N-AcetilSerotonina + hidroxiindol-O-metiltransferasa
D) Triptófano + Triptofano Hidroxilasa
E) Serotonina + Melatonina

D) Triptófano + Triptofano Hidroxilasa
Explicación: El primer paso en la síntesis de la melatonina es la conversión del triptófano en 5-Hidrotriptofano mediante la enzima Triptofano Hidroxilasa.

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Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Qué marcador se utiliza para identificar las células gliales en la glándula pineal?
A) Melatonina
B) GFAP (proteína ácida glialfibrillar)
C) Serotonina
D) Dopamina
E) Adrenalina

B) GFAP (proteína ácida glialfibrillar)
Explicación: Las células intersticiales o gliales responden positivamente a la proteína ácida glialfibrillar (GFAP), que es un marcador clave para identificar células gliales y que las hace similares a los astrocitos fibrosos.

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Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué provoca la unión de noradrenalina (NA) a los receptores adrenérgicos en la glándula pineal?
A) Activación de la fosfolipasa A
B) Activación de la adenilato ciclasa (AC)
C) Inhibición de la síntesis de melatonina
D) Aumento de la serotonina
E) Disminución de AMPc

B) Activación de la adenilato ciclasa (AC)
Explicación: La unión de noradrenalina a los receptores adrenérgicos activa la adenilato ciclasa, lo que inicia la síntesis de AMPc, un paso crucial en la regulación de la producción de melatonina.

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Desarrollo y maduración de la glándula pineal

¿Qué se observa en la glándula pineal durante la primera década de vida?
A) Su tamaño disminuye
B) Se desarrolla completamente
C) Se observa un aumento en su tamaño
D) Se forma el tejido conectivo
E) Se inicia la producción de hormonas

C) Se observa un aumento en su tamaño
Explicación: Durante la primera década de vida, se observa que la glándula pineal aumenta de tamaño, lo que indica su desarrollo y maduración continuos.

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Inervación y irrigación de la glándula pineal

¿A dónde desemboca la vena de Galeno?
A) En la arteria carótida
B) En el seno recto
C) En la vena femoral
D) En el corazón
E) En la arteria subclavia

B) En el seno recto
Explicación: La vena de Galeno desemboca en el seno recto, que es parte del sistema venoso del cerebro, continuando su trayecto hacia la vena yugular interna.

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Fases del desarrollo embrionario de la glándula pineal

¿Qué ocurre en la fase morfogenética del desarrollo de la glándula pineal?
A) Se forman los huesos
B) Se desarrollan las neuronas
C) Se producen cambios en la forma y estructura
D) Se inicia la producción de hormonas
E) Se completa el desarrollo del corazón

C) Se producen cambios en la forma y estructura
Explicación: Durante la fase morfogenética, que ocurre entre los días 30 y 33, se producen cambios significativos en la forma y estructura de la glándula pineal.

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Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué efecto tiene la melatonina en el sueño?
A) Aumenta la vigilia
B) Induce el sueño
C) Reduce la temperatura corporal
D) Aumenta la actividad metabólica
E) Estimula el apetito

B) Induce el sueño
Explicación: La melatonina tiene un efecto sedante que ayuda a inducir el sueño, regulando así los ritmos circadianos del cuerpo.

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Histología de la glándula pineal

¿Qué tipo de epitelio recubre el receso pineal?
A) Epitelio escamoso
B) Epitelio cúbico
C) Epitelio pseudoestratificado
D) Epitelio columnar
E) Epitelio estratificado

C) Epitelio pseudoestratificado
Explicación: El receso pineal está recubierto por un epitelio pseudoestratificado derivado de las células ependimarias, lo que es importante para su función en el sistema nervioso.

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Inervación y irrigación de la glándula pineal

¿Qué es la vena de Galeno?
A) Una arteria en el corazón
B) Una vena grande en la parte posterior del cerebro
C) Un nervio en la cabeza
D) Un músculo en el cuello
E) Un vaso linfático en el abdomen

B) Una vena grande en la parte posterior del cerebro
Explicación: La vena de Galeno es una vena grande en la parte posterior del cerebro que recibe el drenaje de la glándula pineal y otras estructuras cerebrales.

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Fases del desarrollo embrionario de la glándula pineal

¿En qué semana del desarrollo embrionario comienza a formarse la glándula pineal?
A) Segunda semana
B) Tercera semana
C) Cuarta semana
D) Quinta semana
E) Sexta semana

C) Cuarta semana
Explicación: La formación de la glándula pineal comienza en la cuarta semana del desarrollo embrionario, alrededor del día 30, cuando se pueden identificar evaginaciones del neuroepitelio primitivo.

