Respiratório Flashcards

1
Q

Função principal da respiração? (2)

A
  1. Fornecer oxigênio aos tecidos
  2. remover dióxido de carbono
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2
Q

O ar é distribuído para os pulmões por meio de quais estruturas? (3)

A
  1. Traqueia
  2. Brônquios
  3. Bronquíolos
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3
Q

Eventos da mecânica respiratória? (3)

A
  1. Contração muscular
  2. Elasticidade e distensibilidade dos pulmões e da caixa torácica
  3. Diferença de pressões
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4
Q

Zonas do sistema respiratório? (2)

A
  1. Transporte/condução
  2. Respiratória
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5
Q

Respiração

Promove o quê? (4)

A
  1. Ventilação pulmonar
  2. Difusão de oxigênio e dióxido de carbono
  3. Transporte de oxigênio e dióxido de carbono pelo sangue e líquidos corporais
  4. Regulação e ventilação
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6
Q

V ou F?

A respiração diafragmática, ou respiração profunda, é a respiração que é feita contraindo o diafragma, um músculo localizado horizontalmente entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal.

A

Verdadeiro

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7
Q

Ventilação

A

É a troca de ar entre a atmosfera e os pulmões

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8
Q

Inspiração

A

É o movimento do ar para dentro dos pulmões.

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9
Q

Expiração

A

É o movimento do ar para fora dos pulmões.

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10
Q

V ou F?

Todos os músculos que elevam a caixa torácica são classificados como músculos da inspiração.

A

Verdadeiro.

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11
Q

Os músculos que deprimem a caixa torácica são classificados como músculos da __________ (expiração/inspiração).

A

Expiração

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12
Q

Pressões que causam o movimento do ar para dentro e para fora dos pulmões? (3)

A
  1. Pleural;
  2. Alveolar;
  3. Transpulmonar.
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13
Q

Pressão pleural

A

É a pressão do líquido no espaço entre a pleura visceral e a pleura parietal.

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14
Q

Pressão alveolar é a pressão do ar dentro dos…

A

alvéolos pulmonares.

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15
Q

Pressão transpulmonar

A

É a diferença de pressão entre os alvéolos e as superfícies externas dos pulmões (pressão pleural).

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16
Q

V ou F?

Durante a expiração, a pressão nos alvéolos diminui para cerca de −1cm de água, o que é suficiente para mover cerca de 0,5L de ar para os pulmões nos 2 segundos necessários para a inspiração.

A

Falso.

Durante a inspiração, a pressão nos alvéolos diminui para cerca de −1cm de água, o que é suficiente para mover cerca de 0,5L de ar para os pulmões nos 2 segundos necessários para a inspiração.

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17
Q

V ou F?

Durante a expiração, a pressão alveolar aumenta para cerca de +1cm de água, o que força 0,5L de ar inspirado para fora dos pulmões durante os 2 a 3 segundos de expiração.

A

Verdadeiro

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18
Q

Complacência pulmonar

A

É a mudança no volume pulmonar para cada mudança de unidade na pressão transpulmonar.

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19
Q

Forças que dependem da complacência pulmonar? (2)

A
  1. Elásticas dos tecidos pulmonares
  2. Elásticas causadas pela tensão superficial
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20
Q

As forças elásticas do tecido pulmonar são determinadas, em grande parte, por quais fibras? (2)

A
  1. Elastina
  2. Colágeno
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21
Q

A complacência total normal de ambos os pulmões, no adulto mediano, é em torno de…

A

200ml/cm de água.

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22
Q

V ou F?

O surfactante reduz o trabalho respiratório (aumentando a complacência) ao diminuir a tensão da superfície alveolar.

A

Verdadeiro

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23
Q

Surfactante

Quem secreta?

A

Células epiteliais alveolares do tipo II (pneumócitos).

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24
Q

Surfactante

Componentes? (3)

A
  1. Fosfolipídeo dipalmitoilfosfatidilcolina;
  2. Apoproteínas sufactantes;
  3. Íons cálcio.
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25
Q

Surfactante

Função?

A

Reduzir a tensão superficial

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26
Q

Volumes pulmonares? (4)

A
  1. Corrente (VC);
  2. Reserva inspiratória (VRI);
  3. Reserva expiratória (VRE);
  4. Residual (VR).
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27
Q

Volume corrente

A

É o volume de ar inspirado e expirado a cada respiração normal.

