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bioquimica clinica I Uniaselvi

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1A espectrofotometria é o método mais comumente empregado no laboratório de bioquímica clínica. Pela espectrofotometria podemos identificar componentes desconhecidos de uma solução através de seus espectros ultravioleta, visível ou infravermelho. Para que o método seja corretamente empregado, deve-se seguir alguns procedimentos. Sobre a correta aplicação do método, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) A espectrofotometria é fundamentada pela lei de Lambert-Beer, que diz que o processo no qual a quantidade de luz absorvida ou transmitida por uma determinada solução depende da concentração do soluto e da espessura da solução.
(    ) O espectrofotômetro é um equipamento utilizado para determinar valores de transmitância (luz transmitida) e absorbância (luz absorvida) de uma solução em um ou mais comprimentos de onda.
(    ) A curva-padrão utilizada nos métodos espectrofotométricos corresponde à relação gráfica entre valores de absorbância e os de concentração.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
V - V - V.
B
V - F - F.
C
F - V - F.
D
V - F - V.
2O Espectrofotômetro é um instrumento de análise, amplamente utilizado em laboratórios de pesquisa, capaz de medir e comparar a quantidade de luz (radiação eletromagnética) absorvida, transmitida ou refletida por uma determinada amostra, seja ela solução, sólido transparente ou sólido opaco. A respeito da espectrofotometria, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos eventos que possibilitam seu emprego:
I- O sinal elétrico amplificado é interpretado e expresso em números e é proporcional à concentração da substância absorvente existente na cubeta.
II- A luz fornecida por uma lâmpada é fracionada por um prisma nos comprimentos de onda que a compõem.
III- A redução da intensidade luminosa é medida por um detector, sendo uma célula fotoelétrica, pois o sinal elétrico de saída do detector depende da intensidade da luz que incidiu sobre ele.
IV- O comprimento de onda selecionado é dirigido para a solução contida em uma cubeta onde parte da luz é absorvida e parte é transmitida.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
III - IV - II - I.
B
II - I - III - IV.
C
II - IV - III - I.
D
III - I - II - IV.
3As leis de Lambert-Beer são o fundamento da espectrofotometria. É o processo no qual a quantidade de luz absorvida ou transmitida por uma determinada solução depende da concentração do soluto e da espessura da solução. Sobre o exposto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:
I- Por meio das leis de Lambert-Beer, os efeitos de reflexão, refração e espalhamento da radiação incidente não devem ser considerados.
PORQUE
II- A radiação incidente deve ser monocromática.
Assinale a alternativa CORRETA:
A
As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
B
A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
C
As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
D
As asserções I e II são proposições falsas.
4O objetivo da fotometria é medir a luz de uma forma que leve em consideração a sensibilidade do sistema visual humano. Enquanto a radiometria mede a luz em todas as regiões espectrais, incluindo ultravioleta e infravermelho, a fotometria mede apenas na região espectral visível de 360 nm a 830 nm, onde os olhos humanos são sensíveis. Sobre a fotometria e suas características, analise as sentenças a seguir:
I- O conteúdo energético da luz é inversamente proporcional ao comprimento de onda.
II- A luz é constituída de partículas energéticas denominadas fótons.
III- O movimento ondulatório é caracterizado pelo comprimento de onda, e é um comportamento incomum na luz.
Assinale a alternativa CORRETA:
A
Somente a sentença I está correta.
B
Somente a sentença III está correta.
C
As sentenças I e II estão corretas.
D
As sentenças I e III estão corretas.
5A seleção de métodos apropriados para a realização de ensaios em laboratório clínico é de fundamental importância para prestar uma assistência adequada ao paciente. De acordo com o conceito de Burtis e Ashwood (2008, p. 214), "a capacidade que um método analítico tem de avaliar pequenas variações de concentração de um analito" corresponde à:
FONTE: BURTIS, Carl A.; ASHWOOD, Edward R. Tietz. Fundamentos de química clínica. Rio de Janeiro: Elservier, 2008.
A
Especificidade.
B
Sensibilidade.
C
Repetibilidade.
D
Linearidade.