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Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Cómo se caracterizan los núcleos de las células intersticiales en comparación con los pinealocitos?
A) Más grandes y claros
B) Más pequeños, oscuros e irregulares
C) Redondos y uniformes
D) Alargados y brillantes
E) No tienen núcleos

B) Más pequeños, oscuros e irregulares
Explicación: Los núcleos de las células intersticiales son más pequeños, oscuros e irregulares en comparación con los de los pinealocitos, lo que ayuda a diferenciarlas morfológicamente.

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Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué efecto tiene la activación de la fosfolipasa C (PLC) en la glándula pineal?
A) Disminuye la producción de melatonina
B) Aumenta la entrada de calcio extracelular
C) Inhibe la actividad de la adenilato ciclasa
D) Reduce la expresión del gen AA-NAT
E) Aumenta la producción de serotonina

B) Aumenta la entrada de calcio extracelular
Explicación: La activación de la fosfolipasa C genera inositolfosfato y diacilglicerol, lo que incrementa la entrada de calcio extracelular, favoreciendo la activación de la N-acetiltransferasa (NAT) y la síntesis de melatonina.

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Anatomía de la glándula pineal

¿En qué parte del cerebro se encuentra la glándula pineal?
A) En el lóbulo frontal
B) En el cerebelo
C) En el sistema límbico
D) En el diencéfalo
E) En el tronco encefálico

D) En el diencéfalo
Explicación: La glándula pineal está ubicada en el diencéfalo, una región del cerebro que juega un papel importante en la regulación de diversas funciones hormonales.

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Embriología de la glándula pineal

¿De dónde se desarrolla la glándula pineal?
A) Desde el cerebelo
B) Desde el techo del tercer ventrículo
C) Desde la corteza cerebral
D) Desde el bulbo raquídeo
E) Desde el tálamo

B) Desde el techo del tercer ventrículo
Explicación: El desarrollo de la glándula pineal se origina en el techo del tercer ventrículo, que es la porción más caudal del sistema nervioso central.

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Acérvulos cerebrales y su formación

¿Qué son los acérvulos cerebrales en la glándula pineal?
A) Células nerviosas
B) Concreciones calcáreas
C) Vasos sanguíneos
D) Neuronas
E) Hormonas

B) Concreciones calcáreas
Explicación: Los acérvulos cerebrales son concreciones calcáreas que se forman en la glándula pineal, resultantes de la precipitación de fosfatos y carbonatos de calcio con proteínas.

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Anatomía de la glándula pineal

¿Cuál es el tamaño aproximado de la glándula pineal?
A) 1 a 2 mm
B) 5 a 8 mm
C) 10 a 15 mm
D) 20 a 25 mm
E) 30 a 35 mm

B) 5 a 8 mm
Explicación: La glándula pineal tiene un tamaño aproximado de 5 a 8 mm de longitud, lo que la convierte en una estructura pequeña dentro del cerebro.

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Histología de la glándula pineal

¿Qué función tienen los tabiques en la glándula pineal?
A) Aumentar la producción de melatonina
B) Dividir el tejido en secciones más pequeñas
C) Proteger la glándula de infecciones
D) Facilitar la circulación sanguínea
E) Regular la temperatura

B) Dividir el tejido en secciones más pequeñas
Explicación: Los tabiques formados por la piamadre dividen el parénquima de la glándula pineal en lobulillos, que son subdivisiones estructurales y funcionales.

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Diferenciación celular en la glándula pineal

¿Cuáles son las dos zonas diferenciadas de la glándula pineal alrededor del día 118?
A) Zona externa y zona interna
B) Zona medular y zona cortical
C) Zona anterior y zona posterior
D) Zona superior e inferior
E) Zona central y periférica

B) Zona medular y zona cortical
Explicación: Alrededor del día 118, se pueden distinguir dos zonas claramente diferenciadas en la glándula pineal: la zona medular, que es la parte central donde están organizados los pinealocitos, y la zona cortical, que es la parte más externa.

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Embriología de la glándula pineal

¿Qué estructura inicial se forma en el día 30 del desarrollo de la glándula pineal?
A) Pinealocitos
B) Receso pineal
C) Tercer ventrículo
D) Epitelio pseudoestratificado
E) Astrocitos

B) Receso pineal
Explicación: En el día 30 se forma un esbozo inicial conocido como receso pineal, que se localiza en la línea mediana del techo del diencéfalo.