(cerca de 500 ml)

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28
Q

V ou F?

Volume de reserva inspiratório (VRI) é o volume extra de ar (cerca de 3.000 ml) que pode ser inspirado além do volume corrente normal.

A

Verdadeiro

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29
Q

Volume de reserva expiratória (VRE)

A

É a quantidade extra de ar que pode ser expirado por expiração forçada depois do término de uma expiração corrente normal.

(cerca de 1.100 ml)

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30
Q

Volume residual

A

É o volume de ar remanescente nos pulmões depois da expiração mais forçada.

(cerca de 1.200 ml)

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31
Q

V ou F?

A capacidade pulmonar é a combinação de dois ou mais volumes pulmonares.

A

Verdadeiro.

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32
Q

Capacidade pulmonar

Tipos? (4)

A
  1. Inspiratória (CI);
  2. Residual funcional (CRF);
  3. Vital (CV);
  4. Pulmonar total (CPT).
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33
Q

Capacidade inspiratória

A

Trata-se da quantidade de ar que uma pessoa consegue respirar começando no nível expiratório normal e distendendo os pulmões até a quantidade máxima (cerca de 3.500 ml).

(CI= Vt +VRI)

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34
Q

Capacidade residual funcional

A

É a quantidade de ar que permanece nos pulmões ao final da expiração normal (cerca de 2.300 ml).

(igual ao VRE + VR)

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35
Q

Capacidade vital

A

É a quantidade máxima de ar que a pessoa pode expelir dos pulmões, após primeiros enchê-los à sua extensão máxima e, então, expirar, também à sua extensão máxima (em torno de 4.600 ml).

(igual VRI + VC + VRE)

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36
Q

Capacidade pulmonar total

A

É o volume máximo a que os pulmões podem ser expandidos com o maior esforço (cerca de 5.800 ml).

(igual CV + VR)

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37
Q

Uma frequência respiratória normal para um adulto em repouso está entre…

A

12 e 20 respirações por minuto

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38
Q

Volume pulmonar corrente normal?

A

500 ml

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39
Q

O espaço morto pode ser dividido em… (3)

A
  1. Anatômico;
  2. Alveolar;
  3. Fisiológico (EMF).
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40
Q

V ou F?

O espaço morto alveolar é o ar nas vias aéreas condutoras que não realiza troca gasosa.

A

Falso.

O espaço morto anatômico é o ar nas vias aéreas condutoras que não realiza troca gasosa.

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41
Q

O espaço morto ________ (alveolar/anatômico) é o ar nas partes de troca gasosa do pulmão que não consegue realizar troca gasosa (é quase zero em indivíduos normais).

A

Aoveolar

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42
Q

Espaço morto fisiológico (EMF)

A

É a soma do espaço morto anatômico e o espaço morto alveolar, isto é, ar do espaço morto total.

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43
Q

O ar é distribuído para os pulmões por meio de quais estruturas anatômicas? (3)

A
  1. Traqueia;
  2. Brônquios;
  3. Bronquíolos.
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44
Q

Espirometria

A

Teste que registra o movimento do volume de ar para dentro e fora dos pulmões.

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45
Q

Pulmão

Tipos de circulações? (2)

A
  1. Baixo fluxo e alta pressão;
  2. Alto fluxo e baixa pressão.
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46
Q

A circulação de baixo fluxo e alta pressão, leva sangue venoso de todas as partes do corpo para os…

A

capilares alveolares.

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47
Q

A árvore pulmonar possui ____ (alta/baixa) complacência.

A

Alta.

(7 ml/mmHg)

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48
Q

V ou F?

A alta complascência da árvore pulmonar permite que as artérias pulmonares acomodem o volume sistólico do ventrículo esquerdo.

A

Falso.

A alta complascência da árvore pulmonar permite que as artérias pulmonares acomodem o volume sistólico do ventrículo direito.

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49
Q

A circulação de ____ (alto/baixo) fluxo e ____ (alta/baixa) pressão, leva sangue venoso de todas as partes do corpo para os capilares alveolares, onde ganha oxigênio e perde dióxido de carbono.

