1º teste - perguntas Flashcards
Factor que mais condiciona a resistência ao fluxo de sangue em determinada área do corpo
Diâmetro
Sequência de fenómenos eléctricos e mecânicos que ocorrem no coração durante um só batimento, bem como alterações resultantes na pressão, no fluxo e no volume das distintas cavidades cardíacas
Ciclo cardíaco
Pressão gerada pelas moléculas grandes (por exemplo, proteínas) numa solução aquosa (põe exemplo, sangue) quando a força é utilizada com o objetivo de filtrar água desde a solução, através de uma membrana impermeável ás moléculas grandes (por exemplo, paredes dos vasos capilares).
pressão oncotica
A função mais importante da microcirculação (circulação capilar) é:
- Troca de nutrientes e produtos do metabolismo entre sangue e tecidos.
- Filtração de água através dos capilares.
- Regulação da resistência vascular.
- Autorregulação do fluxo de sangue.
1
A função das vénulas é recolher sangue dos tecidos e:
- Ser uma fonte substancial de resistência para regular o fluxo de sangue.
- Servir como reservatório dinâmico de sangue do sistema cardiovascular.
- Ser virtualmente impermeáveis ás moléculas tanto grandes como pequenas.
- Manter aproximadamente o mesmo diâmetro que as artérias.
2
Sobre a actividade eléctrica do coração, podemos dizer:
- O nodo sino-auricular (SA) é o marcapasso, porque inicia os batimentos, isto é, gera potenciais de acção espontâneos com a frequência maior.
- O esqueleto fibroso “isola” electricamente os aurículos dos ventrículos.
- O nodo aurículo-ventricular (AV) é a via eléctrica para os ventrículos.
- O feixe de His, a via eléctrica para sinais provenientes do nodo AV, inclui os ramos esquerdo e direito do feixe de condução.
- As fibras de purkinje distendem-se até ao miocárdio ventricular e aí dispersam se por ele.
- Apenas as afirmações 1, 2 e 3 estão certas.
- As afirmações de 1 a 5 estão certas.
- Todas as afirmações estão erradas.
7
De que forma um acréscimo no retorno venoso pode influenciar o débito cardíaco.
Rv é maior, maior pre carga, mais db
Sobre a secreção de HCl podemos afirmar
a. Tres das afirmacoes sao correctas
b. A anidrase carbónica cataliza a formacao de H2CO3
c. Todas as afirmações são incorretas
d. É produzido nas células mucosas
e. O cloro é transportado de forma activa no polo apical
a
Que reagente utiliza se quiser verificar se os açúcares redutores formados pela ação da amilase sobre o amido e ou não a glicose?
Reagente de Benedict
Seja o sistema circulatório aberto, seja fechado, ele inclui sempre um fluido circulante, um sistema tubular e uma bomba.
F
A pressão venosa aumentada aumenta a pressão de filtração
V
Os sistemas circulatórios abertos, comparativamente com os fechados caracterizam se por alta pressão do fluido circulante.
F (baixa pressão nos abertos e alta nos fechados)
O sistema circulatório de mamíferos e aves inclui o coração dividido em 4 camaras e 2 circuitos com pressões sanguíneas diferentes e que podem ser regulados separadamente
V
O fluxo de sangue resulta, não do valor absoluto da pressão sanguínea, mas sim das diferenças de pressão entre 2 pontos, isto é, de um gradiente de pressão
V (também depende da resistência)
Quanto maior a pressão sanguínea menos e mais rápido é o fluxo de sangue, mas também depende da resistência.
F (o fluxo é maior, não menor)
O raio do vaso é determinante da resistência vascular sistémica
V (resistência = 1/r^4)
A linfa resulta da saída de líquido intersticial a partir dos capilares linfáticos
F (o líquido intersticial sai para a linfa, mas a linfa não é resultado do mesmo sair dos capilares linfáticos)
A bomba cardíaca esquerda tem a seu cargo a circulaçao sistémica, a direita a circulaçao pulmonar. Por isso a bomba esquerda é menos volumosa
F (a bomba esquerda é mais volumosa)
A circulaçao sistémica é um circuito de elevada resistência e elevada pressão; a circulação pulmonar, pelo contrário, baixa resistência e baixa pressão
V
No extremo arteríola de cada capilar, a força resultante impulsiona liquido a entrar do capilar para o intersticial; pelo contrario no extremo venoso, a força resultante impulsiona o liquido a deslocar-se do intersticial para o capilar
V
Nos capilares sanguíneos, a força de filtração é ligeiramente superior a força de absorção, pelo que há uma quantidade de liquido, cerca de 5% que sai do capilar e não entra e que tenderia a ficar retido no liquido intersticial, não fora da ação do sistema linfático.