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Inervación y irrigación de la glándula pineal

¿Cuál es la vía aferente que conecta la retina con la glándula pineal?
A) Tracto óptico
B) Tracto retinohipotalámico (TRH)
C) Nervio óptico
D) Nervio trigémino
E) Nervio facial

B) Tracto retinohipotalámico (TRH)
Explicación: La vía aferente que comienza en la retina y conecta con la glándula pineal es el tracto retinohipotalámico (TRH), que es crucial para la regulación de la melatonina.

p.8
Embriología de la glándula pineal

¿Cuál es el origen de la glándula pineal durante el desarrollo embrionario?
A) Se desarrolla a partir del hígado
B) Se desarrolla a partir de un divertículo en el tercer ventrículo cerebral
C) Se desarrolla a partir de la médula espinal
D) Se desarrolla a partir del corazón
E) Se desarrolla a partir de los pulmones

B) Se desarrolla a partir de un divertículo en el tercer ventrículo cerebral
Explicación: La glándula pineal se origina de un divertículo en la región posterior del tercer ventrículo cerebral, comenzando su desarrollo en la cuarta semana del desarrollo embrionario.

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Inervación y irrigación de la glándula pineal

¿Qué estructura rodea la glándula pineal?
A) Piamadre
B) Duramadre
C) Aracnoides
D) Tejido adiposo
E) Tejido muscular

A) Piamadre
Explicación: La glándula pineal está rodeada por la piamadre, que puede extenderse hacia el interior formando tabiques que dividen el parénquima de la glándula.

p.5
Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué se produce a partir de la hidrólisis de ATP en el proceso de síntesis de melatonina?
A) ADP
B) AMP cíclico (AMPc)
C) Fosfatidilinositol (PI)
D) Serotonina
E) Calcio

B) AMP cíclico (AMPc)
Explicación: La activación de la adenilato ciclasa provoca la conversión de ATP en AMP cíclico, que es fundamental para la fosforilación del factor de transcripción CREB y la posterior síntesis de melatonina.

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Fisiología y regulación de la melatonina

¿Cuál es la función principal de la glándula pineal en el cuerpo humano?
A) Regular la temperatura corporal
B) Producir melatonina
C) Filtrar la sangre
D) Controlar la presión arterial
E) Almacenar nutrientes

B) Producir melatonina
Explicación: La glándula pineal es conocida principalmente por su función de producir melatonina, una hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia en el cuerpo humano.

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Embriología de la glándula pineal

¿Con qué estructura se comunica el receso pineal?
A) Con el cuarto ventrículo
B) Con el sistema circulatorio
C) Con el tercer ventrículo
D) Con la corteza cerebral
E) Con la médula espinal

C) Con el tercer ventrículo
Explicación: El receso pineal tiene una amplia luz interna y se comunica con el tercer ventrículo, lo que es crucial para su desarrollo y función.

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Inervación y irrigación de la glándula pineal

¿Cómo drena la glándula pineal su sangre?
A) A través de la vena yugular externa
B) A través de las venas internas del cerebro
C) A través de la arteria carótida
D) A través de la vena subclavia
E) A través de la vena femoral

B) A través de las venas internas del cerebro
Explicación: La glándula pineal drena su sangre a través de las venas internas del cerebro, que se juntan para formar la vena cerebral magna o vena de Galeno.

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Inervación y irrigación de la glándula pineal

¿Qué estructura conecta la glándula pineal con el resto del encéfalo?
A) Nervio óptico
B) Tallo pineal
C) Cuerpo calloso
D) Cerebelo
E) Corteza cerebral

B) Tallo pineal
Explicación: La glándula pineal está unida al resto del encéfalo por el tallo pineal, que se divide en dos láminas, la lámina inferior y la lámina superior.

p.7
Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Qué característica hace que la glándula pineal sea considerada neuroendocrina?
A) La presencia de neuronas
B) La asociación de evaginaciones con capilares sanguíneos
C) La producción de melatonina
D) La ubicación en el cerebro
E) La forma de los pinealocitos

B) La asociación de evaginaciones con capilares sanguíneos
Explicación: La glándula pineal es considerada neuroendocrina debido a que los extremos de sus evaginaciones están asociados con capilares sanguíneos, lo que permite la interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino.

