Respiratório Flashcards

1
Q

Quais são as 4 funções do sistema respiratório?

A

-Fornecer oxigénio
-Eliminar o CO2
-Regular o pH sanguíneo
-Produzir sons

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2
Q

As trocas gasosas envolvem 4 etapas. Quais?

A
  1. Movimentos respiratórios
  2. Difusão de gases na superfície respiratória
  3. Transporte de gases
  4. Difusão nos capilares
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3
Q

Ventilação

A

Troca de gases entre a atmosfera/água e os pulmões/brânquias. Envolve pressões gasosas e contração muscular

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4
Q

Respiração externa /Difusão

A

Trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue (pulmonar) e entre este e as células (tecidular)

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5
Q

Distinga ventilação de respiração

A

Ventilação é a troca de gases entre a atmosfera e os pulmoes. Respiração é a troca de gases entre os alveolos e o sangue ou o sangue e os tecidos

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6
Q

V ou F. O O2 e o CO2 circulam principalmente difundidos no sangue

A

Falso

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7
Q

A hemoglobina tem mais afinidade para o … do que para o O2

A

CO (monóxido de carbono)

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8
Q

Porque é que o CO é tóxico?

A

Alta afinidade da hemoglobina para com o CO impede que o O2 se ligue - impede o transporte de O2 no sangue

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9
Q

Uma hemoglobina pode transportar quantas moléculas de O2?

A

4

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10
Q

Maior parte do CO2 é transportado por …

A

Ião bicarbonato

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11
Q

A afinidade da hemoglobina varia com a pressão de O2. Quanto maior a pressão de O2 maior/menor afinidade.

A

Maior

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12
Q

Nos pulmões, a afinidade da hemoglobina para o O2 é alta/baixa. Já nos tecidos esta afinidade é mais alta/baixa

A

Alta, baixa

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13
Q

A afinidade da hemoglobina para com o O2 vai alterar de acordo com o local do organismo Nos … a afinidade para o O2 é alta enquanto que nos … é baixa.

A

Pulmões, tecidos

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14
Q

Refira alguns fatores que diminuem a afinidade da hemoglobina para o O2

A

✓ Temperatura alta: diminui a afinidade porque com temperatura alta há mais metabolismo. Precisa-se de
mais O2 e este tem de libertar-se com mais afinidade;
✓ Ligação de fosfatos orgânicos (DPG, ATP, GTP);
✓ Diminuição do pH: há mais CO2 presente que tem de ser excretado e a afinidade para O2 diminui;
✓ Aumento de CO2: que leva à diminuição do pH
✓ Tipo de hemoglobina.

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15
Q

Maior temperatura aumenta/diminui a afinidade da hemoglobina ao O2. Porquê?

A

Diminui, pois aumento da temperatura requer mais metabolismo o que implica mais O2 para os tecidos.

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16
Q

A diminuição de pH aumenta/diminui a afinidade da hemoglobina para com o O2. Porquê?

A

Diminui pois mais acidez significa mais CO2 dissolvido no sangue o que requer maior transporte deste gás que tem de ser excretado

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17
Q

O aumento de CO2 leva a um aumento/diminuição de pH

A

Diminuição

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18
Q

O aumento de CO2 leva a uma diminuição do … o que leva a uma maior/menor afinidade da Hb para o O2

A

pH, menor

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19
Q

Em situações de alta concentração de CO2, baixo pH e alta temperatura, a curva de afinidade de Hb para o O2 desloca-se para a direita ou para a esquerda?

A

Direita - necessário mais O2 para saturar (menos afinidade)

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20
Q

A adição de DPG (difosfoglicerato normal) provoca um aumento ou diminuição da afinidade da Hb?

A

Diminuição

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21
Q

Fosfatos inorgânicos aumentam/diminuem a afinidade da Hb para o O2

A

Diminuem

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22
Q

V ou F. A mioglobina tem mais afinidade para o O2 do que a hemoglobina

A

Verdadeiro

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23
Q

O efeito de Bohr provoca um aumento/diminuição de pH -maior/menor afinidade da Hb para o O2