V
A onda P do ECG corresponde à despolarização atrial e assinala inicio de contração auricular.
V
A onda dicrotica da artéria aorta ocorre na fase de diástole ventricular
V
A regulação homométrica do coração esta relacionada com a resistência vascular
V
Sobre a regulação das funções do sistema digestivo, podemos referir:
a. O órgão digestivo em que o plexo intramural está mais desenvolvido e o intestino delgado
b. No sistema digestivo, o nervo vago tem ação excitadora das funções
c. A secretina vai estimular o pâncreas a produzir uma secreção rica em enzimas e de reação alcalina
d. A distancia percorrida pelas substâncias parácrinas podem ser na ordem dos nanometros, distancia da fenda sináptica que tem de atravessar
Os capilares linfáticos possuem válvulas.
V
Numa situação de hipoproteinemia a pressão de filtração aumenta.
V
Dentro do nodo aurículo-ventricular, os potenciais de ação propagam se lentamente em comparação com o restante sistema de condução, o que se revela de extrema importância funcional para o órgão
V
Na circulação sistémica dos mamíferos, pequenas alterações no diâmetro os tubos não afetam a resistência
F (a resistência é altamente influenciável por alterações do diâmetro)
O fluxo de sangue coronário tem uma relação com o ciclo cardíaco diferente das restantes partes do corpo
V
O coração completamente dividido é composto por duas bombas separadas, mas que funcionam sincronizadamente, embora um circuito seja muito menor do que o outro.
V
O esqueleto fibroso do coração é um dos causadores do atraso na propagação do impulso cardíaco no órgão
V (ele é quem proporciona o atraso apesar de não ser o único causador deste)
Automatismo e ritmicidade do coração são designações diferentes para o mesmo fenómeno que caracteriza funcionamento deste órgão
V
A linfa é finalmente lançada na corrente sanguínea ao nível da artéria aorta, significando que o material recolhido e posto em circulação linfática regressa ao sangue.
F (é drenada na veia cava, perto do fim da circulação)
O coração dos mamíferos e das aves de facto é composto por 2 bombas, mas possui 4 camaras.
V
De uma forma resumida, quanto a funções gerais, podemos dizer que os capilares sanguíneos são os vasos de trocas com os tecidos, as veias são os vasos de reserva de volume de sangue ou de “capacitância”, e as artérias são os vasos de reserva de pressão
V
A distribuição do líquido extracelular por entre os dois compartimentos sangue e líquido intersticial mantem-se num equilíbrio dinâmico
V
A saída de material dos capilares depende da ____________ exercida nas paredes do capilar
pressão hidrostática
O movimento para fora dos capilares determinado pela ____________ exercida contra as paredes do capilar também é afetado pela _________________, isto é, a pressão osmótica exercida pelas proteínas no sangue.
pressão hidrostática
pressão oncótica
A pressão oncótica intersticial tem valor negativo
F (acho que é a hidrostática intersticial que tem valor negativo)
Nos sistemas circulatórios abertos, típicos de insetos, outros artrópodes, e moluscos, o sangue banha os órgãos diretamente
V (teoricamente banha os tecidos, não sei se órgãos é diferente ou não)
Os capilares contínuos não permitem a troca de substâncias e podem ser encontrados no músculo-esquelético
F (apesar de se encontrarem no músculo esquelético, permitem a troca de líquidos por pinocitose)
Os mamíferos possuem corações miogénicos, caracterizados por um automatismo próprio, modulado pelo sistema nervoso autónomo.
V
As células marca-passo (pacemaker) do coração têm a capacidade de gerar potenciais ação espontâneos, com uma frequência maior do que quaisquer outras células musculares cardíacas.
V
Os sistemas circulatórios fechados caracterizam-se por elevadas pressões, fluxo regulado a cada órgão e retorno rápido ao coração.