p.5
Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué enzima transforma la serotonina en N-acetilserotonina?
A) Fosfolipasa C
B) Hidroxindol-O-metiltranferasa (HIOMT)
C) Arilalkilamina N-acetiltranferasa (AA-NAT)
D) Protein quinasa A (PKA)
E) Adenilato ciclasa (AC)

C) Arilalkilamina N-acetiltranferasa (AA-NAT)
Explicación: La arilalkilamina N-acetiltranferasa es la enzima responsable de convertir la serotonina en N-acetilserotonina, un paso clave en la síntesis de melatonina.

p.9
Diferenciación celular en la glándula pineal

¿Qué células derivan del epitelio neural durante la fase proliferativa?
A) Melanocitos y fibroblastos
B) Pineoblastos y espongioblastos
C) Schwannocitos y astrocitos
D) Neuronas y oligodendrocitos
E) Células madre y células ependimarias

B) Pineoblastos y espongioblastos
Explicación: Durante la fase proliferativa, del epitelio neural derivan los pineoblastos y espongioblastos, que formarán los pinealocitos y astrocitos, respectivamente.

p.1
Anatomía de la glándula pineal

¿Cuál es la ubicación de la glándula pineal en el cerebro?
A) En la parte frontal del cerebro
B) En el cerebelo
C) En la parte posterior del diencéfalo
D) En la corteza cerebral
E) En el tallo encefálico

C) En la parte posterior del diencéfalo
Explicación: La glándula pineal se localiza en la parte posterior del diencéfalo, específicamente en el epitálamo, entre los hemisferios cerebrales.

p.7
Histología de la glándula pineal

¿Qué es la barra sináptica en la glándula pineal?
A) Un tipo de célula glial
B) Un orgánulo especial con características similares a los bastones de la retina
C) Un tipo de neurotransmisor
D) Un capilar sanguíneo
E) Un tipo de melatonina

B) Un orgánulo especial con características similares a los bastones de la retina
Explicación: La barra sináptica es un orgánulo especial en la glándula pineal que tiene características microscópicas similares a los bastones de la retina, dispuestos en forma paralela y perpendicular a la superficie de los pinealocitos.

p.10
Diferenciación celular en la glándula pineal

¿De dónde derivan los pinealocitos?
A) Del tejido muscular
B) Del neuroepitelio primitivo
C) De las crestas neurales
D) De la piel
E) De la médula espinal

B) Del neuroepitelio primitivo
Explicación: Los pinealocitos derivan del neuroepitelio primitivo, mientras que otras células como melanocitos y neuronas ganglionares tienen su origen en las crestas neurales.

p.9
Embriología de la glándula pineal

¿En qué día del desarrollo intrauterino inicia la formación de la glándula pineal?
A) Día 15
B) Día 30
C) Día 45
D) Día 60
E) Día 90

B) Día 30
Explicación: La formación de la glándula pineal inicia en el día 30 del desarrollo intrauterino, marcando el comienzo de su desarrollo en el sistema nervioso central.

p.4
Fisiología y regulación de la melatonina

¿Cómo funciona la glándula pineal en relación con la luz?
A) A través de la temperatura
B) Basándose en la cantidad de luz que entra por el ojo
C) Mediante la presión atmosférica
D) A través de la actividad eléctrica del cerebro
E) Por medio de la circulación sanguínea

B) Basándose en la cantidad de luz que entra por el ojo
Explicación: La glándula pineal funciona en función de la cantidad de luz que entra por el ojo, específicamente a través de la información recolectada por la retina y los nervios ópticos.

p.4
Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Qué tipo de células en la retina son responsables de la formación del tracto retinohipotalámico?
A) Células fotorreceptoras
B) Células ganglionares
C) Células bipolares
D) Células horizontales
E) Células amacrinas

B) Células ganglionares
Explicación: Las células ganglionares en la retina son las responsables de formar el tracto retinohipotalámico (TRH), que es esencial para la comunicación entre la retina y la glándula pineal.

p.11
Fases del desarrollo embrionario de la glándula pineal

¿Qué ocurre en la séptima semana de desarrollo intrauterino en relación a la glándula pineal?
A) Se forma la cavidad del tercer ventrículo
B) El área ependimaria se engrosa
C) Se desarrollan los lóbulos de pinealocitos
D) La glándula alcanza su tamaño máximo
E) Se inicia la producción de melatonina