A

Baixa; alto.

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50
Q

V ou F?

A artéria pulmonar que recebe sangue do ventrículo direito e seus ramos arteriais, levam sangue para os capilares alveolares, onde ocorrem as trocas gasosas.

A

Verdadeiro.

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51
Q

O sangue da artéria brônquica é ____________ (oxigenado/desoxigenado), em contraste com o sangue parcialmente ____________ (oxigenado/desoxigenado) encontrado nas artérias pulmonares.

A

Oxigenado; desoxigenado

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52
Q

Volume sanguíneo dos pulmões?

A

Cerca de 450 ml.

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53
Q

V ou F?

Os pulmões servem como reservatório de sangue.

A

Verdadeiro

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54
Q

Valor da pressão arterial pulmonar sistólica?

A

25 mmHg.

(em média)

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55
Q

Valor da pressão arterial pulmonar diastólica?

A

8 mmHg.

(em média)

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56
Q

Valor da pressão arterial pulmonar média?

A

15 mmHg.

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57
Q

A pleura pulmonar e a pleura da caixa torácica ficam unidas através da…

A

sucção contínua do excesso de líquido para os canais linfáticos.

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58
Q

A pressão pleural é comumente ________ (negativa/positiva).

A

Negativa

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59
Q

Durante a inspiração a pressão na caixa torácica fica mais ________ (positiva/negativa).

A

Negativa.

(abaixo da pressão atmosférica)

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60
Q

Líquido pleural

A

Líquido que facilita o deslizamento dos pulmões em movimento.

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61
Q

Perfusão pulmonar

A

Refere-se ao fluxo sanguíneo da circulação pulmonar disponível para a troca gasosa, sendo que as suas pressões são relativamente mais baixas quando comparadas com a circulação sistêmica.

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62
Q

V ou F?

A perfusão pulmonar é dependente da postura corporal.

A

Verdadeiro.

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63
Q

V ou F?

Na posição ereta em repouso existe pouco fluxo no topo do pulmão, mas um fluxo aproximadamente cinco vezes maior na posição inferior.

A

Verdadeiro.

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64
Q

Pulmão

Zonas de fluxo sanguíneo?

A
  • 1;
  • 2;
  • 3.
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65
Q

Fluxo sanguíneo

Zona 1?

A

Ausência de fluxo sanguíneo, durante todas as partes do ciclo cardíaco.

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66
Q

Zona em que o fluxo sanguíneo pulmonar ocorre somente sob condições anormais?

A

Zona 1

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67
Q

Zona 2

A

Fluxo sanguíneo intermitente somente durante os picos da pressão arterial pulmonar.

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68
Q

Localização da zona 2 em pulmões normais?

A

Cerca de 10 cm abaixo do nível médio do coração e se estende desse ponto até a região superior dos pulmões.

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69
Q

V ou F?

Na zona 3, o fluxo é contínuo porque a pressão capilar alveolar permanece mais alta que a pressão do ar alveolar durante todo o ciclo cardíaco.

A

Verdadeiro

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70
Q

Quanto tempo dura a inspiração durante uma respiração espontânea normal?

A

1 a 2 segundos.

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71
Q

Quanto tempo dura a expiração durante uma respiração espontânea normal?

A

2 a 4 segundos

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72
Q

V ou F?

Quanto menor o alvéolo, menor a pressão alveolar causada pela tensão superficial.

A

Falso.

Quanto menor o alvéolo, maior a pressão alveolar causada pela tensão superficial

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73
Q

Efeitos da baixa concentração de oxigênio pulmonar? (2)

A
  1. Estímulo da liberação ou aumento da sensibilidade a substâncias vasoconstritoras, como a endotelina ou espécies reativas de oxigênio;
  2. Redução da liberação de vasodilatadores, como o óxido nítrico.
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74
Q

V ou F?

O transporte de oxigênio pode ser feito no plasma (dissolvido) ou ligado à hemoglobina (oxihemoglobina).

