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Questões resolvidas

A principal força que favorece a filtração através da parede capilar glomerular é:
a. A pressão oncótica do plasma.
b. A pressão oncótica do filtrado glomerular.
c. A pressão hidrostática do sangue. (CORRETA)
d. A pressão hidrostática do filtrado glomerular.
e. O coeficiente de ultrafiltração.

A taxa de filtração glomerular (TFG) é:
a. O volume do sangue filtrado pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal.
b. O volume de plasma filtrado pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal.
c. O volume da urina produzido pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal.
d. O volume de filtrado glomerular formado pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal. (CORRETA)
e. O volume de sangue depurado de creatinina pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal.

Na prática clínica, a TFG é frequentemente estimada pela determinação da taxa de depuração da creatinina. A taxa de depuração da creatinina é:
a. O volume de sangue depurado de creatinina por minuto, por quilograma de peso corporal. (CORRETA)
b. O volume de filtrado glomerular formado por minuto, por quilograma de peso corporal.
c. O peso de creatinina filtrado do sangue por minuto, por quilograma de peso corporal.
d. O peso de creatinina por volume de urina formado por minuto, por quilograma de peso corporal.
e. A diferença entre a taxa de fluxo plasmático nas arteríolas aferente e eferente.

As duas principais características para determinar se um componente sanguíneo é filtrado ou retido no lúmen capilar são seus:
a. Raio molecular e peso molecular.
b. Raio molecular e solubilidade lipídica.
c. Raio molecular e concentração plasmática.
d. Raio molecular e carga elétrica. (CORRETA)
e. Peso e comprimento moleculares.

A TFG é aumentada por:
a. Uma refeição com baixo teor proteico.
b. Constrição da arteríola aferente.
c. Feedback tubuloglomerular.
d. Liberação de peptídeo natriurético atrial.
e. Ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. (CORRETO)

Qual é o segmento do túbulo renal responsável pela reabsorção da maior parte dos solutos filtrados?
a. Túbulo proximal (CORRETA)
b. Ramos delgados da alça de Henle.
c. Ramo ascendente espesso da alça de Henle.
d. Túbulo contorcido distal
e. Ducto coletor

A principal força diretriz para a reabsorção de solutos do fluido tubular é:
a. O transporte ativo de solutos através da membrana plasmática apical.
b. O transporte ativo secundário de solutos através da membrana plasmática apical.
c. O transporte ativo de Na + a partir da célula tubular epitelial, através da membrana plasmática basolateral, pelo canal eletrogênico de Na +.
d. O transporte ativo de Na+ a partir da célula tubular epitelial, através da membrana plasmática basolateral, pela bomba de Na + ,K+ -ATPase. (CORRETA)
e. A difusão passiva de solutos pela via paracelular.

A glicose é encontrada na urina de um animal quando:
a. Os transportadores de glicose no túbulo proximal são inibidos por furosemida.
b. A secreção de glicose no túbulo proximal é estimulada pela angiotensina II.
c. A barreira de filtração glomerular é defeituosa, causando aumento da glicose no fluido tubular.
d. A glicose do plasma é elevada, aumentando a concentração desta no fluido tubular, acima da capacidade de transporte do túbulo proximal. (CORRETA)
e. A glicose elevada no plasma estimula a secreção de glicose no túbulo proximal.

A taxa terminal de excreção de K+ na urina é determinada:
a. Pela concentração de K+ no filtrado glomerular.
b. Pelo túbulo proximal, que reabsorve ou secreta K+ para atender às necessidades fisiológicas dos animais.
c. Pelo ramo ascendente espesso, onde a secreção de K+ é aumentada pelas elevadas concentrações plasmáticas de K+.
d. Pelo túbulo contorcido distal, que possui bombas de K+ inseridas nas membranas plasmáticas apical ou basolateral, dependendo da necessidade de reabsorção ou secreção de K+.
e. Pelo ducto coletor, onde as células principais são capazes de secretar K+ e as células intercaladas são capazes de reabsorver K+. (CORRETA)

Quais dos itens a seguir representam os efeitos da aldosterona sobre o transporte de Na + no segmento conector e no ducto coletor?
a. Aumento da permeabilidade dos canais de Na + na membrana plasmática apical, consequentemente aumentando a reabsorção de Na + (CORRETA)
b. Estímulo da atividade da Na + ,K+ -ATPase na membrana plasmática basolateral, consequentemente aumentando a reabsorção de Na + (CORRETA)
c. Redução da permeabilidade ao Na+ na membrana plasmática apical, consequentemente inibindo a reabsorção de Na +
d. Redução da atividade da Na + ,K+ -ATPase na membrana plasmática basolateral, consequentemente inibindo a reabsorção de Na +
e. Redução da permeabilidade ao Na + na membrana plasmática apical, consequentemente inibindo a reabsorção de K+