A

Diminuição, menor

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24
Q

A enzima … converte o CO2 em … que é transportado nas hemácias

A

Anidrase carbónica, HCO3-

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25
O transporte de CO2 no sangue dá se de 3 formas diferentes:
-Dissolvido (7%) -Associado a Hb - Grupos carbamino (23%) -HCO3- (ião bicarbonato) (70%)
26
A nivel do pulmão a anidrase carbónica converte o ... a ... para ser expelido
HCO3- a CO2
27
A anidrase carbónica tem funções distintas nos tecidos e nos pulmões. Quais?
Tecidos - converte o CO2 em HCO3- para ser transportado Pulmões - converte o HCO3- a CO2 para ser excretado
28
Difusão facilitada.
O movimento de CO2 através da membrana respiratória é aumentado pela difusão do bicarbonato e sua conversão em CO2 na superfície externa
29
"As trocas gasosas têm a ver com os iões H+". Explique
O O2 vem do exterior e entra no sangue, oxigenando a hemoglobina. Esta oxidação provoca libertação de H+ que servem para converter o HCO3- em CO2 para ser expelido. A nível dos tecidos, o CO2 que é excretado dos tecidos é convertido a HCO3- havendo libertação de H+ que é recebido pela hemoglobina. Este ciclo vai se repetindo
30
Cloride shift (troca do clorido)
O dióxido de carbono (CO₂) difunde-se do tecido para dentro dos eritrócitos.No interior dos eritrócitos, a enzima anidrase carbônica converte CO₂ e água (H₂O) em ácido carbônico (H₂CO₃), que rapidamente se dissocia em íons hidrogênio (H⁺) e bicarbonato (HCO₃⁻). Para manter o equilíbrio de cargas dentro da célula, o íon HCO₃⁻ sai do eritrócito através de um transportador de membrana chamado AE1 (proteína banda III). Simultaneamente, um íon cloreto (Cl⁻) entra na célula para substituir a carga negativa do HCO₃⁻ que saiu, mantendo o balanço eletroquímico. A saída de HCO₃⁻ e a entrada de Cl⁻ contribuem para uma diminuição do pH no interior do eritrócito, tornando-o ligeiramente mais ácido.
31
Nos insetos os aparelhos respiratótrio e circulatório são ...
Independentes
32
As ... nos insetos são tubos que permitem a entrada de ar
Traqueias
33
As taxas de ventilação são superiores/inferiores nos peixes do que os animais terrestres. Porquê?
Superiores pois há menos conteúdo de O2 da água
34
Há uma regulação estreita entre os mecanismos da regulação iónica e equilibrio ácido base: - ... é absorvido da água em troca de uma base equivalente, o ... -Na+ é absorvido da água por troca de um ácido equivalente, o ...
Cl-, HCO3-, H+
35
Tipos de células na parede alveolar
Pneumócitos tipo I (70% das células) Pneumócitos tipo II secretam o surfactante pulmonar
36
Os pneumócitos tipo ... segregam o surfactante pulmonar
2
37
Surfactante pulmonar
Reduz a tensão superficial nos alvéolos impedindo o colapso
38
Capacidade vital
Quantidade de ar que num movimento respiratorio forçado somos capazes de fazer entrar ou sair
39
Porque é que é importante manter uma quantidade residual de ar nos pulmões?
Impedem o seu colapso
40
Eupneia
Ventilação normal em repouso
41
Hiper ou hipoventilação
Aumento ou diminuição da quantidade de ar que entra/sai dos pulmões (variação da frequência ou profundidade);
42
Hiperpneia
aumento da ventilação devido a aumento da inspiração como resposta a um aumento do CO2 (exercício);
43
Apneia
Ausência de ventilação
44
Dispneia
Ventilação forçada associada a sensação de falta de ar
45
Na inspiração o diafragma contrai, este diminui/aumenta a pressão de gases dentro da caixa torácica.
Diminui
46
Na expiração o diafragma relaxa, este diminui/aumenta a pressão de gases dentro da caixa torácica.
Aumenta
47
Espaço morto anatómico
Porção condutora, onde não há trocas gasosas
48
Espaço morto fisiológico
Corresponde a determinados alvéolos que não estão a respirar (patológico).
49
Nas aves, os ... são funcionalmente equivalentes aos alvéolos
Parabrônquios
50
Quais são as estruturas nas aves que lhes conferem leveza permitindo o ato de voar
Sacos aéreos
51
Os sacos aéreos, encontrados entre as vísceras provocam aumento ou diminuição da temperatura?
Diminuição
52
Vaso sanguineo com a menor quantidade de O2
Artéria pulmonar
53
O que é que permite aos recém nascidos insulfar os pulmões quando nascem?
Surfactante pulmonar
54
O sistema respiratório tem mecanismos para evitar as perdas de água. Nomeadamente os mecanismos ...
Contracorrente
55
Como é que a circulação contracorrente evita perdas de calor?
O arranjo da circulação em contracorrente permite diminuir as perdas de calor ao longo da mucosa nasal. O calor perdido por um vaso é absorvido por outro que faz o transporte em sentido contrário pois os vasos estão "colados".
56
Resposta a hipoxia moderada pelos peixes
-Reduzem gastos de energia -Tornam-se mais ativo para escapar para zonas mais oxigenadas -Vão para zonas mais frias -Aumentam a ventilação abrindo mais a boca
57
A altitudes elevadas a pressão de O2 aumenta ou diminui?
Diminui
58
Porque é que a altitude gera hipoxia?
Menos pressão de O2
59
Alterações à hipoxia provocada pela altitude (menos pressão de O2)
Quimiorrecetores estimulados Aumento da ventilação Aumento da eliminação de CO2 Aumento do pH do fluido cerebro espinal
60
Em casos de altitude a menor pressão de O2 leva a um aumento/diminuição da produção de DPG. Este leva a que a afinidade da Hb para o O2 aumente/diminua o que promove a ... de O2 nos tecidos
Aumento, dimiuição, entrada
61
Doença aguda das montanhas
Aumento da ventilação leva a uma eliminação excessiva de CO2
62
63
Qual é a estrutura que permite aos animais aquáticos não se afundarem na água?
Bexiga natatória