A

Verdadeiro

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75
Q

A redução da afinidade da Hb pelo oxigênio é seguida pelo aumento de que? (4)

A
  • Concentração de H+;
  • PCO2;
  • 2,3-difosfoglicerato (DPG);
  • Temperatura.
76
Q

Transporte de CO2

Formas? (3)

A
  1. Dissolvida (7%);
  2. Ligado a hemoglobina (23%);
  3. HCO3- (70%).
77
Q

Difusão pulmonar

A

É a passagem do ar alveolar através da membrana alvéolo-capilar (camada surfactante, membrana epitelial do alvéolo, membrana endotelial capilar).

78
Q

Fatores que afetam a intensidade da difusão gasosa através da membrana respiratória? (4)

A
  1. Espessura;
  2. Área superficial;
  3. Coeficiente de difusão do gás;
  4. Diferença de pressão parcial.
79
Q

V ou F?

O controle da respiração é importante para manter uma concentração adequada de O2 e CO2 no sangue e nos tecidos.

A

Verdadeiro

80
Q

No tronco encefálico entre a ponte e o bulbo, existem regiões que juntas formam o…

A

centro respiratório.

81
Q

Hormônios que causam dilatação da árvore brônquica? (2)

A
  1. Epinefrina;
  2. Norepinefrina.
82
Q

V ou F?

A contração dos bronquíolos é feita por meio do sistema nervoso parassimpático.

A

Verdadeiro

83
Q

Centro respiratório

Grupos principais de neurônios? (3)

A

Respiratório dorsal (GRD);
Respiratório ventral (GRV);
Respiratório pontino (centro pneumotáxico/GRP).

84
Q

Grupo respiratório dorsal (GRD)

Localização? Função?

A
  1. Porção dorsal do bulbo.
  2. Controle da inspiração e ritmo respiratório.
85
Q

Grupo respiratório ventral (GRV)

Localização? Função?

A
  1. Parte ventrolateral do bulbo.
  2. Controle da inspiração e expiração.
86
Q

Grupo respiratório pontino (GRP)

Localização? Função?

A
  1. Dorsalmente no núcleo parabraquial da parte superior da ponte.
  2. Controle da frequência e amplitude respiratória.
87
Q

V ou F?

O excesso de CO2 ou íons H+ no sangue tem ação direta sobre o centro respiratório, alterando a inspiração e expiração.

A

Verdadeira

88
Q

V ou F?

O CO2 atua quase inteiramente sobre quimiorreceptores periféricos que se localizam nos corpos carotídeos e aórticos que transmitem sinais para o centro respiratório.

A

Falso.

O O2 atua quase inteiramente sobre quimiorreceptores periféricos que se localizam nos corpos carotídeos e aórticos que transmitem sinais para o centro respiratório.

89
Q

Localização dos pulmões

A

Os pulmões estão localizados na cavidade torácica, junto com outras estruturas como o coração, traqueia, esôfago, nervos e vasos sanguíneos.

90
Q

Fixação dos pulmões

A

Os pulmões não são fixados à caixa torácica, exceto pelos seus hilos, onde se prendem ao mediastino.

91
Q

Divisão dos pulmões

A

Os pulmões são divididos em regiões superior e inferior.

92
Q

Número de alvéolos

A

Os pulmões contêm mais de 600 milhões de alvéolos.

93
Q

Pneumócitos tipo I

A

Os pneumócitos do tipo I formam a estrutura da parede alveolar.

94
Q

Pneumócitos tipo II

A

Os pneumócitos do tipo II secretam o surfactante pulmonar.

95
Q

Função dos macrófagos

A

Macrófagos destroem substâncias estranhas, incluindo bactérias.

96
Q

Capilares pulmonares

A

Os capilares pulmonares percorrem as paredes dos alvéolos.

97
Q

Vias aéreas de condução

A

Aquecem, filtram e umidificam o ar em sua passagem.

98
Q

Subdivisões das vias aéreas de condução

A

Nasofaríngeas (nariz, boca, faringe) e laringotraqueais (laringe/epiglote, traqueia, brônquios).

99
Q

Zona respiratória

A

Lóbulos respiratórios: unidade funcional do pulmão para as trocas gasosas.

100
Q

Estruturas da zona respiratória

A

Bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos.

101
Q

Alvéolos

A

Células epiteliais escamosas simples, superfície vital para as trocas gasosas.

102
Q

Dilatação simpática dos bronquíolos

A

Controle direto fraco, estimulada pela adrenalina.