V
Os potenciais de acção propagam-se ao longo das fibras de purkinje muito mais rapidamente do que através do restante tecido muscular cardíaco.
V
As resultantes das forças exercidas ao nível da microcirculação favorecem a absorção nos extremos arteriais e a filtração nos extremos venosos dos capilares.
F (filtração nos arteriais e absorção nos venosos)
O lado direito do coração recebe sangue proveniente dos pulmões e bombeia-o para todas as partes do corpo através da circulação sistémica.
F (no lado direito, o coração recebe sangue da circulação sistémica que é expulso para a circulação pulmonar)
Nas aves, tal como nos mamíferos, a circulação pulmonar e a circulação sistémica são totalmente separadas.
V
Os corações completamente divididos em 4 cavidades possuem a vantagem de permitir uma baixa pressão sanguínea na “rota” pulmonar e, por consequência, a ausência de necessidade de drenagem linfática pulmonar, o que, por sua vez, diminui a distância de difusão dos gases respiratórios.
F (há drenagem linfática pulmonar)
A válvula cardíaca mantém o fluxo de sangue unidireccional.
V
As oscilações de pressão sanguínea são o fator de atuação (causa do seu funcionamento) das válvulas cardíacas.
V
As pressões geradas pelas duas bombas (esquerda e direita) são iguais entre si.
F (são diferentes)
A atividade do nodo sino-auricular é modulada pelo SN autónomo.
F
O nodo sino-auricular é o marcapasso, os potenciais de ação das células que o formam são produzidos mais rapidamente, devido ao menor número de canais lentos de Ca++ dependentes da voltagem que possuem e potencial de membrana em repouso (PMR) ser mais negativo do que nas restantes partes do coração.
F (o potencial de repouso deve ser menos negativo para ser contornado mais rapidamente)
A propagação de PA’s pelas fibras de purkinje é muito mais rápida do que pelo restante tecido muscular cardíaco.
V
As arteríolas são os vasos de maior resistência, para o qual contribuem a grande quantidade de musculo liso e o pouco tecido elástico.
V
O gradiente de pressão é que determina o fluxo de sangue.
V (não só, mas também, juntamente com a resistência)
A regulação da digestão envolve estímulos de natureza química e física, exclusivamente.
A lei de Starling relaciona a pré-carga com o volume de ejeção, variando diretamente
V
A linfa tem uma constituição semelhante à do plasma sanguíneo, embora seja mais pobre em proteínas.
V
A vasopressina aumenta a pressão sanguínea
V
As válvulas atrio-ventriculares fecham quando a pressão ventricular é inferior à pressão auricular.
F (elas fecham quando a pressão auricular passa a ser inferior à ventricular, para impedir que haja refluxo do sangue)
As veias são mais estreitas do que as artérias no nível correspondentes da árvore. O facto facilita o retorno do sangue ao coração.
F (não são mais estreitas)
Num ritmo de contração normal do coração a regulação extrínseca tem um elevado peso.
F (intrinseca)
O sistema circulatório liga superfícies de troca com as células do corpo
V (indiretamente, mas sim)
O volume tele diastólico corresponde ao volume máximo de sangue no ventrículo.
V
Os barorecetores cardíacos podem estar localizados no arco aórtico e seios carotídeos
V
As artérias são reservatórias de pressão e as veias de volume.
V (as veias têm alta complacência enquanto que as artérias têm baixa complacência
O sistema circulatório dos mamíferos e aves garante a igualdade entre débito cardíaco (litros por minuto) da bomba direita e da bomba esquerda
V - bombeiam igual volume de sangue
A velocidade e pressão sanguínea estão relacionadas com o diâmetro dos vasos e têm valor mínimo nos capilares
F (pressão sanguínea não é mínima nos capilares, ainda diminui nas vénulas e veias, até chegar ao coração)
Na circulação fetal existem 3 ligações entre a circulação arterial e venosa que são _______, ________ e fórum oval que liga _________ e ________.
ducto arterioso
ducto venoso
átrio esquerdo
átrio direito
O centro ______ da atividade cardíaca está localizado no _______. é constituído por um centro _________ e outro _______. Os neurónios inibidores são do tipo __________ e o seu mediador é a _________
regulador bulbo raquidiano cardio-acelerador cardio-inibidor parassimpáticos acetilcolina
O fluxo sanguíneo depende do diferencial de ________ e da resistência dependendo da __________ e _________
pressão
viscosidade
diâmetro do vaso
Proteínas plasmáticas não são filtradas contribuindo para manter a pressão oncótica do sangue
V
Distinga corações Neurogénicos de corações Miogénicos.
