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ESTRATÉGIA VESTIBULARES – CURSO EXTENSIVO DE BIOLOGIA 
AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 1
VESTIBULARES 
Prof. Bruna Klassa 
Aula 13 – Fisiologia Humana II. 
vestibulares.estrategia.com 
EXTENSIVO 
2024 
Exasi
u
t.me/CursosDesignTelegramhub
ESTRATÉGIA VESTIBULARES – CURSO EXTENSIVO DE BIOLOGIA 
 
AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 2 
 
SUMÁRIO 
RECAPITULANDO... 3 
1. SISTEMA DIGESTÓRIO 4 
1.1 Digestão humana 5 
1.2 Regulação dos processos digestórios 11 
1.3 Disturbios alimentares 14 
1.4 Sistema digestório nos animais 15 
2. SISTEMA EXCRETOR 17 
2.1 Excreção humana 17 
2.2 Formação da urina 18 
2.3 Regulação da função renal 20 
2.4 Sistema excretor nos animais 22 
2.4.1 Excretas nitrogenadas 22 
2.4.2 Regulação osmótica em peixes ósseos 22 
2.4.3 Excreção nos animais 23 
3. SISTEMA RESPIRATÓRIO 25 
3.1 Respiração humana 25 
3.2 Controle da respiração 29 
3.3 Problemas respiratórios humanos 30 
3.4 Sistema respiratório nos animais 31 
4. SISTEMA CARDIOVASCULAR 34 
4.1 Circulação humana 34 
4.2 Integração entre a circulação sanguínea e as trocas gasosas 39 
4.3 Distúrbios cardíacos 41 
4.4 Sistema circulatório nos animais 41 
5. LISTA DE QUESTÕES 44 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 3 
6. GABARITO 74 
7. LISTA COMENTADA DE QUESTÕES 75 
8. VERSÕES DAS AULAS 117 
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 117 
 
Recapitulando... 
 
Nas últimas aulas conversamos sobre os animais e suas características anatômicas, 
morfológicas e fisiológicas. Vamos relembrar as principais caracteríticas dos animais 
vertebrados. 
 
 
• A principal característica entre os animais vertebrados é a presença de medula espinhal e 
coluna vertebral, que é formada por diversas vértebras. Os vertebrados possuem músculos e 
esqueleto, proporcionando a realização de movimentos mais difíceis que os animais 
invertebrados. 
 
• Peixes representam os vertebrados mais antigos e mais numerosos do reino animal. Têm 
vida aquática, corpo revestido de escamas, respiração branquial, coração bicavitário, circulação 
simples, e em relação à estruturação, são divididos em dois grupos: os ósseos e os 
cartilaginosos. 
 
• Peixes ósseos possuem vértebras e esqueleto nas nadadeiras, como o atum, o bacalhau e o 
cavalo-marinho. Peixes cartilaginosos possuem apenas cartilagens para sustentar o corpo, 
como os tubarões e as arraias. 
 
• Os répteis foram os primeiros vertebrados a se adaptarem ao ambiente terrestre, e seu corpo 
é formado por cabeça, pescoço, tronco, membros e cauda. Apresentam pele bastante 
resistente, ressecada e com escamas. A respiração é pulmonar, o coração é tricavitário, com 
circulação dupla e incompleta. Crocodilos apresentam quatro cavidades no coração. 
 
• Aves são vertebrados que pertencem ao grupo dos répteis, porém bastante distintos 
morfologicamente. Têm a capacidade de voar, pele é seca, impermeável e possui glândulas 
uropigianas, que liberam um óleo responsável pela hidratação e proteção das penas. A 
respiração é pulmonar, o coração é tetracavitário, a circulação é dupla e completa. São 
endotérmicos. 
 
• Mamíferos caracterizam-se pela presença de glândulas mamárias nas fêmeas, que alimentam 
seus filhotes. A pele é total ou parcialmente revestida de pelos, que ajudam a manter a 
temperatura do corpo. A respiração é pulmonar, o coração é tetracavitário, a circulação é dupla 
e completa. São endotérmicos. 
 
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ESTRATÉGIA VESTIBULARES – CURSO EXTENSIVO DE BIOLOGIA 
 
AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 4 
 
Agora, vamos partir para o estudo da 
Fisiologia, isto é, vamos investigar o funcionamento 
normal de um organismo e de suas partes, assumido 
o ser humano como nosso modelo. 
São dez os sistemas que compõem o corpo 
humano: sistema tegumentar, sistema nervoso, 
sistema endócrino, sistema osteomuscular, sistema 
respiratório, sistema circulatório (cardiovascular), 
sistema imune, sistema digestório, sistema urinário e 
sistema genital (reprodutor). 
Cada um deles desempenha funções 
coordenadas e fundamentais para o funcionamento 
do organismo como um todo. O esquema abaixo 
organiza os principais componentes e as principais 
funções de cada um deles. 
Nesta aula, estudaremos os sistemas Nervoso, 
Endócrino, Tegumentar e Osteomuscular. 
 
1. Sistema digestório 
Nutrição é o estudo de como a alimentação afeta nosso corpo, com atenção especial 
aos nutrientes essenciais necessários para apoiar a saúde humana. Esses nutrientes, que são 
a fonte de energia do nosso corpo, são classificados como: carboidratos, gorduras, fibras, 
minerais, proteínas, vitaminas e água. Uma boa nutrição significa obter a quantidade certa de 
nutrientes de alimentos saudáveis nas combinações certas. Esses nutrientes são adquiridos no 
processo de digestão. 
 