A maior parte da água filtrada é reabsorvida por qual segmento do túbulo renal?
a. Túbulo proximal (CORRETA)
b. Ramos delgados da alça de Henle
c. Ramo ascendente espesso da alça de Henle
d. Ducto coletor cortical
e. Ducto coletor medular interno

Os rins respondem rapidamente às exigências variáveis de água. A capacidade de alterar rapidamente a taxa de excreção de água pela concentração ou diluição da urina resulta de diversos fatores. Qual dos itens a seguir não contribui para esta capacidade?
a. A geração de um interstício medular hipertônico.
b. O fluxo contracorrente e as permeabilidades diferenciais ao sal e à água nos ramos delgados da alça de Henle.
c. A diluição do fluido tubular pelo ramo ascendente espesso e pelo túbulo contorcido distal.
d. A resposta do ducto coletor ao hormônio antidiurético (ADH).
e. O fluxo contracorrente regulado pelo ADH e a maior permeabilidade à água nos vasos retos. (CORRETA)

O interstício medular hipertônico é gerado, em grande parte, por:
a. Transporte ativo de Na + pela porção reta do túbulo proximal.
b. Reabsorção ativa de Na + pelo ramo delgado ascendente da alça de Henle, impermeável à água.
c. Reabsorção ativa de Na + pelo ramo ascendente espesso da alça de Henle, impermeável à água. (CORRETA)
d. Aumento dos canais de água na membrana plasmática apical das células do ducto coletor, sob a influência da vasopressina.
e. Maior permeabilidade à ureia do ramo espesso ascendente da alça de Henle, sob a influência da vasopressina.

Na desidratação, o ADH é liberado, o qual reduz a excreção de água por:
a. Aumentar a reabsorção de água nos túbulos proximais pelo estímulo da Na + ,K+ - ATPase.
b. Aumentar a reabsorção de água no ramo ascendente espesso pelo estímulo da inserção de canais de água de aquaporina-2 na membrana plasmática apical.
c. Aumentar a reabsorção de água no ducto coletor pelo estímulo da atividade da Na + ,K+ -ATPase.
d. Aumentar a reabsorção de água no ducto coletor pelo estímulo da inserção de canais de água de aquaporina-2 na membrana plasmática apical. (CORRETA)
e. Reduzir a taxa de filtração glomerular pela ativação do feedback tubuloglomerular.

Em situações clínicas, a excreção da urina diluída pode ser causada por todos os itens a seguir, exceto:
a. Doença renal crônica.
b. Administração de glicocorticoides.
c. Deficiência de ADH.
d. Hipoadrenocorticismo.
e. Hipoperfusão renal aguda. (CORRETA)

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Questões resolvidas

A principal força que favorece a filtração através da parede capilar glomerular é:
a. A pressão oncótica do plasma.
b. A pressão oncótica do filtrado glomerular.
c. A pressão hidrostática do sangue. (CORRETA)
d. A pressão hidrostática do filtrado glomerular.
e. O coeficiente de ultrafiltração.

A taxa de filtração glomerular (TFG) é:
a. O volume do sangue filtrado pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal.
b. O volume de plasma filtrado pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal.
c. O volume da urina produzido pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal.
d. O volume de filtrado glomerular formado pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal. (CORRETA)
e. O volume de sangue depurado de creatinina pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal.

Na prática clínica, a TFG é frequentemente estimada pela determinação da taxa de depuração da creatinina. A taxa de depuração da creatinina é:
a. O volume de sangue depurado de creatinina por minuto, por quilograma de peso corporal. (CORRETA)
b. O volume de filtrado glomerular formado por minuto, por quilograma de peso corporal.
c. O peso de creatinina filtrado do sangue por minuto, por quilograma de peso corporal.
d. O peso de creatinina por volume de urina formado por minuto, por quilograma de peso corporal.
e. A diferença entre a taxa de fluxo plasmático nas arteríolas aferente e eferente.

As duas principais características para determinar se um componente sanguíneo é filtrado ou retido no lúmen capilar são seus:
a. Raio molecular e peso molecular.
b. Raio molecular e solubilidade lipídica.
c. Raio molecular e concentração plasmática.
d. Raio molecular e carga elétrica. (CORRETA)
e. Peso e comprimento moleculares.

