Fisiologia vascular e mecanismos hemodinâmicos cerebrais Flashcards
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Qual é a proporção do débito cardíaco que o encéfalo recebe?a) 5%
b) 10%
c) 20%
d) 50%
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Qual é a proporção do débito cardíaco que o encéfalo recebe?a) 5%
b) 10%
c) 20%
d) 50%
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Qual é a principal fonte de energia do encéfalo?a) Proteínas
b) Gorduras
c) Glicose
d) Ácido lático
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Qual é a principal fonte de energia do encéfalo?a) Proteínas
b) Gorduras
c) Glicose
d) Ácido lático
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O que pode afetar a homeostase energética no encéfalo?a) A pressão arterial
b) A temperatura corporal
c) A oferta de oxigênio
d) Todas as opções acima
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O que pode afetar a homeostase energética no encéfalo?a) A pressão arterial
b) A temperatura corporal
c) A oferta de oxigênio
d) Todas as opções acima
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O que acontece quando o fluxo sanguíneo encefálico (FSE) é reduzido para taxas entre 20 e 30 mL/100 g/min?a) Não há manifestação clínica
b) Ocorre edema citotóxico
c) Inicia-se a geração de energia por glicólise anaeróbica
d) A produção de ATP aumenta
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O que acontece quando o fluxo sanguíneo encefálico (FSE) é reduzido para taxas entre 20 e 30 mL/100 g/min?a) Não há manifestação clínica
b) Ocorre edema citotóxico
c) Inicia-se a geração de energia por glicólise anaeróbica
d) A produção de ATP aumenta
- O encéfalo é altamente sensível à diminuição do fluxo sanguíneo, o que pode levar a danos irreversíveis. Explique os estágios desse processo.a) Estágio 1: Aumento da demanda metabólica, Estágio 2: Geração de energia por glicólise anaeróbica, Estágio 3: Edema citotóxico.b) Estágio 1: Produção de ATP por glicólise anaeróbica, Estágio 2: Redução do FSE para taxas entre 20 e 30 mL/100 g/min, Estágio 3: Ausência de sintomas neurológicos.c) Estágio 1: Geração de energia por via oxidativa, Estágio 2: Redução do FSE para taxas entre 10-12 ml/100 g/min, Estágio 3: Apoptose mediada por cálcio e glutamato.d) Estágio 1: Reconhecimento precoce de estados de baixa perfusão sanguínea, Estágio 2: Aumento da demanda metabólica, Estágio 3: Manutenção de processos metabólicos básicos.
- O encéfalo é altamente sensível à diminuição do fluxo sanguíneo, o que pode levar a danos irreversíveis. Explique os estágios desse processo.a) Estágio 1: Aumento da demanda metabólica, Estágio 2: Geração de energia por glicólise anaeróbica, Estágio 3: Edema citotóxico.b) Estágio 1: Produção de ATP por glicólise anaeróbica, Estágio 2: Redução do FSE para taxas entre 20 e 30 mL/100 g/min, Estágio 3: Ausência de sintomas neurológicos.c) Estágio 1: Geração de energia por via oxidativa, Estágio 2: Redução do FSE para taxas entre 10-12 ml/100 g/min, Estágio 3: Apoptose mediada por cálcio e glutamato.d) Estágio 1: Reconhecimento precoce de estados de baixa perfusão sanguínea, Estágio 2: Aumento da demanda metabólica, Estágio 3: Manutenção de processos metabólicos básicos.
- Qual é o mecanismo pelo qual o tecido encefálico mantém o fluxo sanguíneo constante para atender às suas demandas metabólicas?a) Produção de hormônios que dilatam os vasos sanguíneosb) Mecanismos ativos de autorregulação circulatória sanguíneac) Aumento da pressão arterial sistêmicad) Suprimento constante de glicose
- Qual é o mecanismo pelo qual o tecido encefálico mantém o fluxo sanguíneo constante para atender às suas demandas metabólicas?a) Produção de hormônios que dilatam os vasos sanguíneosb) Mecanismos ativos de autorregulação circulatória sanguíneac) Aumento da pressão arterial sistêmicad) Suprimento constante de glicose
- Qual é a relação entre a lei de Hagen-Poiseuille e o fluxo sanguíneo no encéfalo?a) A lei de Hagen-Poiseuille não tem relação com o fluxo sanguíneo cerebral.b) O FSE é inversamente proporcional à pressão de perfusão e diretamente proporcional ao comprimento dos vasos sanguíneos.c) O FSE é diretamente proporcional à pressão de perfusão e à quarta potência do raio dos vasos sanguíneos, e inversamente proporcional à viscosidade sanguínea.d) A lei de Hagen-Poiseuille se aplica apenas a grandes vasos sanguíneos, não aos pequenos vasos cerebrais.