103
Q

Constrição parassimpática dos bronquíolos

A

Acetilcolina provoca leve a moderada constrição.

104
Q

Lei de Ohm na respiração

A

A velocidade do fluxo de ar pelas vias aéreas depende da diferença de pressão e da resistência.

105
Q

Fluxo de ar

A

O fluxo de ar é a diferença de pressão entre os alvéolos e a atmosfera, dividido pela resistência.

106
Q

Revestimento do pulmão

A

O pulmão é revestido por uma dupla membrana, a pleura visceral e a pleura parietal.

107
Q

Função do líquido pleural

A

O líquido pleural lubrifica e permite o deslizamento das membranas durante a respiração.

108
Q

Pressão pleural

A

A pressão pleural é uma leve sucção, com discreta pressão negativa, que mantém os pulmões abertos.

109
Q

Pressão alveolar

A

A pressão alveolar varia de -1,0 cmH2O (inspiração) a +1,0 cmH2O (expiração) em repouso.

110
Q

Pressão transpulmonar

A

A pressão transpulmonar é a diferença entre a pressão alveolar e a pressão pleural, mantendo os pulmões abertos.

111
Q

Complacência pulmonar

A

A complacência pulmonar refere-se à capacidade de expansão dos pulmões de acordo com o aumento da pressão transpulmonar.

112
Q

Forças que determinam a complacência

A

As forças elásticas do tecido pulmonar (fibras de elastina e colágeno) e a tensão superficial (2/3 da força elástica) determinam a complacência.

113
Q

Relação entre complacência e elasticidade

A

O aumento da complacência e a diminuição da elasticidade pulmonar estão relacionados.

114
Q

Surfactante alveolar

A

O surfactante é uma lipoproteína secretada pelos pneumócitos tipo II, que reduz a tensão superficial do líquido alveolar.

115
Q

Produção de surfactante

A

A produção de surfactante inicia-se na 20ª semana de gestação e deve estar presente em quantidade suficiente ao nascimento.

116
Q

Deficiência de surfactante

A

A deficiência de surfactante causa a Síndrome da Angústia Respiratória (SAR) no recém-nascido.

117
Q

Inspiração

A

Na inspiração, a cavidade torácica aumenta de tamanho, as costelas sobem e o diafragma desce, com fluxo de ar para os pulmões.

118
Q

Expiração

A

Na expiração, as costelas oscilam para baixo e o diafragma retorna à posição relaxada, expelindo o ar passivamente.

119
Q

Músculos inspiratórios

A

Os músculos inspiratórios (diafragma, escalenos, intercostais externos) elevam e ampliam o tórax.

120
Q

Músculos expiratórios

A

Os músculos expiratórios (reto do abdome, intercostais internos) deprimem e reduzem a dimensão do tórax.

121
Q

Volume Corrente (VT)

A

Volume de ar inspirado e expirado em cada ciclo ventilatório normal (500 mL).

122
Q

Volume de Reserva Inspiratório (VRI)

A

Volume de ar que ainda pode ser inspirado após o VT (3.000 mL).

123
Q

Volume de Reserva Expiratório (VRE)

A

Volume de ar que ainda pode ser exalado após o VT (1.100 mL).

124
Q

Volume Residual (VR)

A

Volume de ar que permanece nos pulmões após a expiração máxima (1.200 mL).

125
Q

Capacidade Inspiratória (CI)

A

VT + VRI (3.500 mL).

126
Q

Capacidade Residual Funcional (CRF)

A

VRE + VR (2.300 mL).

127
Q

Capacidade Vital (CV)

A

VRI + VT + VRE (4.600 mL).

128
Q

Capacidade Pulmonar Total (CPT)

A

VRI + VT + VRE + VR (5.800 mL).

129
Q

Tipos e Padrões de Ventilação

A

Entender a nomenclatura dos tipos e padrões da ventilação.

130
Q

Difusão gasosa

A

Energia gerada pelo movimento cinético em alta velocidade das moléculas.

131
Q

Difusão efetiva

A

A favor do gradiente de concentração, Lei de Fick.

132
Q

Pressões parciais nas vias respiratórias e nos alvéolos

A

Diretamente proporcional à concentração das moléculas de gás em determinada região.

133
Q

Ar ambiente

A

79% de nitrogênio e 21% de oxigênio.