A TFG é aumentada por:
a. Uma refeição com baixo teor proteico.
b. Constrição da arteríola aferente.
c. Feedback tubuloglomerular.
d. Liberação de peptídeo natriurético atrial.
e. Ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. (CORRETO)

Qual é o segmento do túbulo renal responsável pela reabsorção da maior parte dos solutos filtrados?
a. Túbulo proximal (CORRETA)
b. Ramos delgados da alça de Henle.
c. Ramo ascendente espesso da alça de Henle.
d. Túbulo contorcido distal
e. Ducto coletor

A principal força diretriz para a reabsorção de solutos do fluido tubular é:
a. O transporte ativo de solutos através da membrana plasmática apical.
b. O transporte ativo secundário de solutos através da membrana plasmática apical.
c. O transporte ativo de Na + a partir da célula tubular epitelial, através da membrana plasmática basolateral, pelo canal eletrogênico de Na +.
d. O transporte ativo de Na+ a partir da célula tubular epitelial, através da membrana plasmática basolateral, pela bomba de Na + ,K+ -ATPase. (CORRETA)
e. A difusão passiva de solutos pela via paracelular.

A glicose é encontrada na urina de um animal quando:
a. Os transportadores de glicose no túbulo proximal são inibidos por furosemida.
b. A secreção de glicose no túbulo proximal é estimulada pela angiotensina II.
c. A barreira de filtração glomerular é defeituosa, causando aumento da glicose no fluido tubular.
d. A glicose do plasma é elevada, aumentando a concentração desta no fluido tubular, acima da capacidade de transporte do túbulo proximal. (CORRETA)
e. A glicose elevada no plasma estimula a secreção de glicose no túbulo proximal.

A taxa terminal de excreção de K+ na urina é determinada:
a. Pela concentração de K+ no filtrado glomerular.
b. Pelo túbulo proximal, que reabsorve ou secreta K+ para atender às necessidades fisiológicas dos animais.
c. Pelo ramo ascendente espesso, onde a secreção de K+ é aumentada pelas elevadas concentrações plasmáticas de K+.
d. Pelo túbulo contorcido distal, que possui bombas de K+ inseridas nas membranas plasmáticas apical ou basolateral, dependendo da necessidade de reabsorção ou secreção de K+.
e. Pelo ducto coletor, onde as células principais são capazes de secretar K+ e as células intercaladas são capazes de reabsorver K+. (CORRETA)

Quais dos itens a seguir representam os efeitos da aldosterona sobre o transporte de Na + no segmento conector e no ducto coletor?
a. Aumento da permeabilidade dos canais de Na + na membrana plasmática apical, consequentemente aumentando a reabsorção de Na + (CORRETA)
b. Estímulo da atividade da Na + ,K+ -ATPase na membrana plasmática basolateral, consequentemente aumentando a reabsorção de Na + (CORRETA)
c. Redução da permeabilidade ao Na+ na membrana plasmática apical, consequentemente inibindo a reabsorção de Na +
d. Redução da atividade da Na + ,K+ -ATPase na membrana plasmática basolateral, consequentemente inibindo a reabsorção de Na +
e. Redução da permeabilidade ao Na + na membrana plasmática apical, consequentemente inibindo a reabsorção de K+

A maior parte da água filtrada é reabsorvida por qual segmento do túbulo renal?
a. Túbulo proximal (CORRETA)
b. Ramos delgados da alça de Henle
c. Ramo ascendente espesso da alça de Henle
d. Ducto coletor cortical
e. Ducto coletor medular interno

Os rins respondem rapidamente às exigências variáveis de água. A capacidade de alterar rapidamente a taxa de excreção de água pela concentração ou diluição da urina resulta de diversos fatores. Qual dos itens a seguir não contribui para esta capacidade?
a. A geração de um interstício medular hipertônico.
b. O fluxo contracorrente e as permeabilidades diferenciais ao sal e à água nos ramos delgados da alça de Henle.
c. A diluição do fluido tubular pelo ramo ascendente espesso e pelo túbulo contorcido distal.
d. A resposta do ducto coletor ao hormônio antidiurético (ADH).
e. O fluxo contracorrente regulado pelo ADH e a maior permeabilidade à água nos vasos retos. (CORRETA)

O interstício medular hipertônico é gerado, em grande parte, por:
a. Transporte ativo de Na + pela porção reta do túbulo proximal.
b. Reabsorção ativa de Na + pelo ramo delgado ascendente da alça de Henle, impermeável à água.
c. Reabsorção ativa de Na + pelo ramo ascendente espesso da alça de Henle, impermeável à água. (CORRETA)
d. Aumento dos canais de água na membrana plasmática apical das células do ducto coletor, sob a influência da vasopressina.
e. Maior permeabilidade à ureia do ramo espesso ascendente da alça de Henle, sob a influência da vasopressina.