- Qual é a relação entre a lei de Hagen-Poiseuille e o fluxo sanguíneo no encéfalo?a) A lei de Hagen-Poiseuille não tem relação com o fluxo sanguíneo cerebral.b) O FSE é inversamente proporcional à pressão de perfusão e diretamente proporcional ao comprimento dos vasos sanguíneos.c) O FSE é diretamente proporcional à pressão de perfusão e à quarta potência do raio dos vasos sanguíneos, e inversamente proporcional à viscosidade sanguínea.d) A lei de Hagen-Poiseuille se aplica apenas a grandes vasos sanguíneos, não aos pequenos vasos cerebrais.
- Por que o reconhecimento precoce de estados de baixa perfusão sanguínea encefálica é crucial na prevenção da lesão celular no cérebro?a) Porque permite a ativação de mecanismos de autorregulação imediatamente.b) Porque reduz a demanda metabólica do cérebro.c) Porque evita a produção de ATP por glicólise anaeróbica.d) Porque ajuda na identificação e tratamento antes que ocorra a apoptose mediada por cálcio e glutamato.
- Por que o reconhecimento precoce de estados de baixa perfusão sanguínea encefálica é crucial na prevenção da lesão celular no cérebro?a) Porque permite a ativação de mecanismos de autorregulação imediatamente.b) Porque reduz a demanda metabólica do cérebro.c) Porque evita a produção de ATP por glicólise anaeróbica.d) Porque ajuda na identificação e tratamento antes que ocorra a apoptose mediada por cálcio e glutamato.
Qual substância neurotransmissora desempenha um papel importante na vasodilatação cerebral através da liberação de óxido nítrico (NO) e prostaciclinas?
a) Endotelina
b) Adenosina
c) Ácido araquidônico
d) Dopamina
Qual substância neurotransmissora desempenha um papel importante na vasodilatação cerebral através da liberação de óxido nítrico (NO) e prostaciclinas?
a) Endotelina
b) Adenosina
c) Ácido araquidônico
d) Dopamina
- O que ocorre com o pH extracelular quando há um aumento linear dos diâmetros dos vasos cerebrais?a) O pH extracelular aumenta.b) O pH extracelular permanece inalterado.c) O pH extracelular diminui.d) O pH extracelular se torna neutro.
- O que ocorre com o pH extracelular quando há um aumento linear dos diâmetros dos vasos cerebrais?a) O pH extracelular aumenta.b) O pH extracelular permanece inalterado.c) O pH extracelular diminui.d) O pH extracelular se torna neutro.
- Quais são os principais agentes químicos envolvidos na regulação metabólica do fluxo sanguíneo cerebral?a) Neurônios e astrócitosb) Glicose e oxigênioc) Endotelina e adenosinad) Ácido araquidônico e prostaglandinas
- Quais são os principais agentes químicos envolvidos na regulação metabólica do fluxo sanguíneo cerebral?a) Neurônios e astrócitosb) Glicose e oxigênioc) Endotelina e adenosinad) Ácido araquidônico e prostaglandinas
- Durante a atividade epileptiforme, como o consumo de glicose e o FSE se comportam?a) O consumo de glicose diminui e o FSE aumenta.b) O consumo de glicose e o FSE permanecem inalterados.c) O consumo de glicose e o FSE aumentam cerca de 200-300%.d) O consumo de glicose aumenta e o FSE diminui.
- Durante a atividade epileptiforme, como o consumo de glicose e o FSE se comportam?a) O consumo de glicose diminui e o FSE aumenta.b) O consumo de glicose e o FSE permanecem inalterados.c) O consumo de glicose e o FSE aumentam cerca de 200-300%.d) O consumo de glicose aumenta e o FSE diminui.
- O que é complacência cerebral?a) A pressão intracraniana.b) A relação entre o volume intracraniano e a pressão intracraniana.c) A razão entre a pressão do seio sagital e a pressão venosa central.d) A medida da distensibilidade volumétrica do espaço intracraniano.
- O que é complacência cerebral?a) A pressão intracraniana.b) A relação entre o volume intracraniano e a pressão intracraniana.c) A razão entre a pressão do seio sagital e a pressão venosa central.d) A medida da distensibilidade volumétrica do espaço intracraniano.