B) El área ependimaria se engrosa
Explicación: En la séptima semana de desarrollo intrauterino, el área ependimaria del techo del tercer ventrículo se engrosa, lo que es un paso crucial en el desarrollo de la glándula pineal.

p.4
Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué efecto tiene la conexión del NPV con la glándula pineal?
A) Aumenta la producción de melatonina
B) Inhibe la producción de melatonina
C) No tiene efecto
D) Estimula la producción de serotonina
E) Aumenta la actividad del sistema nervioso simpático

B) Inhibe la producción de melatonina
Explicación: La conexión del núcleo paraventricular (NPV) con la glándula pineal es responsable de la inhibición de la producción de melatonina, lo que afecta los ciclos de sueño y vigilia.

p.6
Anatomía de la glándula pineal

¿Cuál es la forma característica de la glándula pineal?
A) Forma de corazón
B) Forma de piña
C) Forma de estrella
D) Forma de cilindro
E) Forma de cubo

B) Forma de piña
Explicación: La glándula pineal tiene una forma característica de piña, lo que es un rasgo distintivo en su anatomía.

p.10
Embriología de la glándula pineal

¿Cuándo comienzan a diferenciarse y madurar los pinealoblastos?
A) En la vida adulta
B) En la vida intrauterina, aproximadamente en embriones de 30 mm
C) Al nacer
D) En la infancia
E) En la adolescencia

B) En la vida intrauterina, aproximadamente en embriones de 30 mm
Explicación: Los pinealoblastos comienzan a diferenciarse y madurar en la vida intrauterina, específicamente en embriones que miden aproximadamente 30 mm de longitud coronilla-rabadilla.

p.11
Diferenciación celular en la glándula pineal

¿A qué semana de gestación se pueden diferenciar los oligodendrocitos?
A) 12 semanas
B) 24 semanas
C) 30 semanas
D) 36 semanas
E) 40 semanas

B) 24 semanas
Explicación: Los oligodendrocitos, que son derivados del neuroepitelio, se pueden diferenciar a las 24 semanas de gestación, lo que indica un avance significativo en el desarrollo del sistema nervioso.

p.4
Inervación y irrigación de la glándula pineal

¿Qué estructura se conecta con la glándula pineal a través del nervus conarii?
A) Núcleo paraventricular
B) Núcleo supraquiasmático
C) Corteza cerebral
D) Tálamo
E) Hipotálamo

B) Núcleo supraquiasmático
Explicación: El núcleo supraquiasmático se conecta con la glándula pineal hacia su polo distal posterior mediante el nervus conarii, lo que es fundamental para la regulación de la producción de melatonina.

p.6
Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué enzima convierte el 5-Hidrotriptofano en serotonina?
A) Triptofano Hidroxilasa
B) L-Aminoácido aromático descarboxilasa
C) Arilalquilamino-N-Acetiltransferasa
D) Hidroxiindol-O-metiltransferasa
E) Melatonina

B) L-Aminoácido aromático descarboxilasa
Explicación: La enzima L-Aminoácido aromático descarboxilasa (AAAD) convierte el 5-Hidrotriptofano en serotonina, un paso crucial en la síntesis de melatonina.

p.10
Desarrollo y maduración de la glándula pineal

¿Qué ocurre en la fase de hipertrofia glandular hasta el día 118?
A) La glándula se vuelve más pequeña
B) Se produce la obliteración de la luz del receso pineal
C) La glándula se divide en dos
D) Se forman nuevas glándulas
E) La glándula pierde su función

B) Se produce la obliteración de la luz del receso pineal
Explicación: Durante la fase de hipertrofia glandular, la glándula adquiere un aspecto más compacto y se produce la obliteración de la luz del receso pineal debido a la limitación del espacio y a la presencia de abundantes mitosis.

p.5
Fisiología y regulación de la melatonina

¿Cuál es el papel de la proteína quinasa A (PKA) en la síntesis de melatonina?
A) Inhibe la producción de AMPc
B) Fosforila el factor de transcripción CREB
C) Activa la fosfolipasa C
D) Convierte N-acetilserotonina en melatonina
E) Aumenta la entrada de sodio

B) Fosforila el factor de transcripción CREB
Explicación: La proteína quinasa A (PKA) fosforila el factor de transcripción CREB, lo que resulta en una expresión masiva del gen que codifica la arilalkilamina N-acetiltranferasa, esencial para la síntesis de melatonina.