Na desidratação, o ADH é liberado, o qual reduz a excreção de água por:
a. Aumentar a reabsorção de água nos túbulos proximais pelo estímulo da Na + ,K+ - ATPase.
b. Aumentar a reabsorção de água no ramo ascendente espesso pelo estímulo da inserção de canais de água de aquaporina-2 na membrana plasmática apical.
c. Aumentar a reabsorção de água no ducto coletor pelo estímulo da atividade da Na + ,K+ -ATPase.
d. Aumentar a reabsorção de água no ducto coletor pelo estímulo da inserção de canais de água de aquaporina-2 na membrana plasmática apical. (CORRETA)
e. Reduzir a taxa de filtração glomerular pela ativação do feedback tubuloglomerular.

Em situações clínicas, a excreção da urina diluída pode ser causada por todos os itens a seguir, exceto:
a. Doença renal crônica.
b. Administração de glicocorticoides.
c. Deficiência de ADH.
d. Hipoadrenocorticismo.
e. Hipoperfusão renal aguda. (CORRETA)

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Exercicios tratados de Cunningham
CAP: 41
1. A principal força que favorece a filtração através da parede capilar glomerular é: 
a. A pressão oncótica do plasma.
b. A pressão oncótica do filtrado glomerular.
c. A pressão hidrostática do sangue. (CORRETA)
d. A pressão hidrostática do filtrado glomerular. 
e. O coeficiente de ultrafiltração.
2. A taxa de filtração glomerular (TFG) é: 
a. O volume do sangue filtrado pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal. 
b. O volume de plasma filtrado pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal. 
c. O volume da urina produzido pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal. 
d. O volume de filtrado glomerular formado pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal. (CORRETA)
e. O volume de sangue depurado de creatinina pelos rins por minuto, por quilograma de peso corporal.
3. Na prática clínica, a TFG é frequentemente estimada pela determinação da taxa de depuração da creatinina. A taxa de depuração da creatinina é: 
a. O volume de sangue depurado de creatinina por minuto, por quilograma de peso corporal. (CORRETA)
b. O volume de filtrado glomerular formado por minuto, por quilograma de peso corporal. 
c. O peso de creatinina filtrado do sangue por minuto, por quilograma de peso corporal. 
d. O peso de creatinina por volume de urina formado por minuto, por quilograma de peso corporal. 
e. A diferença entre a taxa de fluxo plasmático nas arteríolas aferente e eferente.
4. As duas principais características para determinar se um componente sanguíneo é filtrado ou retido no lúmen capilar são seus: 
a. Raio molecular e peso molecular. 
b. Raio molecular e solubilidade lipídica. 
c. Raio molecular e concentração plasmática. 
d. Raio molecular e carga elétrica. (CORRETA)
e. Peso e comprimento moleculares.
5. A TFG é aumentada por: 
a. Uma refeição com baixo teor proteico. 
b. Constrição da arteríola aferente. 
c. Feedback tubuloglomerular. 
d. Liberação de peptídeo natriurético atrial. 
e. Ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. (CORRETO)
CAP: 42
1. Qual é o segmento do túbulo renal responsável pela reabsorção da maior parte dos solutos filtrados? 
a. Túbulo proximal (CORRETA)
b. Ramos delgados da alça de Henle. 
c. Ramo ascendente espesso da alça de Henle. 
d. Túbulo contorcido distal 
e. Ducto coletor 
2. A principal força diretriz para a reabsorção de solutos do fluido tubular é: 
a. O transporte ativo de solutos através da membrana plasmática apical. 
b. O transporte ativo secundário de solutos através da membrana plasmática apical. 
c. O transporte ativo de Na + a partir da célula tubular epitelial, através da membrana plasmática basolateral, pelo canal eletrogênico de Na + . 
d. O transporte ativo de Na+ a partir da célula tubular epitelial, através da membrana plasmática basolateral, pela bomba de Na + ,K+ -ATPase. (CORRETA).
e. A difusão passiva de solutos pela via paracelular. 
3. A glicose é encontrada na urina de um animal quando: 
a. Os transportadores de glicose no túbulo proximal são inibidos por furosemida. 
b. A secreção de glicose no túbulo proximal é estimulada pela angiotensina II. 