Coração Neurogénico- é um coração cujo batimento é regulado pelo sistema nervoso. Nos anelídeos, crustáceos e aracnídeos.
Coração Miogénico- existência de automatismo cardíaco (ritmo intrínseco) e é modulado pelo SNA simpático (Norepinefrina) e parassimpático (acetilcolina). Em vertebrados, alguns moluscos e insetos.
Que fatores auxiliam o retorno do sangue ao coração?
Contração do músculo liso das veias;
A aspiração causada pelas aurículas;
O diferencial de pressão dos capilares até às aurículas.
Fator que mais condiciona a resistência ao fluxo de sangue em determinada área do corpo.
Depende da área de secção transversal total dos vasos.
Defina resumidamente: “Fibra de Purkinje”.
São as células responsáveis pela distribuição do impulso elétrico que gera a contração muscular às diversas fibrocélulas cardíacas
Defina resumidamente: “Potencial marca-passo”.
São impulsos que normalmente começam no nó sinoatrial e que permite ao coração bater de forma rítmica, os impulsos são transportados por feixes elétricos das câmaras superiores para as inferiores. Caracteriza-se também por uma lenta despolarização da membrana após cada potencial de ação até chegar a um valor limiar em que o potencial dispara.
Defina resumidamente: “Pressão coloidosmótica”.
É quando existe proteínas que contribuem para a pressão osmótica, isto é, para a passagem de líquido através da membrana semipleural do lado mais diluído para o lado mais concentrado.
Defina resumidamente: “Válvulas cardíacas”.
Estrutura existente no coração e nas artérias que saem do coração e impedem o refluxo do sangue. Existem dois tipos de válvulas, as átrio-ventriculares e os semilunares
Indique as principais funções do sistema linfático.
O sistema linfático reintroduz no sangue o fluido intersticial e plasma que saem dos capilares.
Outra função é a drenagem do excesso de líquido intersticial. Uma outra função é o transporte de vitaminas e lípidos absorvidos no processo de digestão. Por último realiza a respostas imunitárias e impede que a linfa lance microrganismos na corrente sanguínea.
O nodo marca-passo primário (também chamado de Nodo Sino-auricular) apresenta atividade elétrica intrínseca espontânea mais rápida.
V
Os sons cardíacos devem-se ao facho das válvulas, o primeiro corresponde aos semilunares e o segundo às aurículo-ventriculares.
F (primeiro ouve-se o fecho das av e depois o fecho das semilunares)
Da divisão do coração em duas metades (direita e esquerda) resulta o estabelecimento de dois subsistemas circulatórios, um de alta e outro de baixa pressão.
V
A sístole ventricular ocorre desfasada da auricular por atraso na geração do PA.
F (não é atraso na geração mas sim atraso na transmissão)
As células P têm um potencial de repouso estável
F (instável)
O aumento do retorno venoso para o coração resulta em aumento da força de contração e pequeno aumento da frequência cardíaca, o que, por sua vez, tem como efeito a diminuição do volume de ejeção e do débito cardíaco, numa tentativa de serem repostos os níveis normais destes parâmetros.
F (se aumenta o retorno venoso, vai haver uma maior distensão das paredes ventriculares, ou seja, uma maior pré-carga, pelo que, como o débito cardíaco varia proporcionalmente com a pré-carga, este devia aumentar e não diminuir)
A taxa cardíaca normal em repouso tende a diminuir com o aumento do tamanho corporal das espécies animais.
V
A Lei de Starling do coração resumidamente explica porque é que um aumento do retorno venoso leva a uma diminuição do volume de ejeção.
F (um aumento do retorno provoca um aumento do volume de ejeção para além disso, a lei de starling relaciona a pré-carga com o volume de ejeção e frequência cardíaca)
Na regulação extrínseca da função cardíaca intervêm exclusivamente ações nervosas, por parte do simpático e parassimpático
F (regulação extrínseca também tem regulação hormonal, para além da neural)