134
Q

Pressão total ao nível do mar

A

760 mmHg (600 mmHg de PN2 e 160 mmHg de PO2).

135
Q

Lei de Henry

A

Fatores que determinam a pressão parcial de gás dissolvido em líquido.

136
Q

Lei de Fick

A

Quantificar a intensidade efetiva de difusão nos líquidos.

137
Q

Taxa de difusão através das membranas

A

Diretamente proporcional ao gradiente de pressão parcial, à superfície de área disponível e inversamente proporcional à espessura da membrana.

138
Q

Umidificação do ar nas vias respiratórias

A

O ar se torna totalmente umidificado ao entrar nos alvéolos, diminuindo a pressão parcial do O2.

139
Q

Substituição do ar alveolar

A

Mecanismo lento de controle respiratório estável para evitar aumentos e quedas excessivas do O2, CO2 e do pH.

140
Q

Unidade respiratória

A

Lóbulo respiratório com 300 milhões de alvéolos em cada pulmão, paredes alveolares finas com capilares interconectados.

141
Q

Membrana respiratória

A

Conjunto das membranas das porções terminais da zona respiratória, com área superficial total de 70 m2.

142
Q

Camadas da Membrana Respiratória

A

1) Camada de líquido com surfactante, 2) Epitélio alveolar, 3) Membrana basal epitelial, 4) Espaço intersticial, 5) Membrana basal capilar, 6) Membrana endotelial capilar.

143
Q

Intensidade da difusão gasosa através da Membrana Respiratória

A

Inversamente proporcional à espessura da membrana, área de superfície total, coeficiente de difusão e diferença de pressão parcial do gás.

144
Q

Relação Ventilação Alveolar / Perfusão (V/Q)

A

Razão entre a quantidade de ventilação (ar) e a quantidade de sangue (líquido) que chega ao pulmão.

145
Q

Troca gasosa ideal

A

Volume de ar que entra no alvéolo (V) próximo ao volume de sangue (Q) que passa através do pulmão.

146
Q

Índice V/Q normal

A

Entre 0,8 a 1,0.

147
Q

Índice V/Q ALTO (>1,0)

A

Ventilação é alta e o fluxo sanguíneo é baixo, produz aumento de espaço morto fisiológico, leva a hipoxemia e hipercapnia.

148
Q

Índice V/Q BAIXO (<0,8)

A

Ventilação é baixa e o fluxo sanguíneo é alto (shunt intrapulmonar), pode produzir hipoxemia com ou sem hipercapnia.

149
Q

Índice V/Q NULA

A

Não há nem ventilação e nem perfusão sanguínea.

150
Q

Índice V/Q no ápice

A

Alto (2,5x maior que o valor ideal), a ventilação é melhor que a perfusão.

151
Q

Índice V/Q na base

A

Baixo (0,6 menor que o valor ideal), a perfusão é melhor que a ventilação.

152
Q

Índice V/Q na região média

A

Normal, ocorre equilíbrio na relação.

153
Q

Zonas de WEST

A

Zona I (ápice): ventilação sobrepõe a perfusão, Zona II (médio): ventilação e perfusão equivalentes, Zona III (base): perfusão sobrepõe a ventilação.

154
Q

Transporte de O2 e CO2 no Sangue e nos Líquidos Corporais

A

O2 é transportado no sangue quase que totalmente ligado à hemoglobina (Hb), permitindo que o sangue transporte 30 a 100 vezes mais O2 do que na forma dissolvida.

155
Q

Transporte de O2 e CO2 no Sangue e nos Líquidos Corporais

A

Cada molécula de Hb liga-se a 4 moléculas de O2.

156
Q

Transporte de O2 e CO2 no Sangue e nos Líquidos Corporais

A

O CO2 combina-se com substâncias químicas no sangue e aumenta em 15 a 20 vezes seu transporte para os pulmões.

157
Q

Transporte de O2 dos Pulmões para os Tecidos durante exercício físico intenso

A

O corpo precisa de 20 vezes mais O2 do que em repouso.

158
Q

Transporte de O2 dos Pulmões para os Tecidos durante exercício físico intenso

A

Maior débito cardíaco (DC) = o sangue permanece nos capilares pulmonares com menos da metade do tempo normal.