- Como a complacência cerebral está relacionada à teoria de Monro-Kelly?a) Ela não tem relação com essa teoria.b) Ela determina a taxa de produção de líquido cefalorraquidiano.c) Ela influencia a magnitude da pressão intracraniana necessária para que os compartimentos voltem às suas dimensões originais quando ocorre uma variação de volume intracraniano.d) Ela controla a temperatura do cérebro em resposta a variações de volume.
- Como a complacência cerebral está relacionada à teoria de Monro-Kelly?a) Ela não tem relação com essa teoria.b) Ela determina a taxa de produção de líquido cefalorraquidiano.c) Ela influencia a magnitude da pressão intracraniana necessária para que os compartimentos voltem às suas dimensões originais quando ocorre uma variação de volume intracraniano.d) Ela controla a temperatura do cérebro em resposta a variações de volume.
- Como a compressão da veia jugular interna pode afetar a complacência cerebral e a pressão intracraniana?a) Não tem efeito sobre a complacência cerebral ou a pressão intracraniana.b) Leva a pequenas alterações no volume sanguíneo cerebral, mas não afeta a pressão intracraniana.c) Pode causar hipertensão intracraniana e redução da velocidade de fluxo sanguíneo encefálico.d) Aumenta a complacência cerebral, reduzindo a pressão intracraniana.
- Como a compressão da veia jugular interna pode afetar a complacência cerebral e a pressão intracraniana?a) Não tem efeito sobre a complacência cerebral ou a pressão intracraniana.b) Leva a pequenas alterações no volume sanguíneo cerebral, mas não afeta a pressão intracraniana.c) Pode causar hipertensão intracraniana e redução da velocidade de fluxo sanguíneo encefálico.d) Aumenta a complacência cerebral, reduzindo a pressão intracraniana.
- Como a curva de Langfitt representa a relação entre a PIC e o volume intracraniano?a) Ela representa a pressão intracraniana quando um único compartimento intracraniano varia.b) Ela não é afetada por alterações no volume cerebral.c) Ela é menos íngreme quando ocorre um aumento do volume cerebral.d) Ela é mais abrupta quando há desenvolvimento de hérnias cerebrais.
- Como a curva de Langfitt representa a relação entre a PIC e o volume intracraniano?a) Ela representa a pressão intracraniana quando um único compartimento intracraniano varia.b) Ela não é afetada por alterações no volume cerebral.c) Ela é menos íngreme quando ocorre um aumento do volume cerebral.d) Ela é mais abrupta quando há desenvolvimento de hérnias cerebrais.
- Qual é a fórmula correta para o cálculo do índice de pulsatilidade (IP)?a) IP = VPs - VDfb) IP = VPs / VMFc) IP = (VPs - VDf) / VMFd) IP = (VDf - VPs) / VMF
- Qual é a fórmula correta para o cálculo do índice de pulsatilidade (IP)?a) IP = VPs - VDfb) IP = VPs / VMFc) IP = (VPs - VDf) / VMFd) IP = (VDf - VPs) / VMF
- Qual é a fórmula correta para o cálculo do índice de resistividade (IR)?a) IP = VPs - VDfb) IP = VPs / VMFc) IP = (VDf - VPs) / VMFd) IP = (VPs - VDf) / VPs
- Qual é a fórmula correta para o cálculo do índice de resistividade (IR)?a) IP = VPs - VDfb) IP = VPs / VMFc) IP = (VDf - VPs) / VMFd) IP = (VPs - VDf) / VPs
- Qual é o valor considerado normal para o índice de resistividade (IR)?a) IR < 0,25b) IR < 0,50c) IR < 0,75d) IR < 1,00
- Qual é o valor considerado normal para o índice de resistividade (IR)?a) IR < 0,25b) IR < 0,50c) IR < 0,75d) IR < 1,00
- O que o componente do fluxo diastólico reflete na microcirculação?a) A velocidade média de fluxo (VMF)b) A resistência periféricac) A velocidade de pico sistólico (VPs)d) A velocidade diastólica final (VDf)
- O que o componente do fluxo diastólico reflete na microcirculação?a) A velocidade média de fluxo (VMF)b) A resistência periféricac) A velocidade de pico sistólico (VPs)d) A velocidade diastólica final (VDf)
- Explique como o índice de pulsatilidade (IP) é calculado e qual é o seu significado clínico nas artérias intracranianas.
R: O índice de pulsatilidade é calculado pela seguinte fórmula IP = (VPs - VDf) / VMF. O IP é usado para avaliar a resistência periférica na microcirculação, especialmente em artérias intracranianas. Um IP < 1 indica uma resistência periférica relativamente baixa, o que é considerado normal. Isso significa que há um fluxo sanguíneo relativamente contínuo e sem grandes variações ao longo do ciclo cardíaco.