6Durante as fases do fluxo processual do processamento de amostras no laboratório clínico, o processo de testagem total deve ser gerenciado apropriadamente nas suas fases, pré-analítica, analítica e pós-analítica. Sobre os processos de testagem em laboratório e seus erros em potenciais, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Um paciente que não realizou o jejum necessário de forma correta para realização de um determinado ensaio bioquímico é um exemplo de erro de fase pré-analítica.
(    ) Um erro realizado durante a o processo de coleta de uma amostra de sangue é um erro na fase analítica, uma vez que a coleta é realizada dentro das dependências do laboratório.
(    ) Manter os equipamentos do laboratório com a calibração em dia é uma medida necessária para evitar erros da fase analítica.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
V - F - F.
B
V - F - V.
C
F - V - F.
D
V - F - F.
7Para realizar os exames, são utilizados métodos específicos com técnicas de enzimaimunoensaio, fluorimetria, soroaglutinação, quimioluminescência e imunofluorescência. Sobre as técnicas utilizadas no laboratório clínico, analise as sentenças a seguir:
I- Muitos imunoensaios foram desenvolvidos a fim de medir a massa da enzima em questão na amostra, em vez de sua atividade catalítica.
II- Imunoensaios costumam ser mais caros e vagarosos comparados a medições automáticas da atividade catalítica das enzimas.
III- Métodos imunológicos costumam não ser empregados para diferenciação de isoformas específicas de enzimas.
Assinale a alternativa CORRETA:
A
Somente a sentença I está correta.
B
As sentenças I e II estão corretas.
C
As sentenças I e III estão corretas.
D
Somente a sentença II está correta.
8Os cuidados pré-analíticos devem definir as formas de orientação dos pacientes com relação ao preparo e à coleta das amostras biológicas. Assim, sobre a coleta de sangue para análise no setor de bioquímica clínica, assinale a alternativa CORRETA:
A
São exemplos de anticoagulantes empregados no laboratório de análises clínicas a heparina e o citrato de sódio.
B
Quando coletado em tubos comuns, o sangue coagula; assim, após a centrifugação do material (sangue coagulado) obtém-se uma amostra de plasma.
C
Para obter-se o soro, deve-se sempre utilizar tubo com ativador de coagulo, caso contrário a fase líquida obtida será o plasma.
D
O soro normalmente não é empregado neste setor, por se tratar de uma amostra de difícil manuseio.
9O gráfico multirregras de Westgard apresenta vantagens no que diz respeito ao número de falsas rejeições (que se mantém baixo) e ao mesmo tempo, mantém-se uma alta identificação de erros, por meio de regras individuais que tenham níveis de falsas rejeições muito baixos, que utilizadas em conjunto aumentam a capacidade de identificação de erros. Sobre os tipos de regras, associe os itens, utilizando o código a seguir:
I- Regra R:4s.
II- Regra 2:2s.
III- Regra 6x.
IV- Regra 3:1s.
(    ) Rejeita-se quando 3 medições de controle consecutivas excederem o mesmo limite x ± 1DP.
(    ) Rejeita-se quando 1 medição de controle exceder o limite de controle x + 2DP e a outra x - 2DP.
(    ) Rejeita-se quando 6 medições de controle consecutivas estiverem no mesmo lado em relação à média.
(    ) Rejeita-se quando 2 medições de controle consecutivas excederem o mesmo limite de controle x + 2DP ou x - 2DP.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
IV - I - III - II.
B
III - IV - II - I.
C
IV - I - II - III.
D
II - I - IV - III.
10Os processos de rotina dentrode um laboratório de análises clínicas, envolve o que chamamos de fluxo processual, que basicamente envolve desde o pedido de exame, até entrega do resultado ao paciente. Podem ser divididos em três fases: pré-analítica, analítica e pós-analítica. Sobre o fluxo processual da assistência laboratorial nas fases pré-analítica e pós-analítica, ordene os itens a seguir:
I- Controle da qualidade interno.
II- Manipulação, coleta e armazenamento do espécime diagnóstico.
III- Geração do resultado analítico, quantitativo e/ou qualitativo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
I - III - II.
B
I - II - III.
C
II - I - III.
D
II - III - I.

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