p.3
Fisiología y regulación de la melatonina

¿Cuál es el efecto de la melatonina en el sistema inmunológico?
A) Lo debilita
B) No tiene efecto
C) Lo fortalece
D) Lo altera
E) Lo destruye

C) Lo fortalece
Explicación: La melatonina tiene propiedades antioxidantes y puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, contribuyendo a la defensa del organismo contra enfermedades.

p.2
Inervación y irrigación de la glándula pineal

¿Cuál es la principal fuente de irrigación de la glándula pineal?
A) Arteria carótida
B) Arteria basilar
C) Arteria subclavia
D) Arteria femoral
E) Arteria radial

B) Arteria basilar
Explicación: La irrigación de la glándula pineal proviene fundamentalmente de las ramas de la arteria basilar, lo que resalta su importancia en el suministro sanguíneo debido a su gran actividad metabólica.

p.1
Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Qué tipo de células predominan en la glándula pineal?
A) Neuronas motoras
B) Células epiteliales
C) Pinealocitos
D) Células musculares
E) Células sanguíneas

C) Pinealocitos
Explicación: La glándula pineal está compuesta principalmente por pinealocitos, que son neuronas modificadas responsables de la secreción de la hormona melatonina.

p.6
Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Qué tipo de células predominan en la glándula pineal?
A) Células epiteliales
B) Células musculares
C) Pinealocitos
D) Neuronas
E) Células sanguíneas

C) Pinealocitos
Explicación: Los pinealocitos son las células principales de la glándula pineal, constituyendo el 95% de su composición celular y son responsables de la producción de melatonina.

p.7
Células de la glándula pineal: pinealocitos y células intersticiales

¿Cuál es la función principal de las células intersticiales o gliales en la glándula pineal?
A) Producir melatonina
B) Transmitir impulsos nerviosos
C) Dar soporte estructural a la glándula
D) Regular la temperatura
E) Almacenar nutrientes

C) Dar soporte estructural a la glándula
Explicación: Las células intersticiales o gliales en la glándula pineal tienen la función principal de proporcionar soporte estructural, formando aproximadamente el 5% de las células de la glándula.

p.3
Fisiología y regulación de la melatonina

¿Qué factores pueden influir en la producción de melatonina?
A) La temperatura del ambiente
B) La exposición a la luz
C) La actividad física
D) La dieta
E) La edad

B) La exposición a la luz
Explicación: La producción de melatonina está influenciada principalmente por la exposición a la luz; la luz brillante inhibe su producción, mientras que la oscuridad la estimula.

p.11
Desarrollo y maduración de la glándula pineal

¿Qué ocurre con el tamaño de la glándula pineal entre los 2 y 20 años?
A) Aumenta significativamente
B) Disminuye
C) Permanece estable
D) Se desarrolla más
E) Se vuelve inactiva

C) Permanece estable
Explicación: La glándula pineal permanece estable en tamaño desde los 2 hasta los 20 años, lo que sugiere que ha alcanzado un estado de madurez durante este período.

p.8
Acérvulos cerebrales y su formación

¿Cómo se forman los acérvulos cerebrales?
A) Por la acumulación de grasa
B) Por la precipitación de fosfatos y carbonatos de calcio con proteínas
C) Por la división celular
D) Por la descomposición de células
E) Por la fusión de neuronas

B) Por la precipitación de fosfatos y carbonatos de calcio con proteínas
Explicación: Los acérvulos cerebrales se forman cuando los iones de calcio se unen a las proteínas secretadas por los pinealocitos, creando depósitos de calcio en la glándula pineal.

p.1
Histología de la glándula pineal

¿Qué tipo de células de soporte se encuentran en la glándula pineal?
A) Células epiteliales
B) Células neurogliales
C) Células musculares
D) Células adiposas
E) Células madre

B) Células neurogliales
Explicación: Además de los pinealocitos, la glándula pineal contiene células neurogliales que brindan soporte a la estructura y función de la glándula.

p.10
Histología de la glándula pineal

¿Qué tipo de células se encuentran en la zona cortical de la glándula pineal?
A) Solo pinealocitos
B) Células de la cresta neural como linfocitos y macrófagos
C) Células epiteliales
D) Células musculares
E) Neuronas motoras

B) Células de la cresta neural como linfocitos y macrófagos
Explicación: En la zona cortical de la glándula pineal se encuentran varias células de la cresta neural, incluyendo linfocitos y macrófagos, que son importantes para la función inmunológica y de soporte.

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