c. A barreira de filtração glomerular é defeituosa, causando aumento da glicose no fluido tubular. 
d. A glicose do plasma é elevada, aumentando a concentração desta no fluido tubular, acima da capacidade de transporte do túbulo proximal. (CORRETA)
e. A glicose elevada no plasma estimula a secreção de glicose no túbulo proximal. 
4. A taxa terminal de excreção de K+ na urina é determinada: 
a. Pela concentração de K+ no filtrado glomerular. 
b. Pelo túbulo proximal, que reabsorve ou secreta K+ para atender às necessidades fisiológicas dos animais. 
c. Pelo ramo ascendente espesso, onde a secreção de K+ é aumentada pelas elevadas concentrações plasmáticas de K+ . 
d. Pelo túbulo contorcido distal, que possui bombas de K+ inseridas nas membranas plasmáticas apical ou basolateral, dependendo da necessidade de reabsorção ou secreção de K+ . 
e. Pelo ducto coletor, onde as células principais são capazes de secretar K+ e as células intercaladas são capazes de reabsorver K+ . (CORRETA) 
5. Quais dos itens a seguir representam os efeitos da aldosterona sobre o transporte de Na + no segmento conector e no ducto coletor? 
a. Aumento da permeabilidade dos canais de Na + na membrana plasmática apical, consequentemente aumentando a reabsorção de Na + (CORRETA)
b. Estímulo da atividade da Na + ,K+ -ATPase na membrana plasmática basolateral, consequentemente aumentando a reabsorção de Na + (CORRETA)
c. Redução da permeabilidade ao Na+ na membrana plasmática apical, consequentemente inibindo a reabsorção de Na + 
d. Redução da atividade da Na + ,K+ -ATPase na membrana plasmática basolateral, consequentemente inibindo a reabsorção de Na + 
e. Redução da permeabilidade ao Na + na membrana plasmática apical, consequentemente inibindo a reabsorção de K+
CAP: 43
1. A maior parte da água filtrada é reabsorvida por qual segmento do túbulo renal? 
a. Túbulo proximal (CORRETA)
b. Ramos delgados da alça de Henle 
c. Ramo ascendente espesso da alça de Henle 
d. Ducto coletor cortical 
e. Ducto coletor medular interno
2. Os rins respondem rapidamente às exigências variáveis de água. A capacidade de alterar rapidamente a taxa de excreção de água pela concentração ou diluição da urina resulta de diversos fatores. Qual dos itens a seguir não contribui para esta capacidade? 
a. A geração de um interstício medular hipertônico. 
b. O fluxo contracorrente e as permeabilidades diferenciais ao sal e à água nos ramos delgados da alça de Henle.
c. A diluição do fluido tubular pelo ramo ascendente espesso e pelo túbulo contorcido distal. 
d. A resposta do ducto coletor ao hormônio antidiurético (ADH). 
e. O fluxo contracorrente regulado pelo ADH e a maior permeabilidade à água nos vasos retos. (CORRETA)
3. O interstício medular hipertônico é gerado, em grande parte, por: 
a. Transporte ativo de Na + pela porção reta do túbulo proximal. 
b. Reabsorção ativa de Na + pelo ramo delgado ascendente da alça de Henle, impermeável à água. 
c. Reabsorção ativa de Na + pelo ramo ascendente espesso da alça de Henle, impermeável à água. (CORRETA)
d. Aumento dos canais de água na membrana plasmática apical das células do ducto coletor, sob a influência da vasopressina.
 e. Maior permeabilidade à ureia do ramo espesso ascendente da alça de Henle, sob a influência da vasopressina. 
4. Na desidratação, o ADH é liberado, o qual reduz a excreção de água por: 
a. Aumentar a reabsorção de água nos túbulos proximais pelo estímulo da Na + ,K+ - ATPase. 
b. Aumentar a reabsorção de água no ramo ascendente espesso pelo estímulo da inserção de canais de água de aquaporina-2 na membrana plasmática apical. 
c. Aumentar a reabsorção de água no ducto coletor pelo estímulo da atividade da Na + ,K+ -ATPase. 
d. Aumentar a reabsorção de água no ducto coletor pelo estímulo da inserção de canais de água de aquaporina-2 na membrana plasmática apical. (CORRETA)
e. Reduzir a taxa de filtração glomerular pela ativação do feedback tubuloglomerular. 
5. Em situações clínicas, a excreção da urina diluída pode ser causada por todos os itens a seguir, exceto: 
a. Doença renal crônica. 
b. Administração de glicocorticoides.
c. Deficiência de ADH. 
d. Hipoadrenocorticismo. 
e. Hipoperfusão renal aguda. (CORRETA)