159
Q

Transporte de O2 dos Pulmões para os Tecidos durante exercício físico intenso

A

A difusão do O2 triplica durante o exercício = aumento da área da superfície dos capilares que participam da difusão.

160
Q

Transporte de O2 dos Pulmões para os Tecidos durante exercício físico intenso

A

Aumento da proporção ventilação-perfusão na parte superior dos pulmões.

161
Q

Sangue oxigenado

A

98% do sangue que chega ao átrio esquerdo está oxigenado (PO2 = 104 mmHg).

162
Q

Sangue oxigenado

A

2% do O2 chega misturado nas veias pulmonares = supre os tecidos profundos dos pulmões e não é exposta ao ar pulmonar (PO2 = 40 mmHg, mesma do sangue venoso).

163
Q

Sangue oxigenado

A

Sangue é ejetado para a aorta com PO2 = 95 mmHg.

164
Q

Captação de O2 pelo Sangue dos Capilares Pulmonares

A

Diferença de pressão = O2 se difunde com rapidez do sangue capilar para os tecidos.

165
Q

Captação de O2 pelo Sangue dos Capilares Pulmonares

A

PO2 do sangue que deixa os capilares dos tecidos e entra nas veias é de 40 mmHg.

166
Q

Captação de O2 pelo Sangue dos Capilares Pulmonares

A

Aumento do fluxo sanguíneo eleva a PO2 no líquido intersticial.

167
Q

Captação de O2 pelo Sangue dos Capilares Pulmonares

A

Aumento do metabolismo tecidual diminui a PO2 do líquido intersticial.

168
Q

Difusão de CO2 das Células para os Capilares e dos Capilares Pulmonares para os Alvéolos

A

Metabolismo celular = produção final de CO2 é equivalente à entrada de O2.

169
Q

Difusão de CO2 das Células para os Capilares e dos Capilares Pulmonares para os Alvéolos

A

Aumenta a PCO2 intracelular.

170
Q

Difusão de CO2 das Células para os Capilares e dos Capilares Pulmonares para os Alvéolos

A

CO2 se difunde das células para os capilares e para os pulmões.

171
Q

Difusão de CO2 das Células para os Capilares e dos Capilares Pulmonares para os Alvéolos

A

O CO2 se difunde cerca de 20 vezes mais rápido que o O2.

172
Q

Difusão de CO2 das Células para os Capilares e dos Capilares Pulmonares para os Alvéolos

A

As diferenças de pressão necessárias para causar a difusão do CO2 são menores que as de O2.

173
Q

Pressões de CO2 no Sangue

A

PCO2 intracelular = 46 mmHg.

174
Q

Pressões de CO2 no Sangue

A

PCO2 intersticial = 45 mmHg.

175
Q

Pressões de CO2 no Sangue

A

PCO2 do sangue arterial = 40 mmHg.

176
Q

Pressões de CO2 no Sangue

A

PCO2 do sangue venoso = 45 mmHg.

177
Q

Pressões de CO2 no Sangue

A

Redução do fluxo sanguíneo nos tecidos aumenta a PCO2.

178
Q

Pressões de CO2 no Sangue

A

Aumento do fluxo sanguíneo nos tecidos diminui a PCO2.

179
Q

Hemoglobina (Hb) e o Transporte de O2

A

Responsável por carrear 97% do O2 no sangue (apenas 3% dissolvido).

180
Q

Hemoglobina (Hb) e o Transporte de O2

A

O2 combina-se de maneira fraca e reversível no grupo heme.

181
Q

Hemoglobina (Hb) e o Transporte de O2

A

PO2 é alta (capilares pulmonares) = O2 se liga à Hb (grupo heme).

182
Q

Hemoglobina (Hb) e o Transporte de O2

A

PO2 é baixa (capilares teciduais) = O2 é liberado da Hb.

183
Q

Hipóxia Tecidual

A

Estado de pouco O2 nos tecidos.

184
Q

Hipóxia Tecidual

A

A hipóxia pode ser acompanhada de hipercapnia – concentração elevada de CO2.

185
Q

Curva de Dissociação Oxi–Hemoglobina (Hb)

A

Percentual (%) de saturação de Hb: aumento progressivo da %