Digestão é a decomposição dos alimentos em componentes menores que podem 
ser absorvidos pela corrente sanguínea. Esta digestão ou catabolismo é dividida em dois 
tipos - a digestão mecânica do alimento, que ocorre na boca fracionando-o em pedaços 
menores, e a digestão química, que ocorre no trato gastrointestinal quando o alimento é 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 5 
dividido em pequenas moléculas pelo aparelho digestivo enzimas. Vamos estudar como 
ocorrem esses processos! 
 
1.1 Digestão humana 
O sistema digestório humano é o 
responsável pelo nosso processo de digestão 
alimentar, e consiste em uma série de estruturas 
e órgãos através dos quais os alimentos e 
líquidos passam durante seu processamento em 
formas absorvíveis na corrente sanguínea, bem 
como em estruturas pelas quais os resíduos 
passam no processo de eliminação. 
Nosso sistema digestório é completo, 
começando na boca e terminando no ânus. Na 
boca, também chamada de cavidade oral, estão 
os dentes, que realizam a função de moer os 
alimentos, e a língua, que os amassam e os 
misturam com a saliva. A faringe e o esôfago os 
encaminham até o estômago, o intestino delgado 
e o intestino grosso, onde acontecem os 
processos químicos da digestão. As glândulas 
que contribuem com sucos digestivos incluem as glândulas salivares, as glândulas gástricas, 
o pâncreas, o fígado e seus adjuntos – a vesícula biliar e os ductos biliares. Juntos, esses 
órgãos e glândulas contribuem para a decomposição física e química dos alimentos 
ingeridos e para a eventual eliminação de resíduos não digeríveis. Veja no esquema abaixo 
como eles se distribuem no corpo humano. 
O processo de digestão alimentar é dividido em duas etapas: digestão mecânica e 
digestão química. A digestão mecânica ocorre a partir do momento que o alimento entra na 
boca, até que ele alcance o estômago. Ao chegar lá, inicia-se a digestão química. 
 
Boca 
A boca é o local que dá início à digestão. Externamente, ela possui lábios que auxiliam 
na entrada do alimento, e, internamente, os dentes e a língua atuam na preparação do mesmo 
para a digestão. 
A presença do alimento na boca estimula as glândulas salivares a produzirem saliva, 
uma solução aquosa, de consistência viscosa e de pH em torno de 7, que contém a enzima 
amilase salivar (também conhecida como ptialina). Inicia-se então a mastigação, isto é, os 
dentes reduzem o alimento a pequenas porções, misturando-as à saliva. A amilase salivar atua 
sobre o amido, degradando-o no dissacarídeo maltose, e a viscosidade da saliva protege o 
epitélio bucal do atrito com os alimentos. A massa de alimento parcialmente digerido formada é 
chamada de bolo alimentar. 
A seguir, ocorre a deglutição, isto é, o ato de engolir. Os músculos da língua, faringe e 
esôfago estão envolvidos no processo de deglutição, que é dividido em três fases: fase oral, 
fase faríngea e fase esofágica. A fase oral é voluntária, ou seja, é feita conscientemente pelo 
indivíduo, e começa quando a língua empurra os pedaços de alimento para a faringe (parte de 
trás dagarganta). Na sequência, inicia-se a fase faríngea, que é involuntária. A faringe abre-
se em duas passagens: a traqueia e o esôfago. O palato mole impede a passagem do bolo 
alimentar em direção ao nariz (cavidade nasal) e, ao mesmo tempo, o reflexo da deglutição 
começa a impulsioná-lo para o esôfago. A epiglote fecha a passagem para a traqueia, 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 6 
garantindo que o alimento não entre nas vias aéreas. A última fase, chamada de esofágica, 
também é involuntária e conduz o bolo alimentar até o estômago através de movimentos 
peristálticos. 
 
 Esquema da deglutição. Para que o bolo alimentar alcance o esôfago, a respiração é 
brevemente suspensa e suas vias são momentaneamente fechadas: o palato mole fecha a 
cavidade nasal e a epiglote fecha a entrada para a laringe. Ao mesmo tempo, o esfíncter 
superior do esôfago se abre, permitindo a passagem do bolo alimentar da boca para o esôfago. 
 
No movimento peristáltico, também chamado de peristaltismo, ocorre a contração dos 
músculos lisos que constituem os órgãos do trato digestório. Isso é essencial para o processo 
digestivo, uma vez que garante a movimentação dos alimentos ao longo de todo o sistema. Os 
movimentos peristálticos são movimentos involuntários rítmicos que ocorrem graças a 
comandos do sistema nervoso autônomo: o simpático ocasiona a inibição dos movimentos 
enquanto o parassimpático aumenta o peristaltismo. 
 
 
O que acontece quando a gente se engasga? 
 
A deglutição, isto é, o ato de engolir os alimentos é coordenadamente calculado. Mesmo 
assim, falhas podem acontecer durante esse processo, gerando o que nós conhecemos 
como engasgamento. O ato de se engasgar consiste na obstrução da traqueia com 
alimento, gerando uma ausência de fluxo de ar para os pulmões. Caso o alimento não seja 
prontamente retirado (seja por tosse, tapas ou pela manobra de Heimlich), pode ser fatal. 
 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 7 
 
Estômago 
A ligação do esôfago com o estômago é feita 
por meio de um esfíncter muscular chamado 
esfíncter cardíaco, que impede o retorno do 
alimento para o esôfago. A partir do momento em 
que o bolo alimentar chega ao estômago, inicia-se a 
digestão química. 
O estômago é o órgão localizado abaixo do 
diafragma que armazena o alimento e inicia a 
digestão das proteínas. Possui a parede elástica e 
pode armazenar até 2 litros de alimentos e líquidos. 
O processo de transformação química que acontece 
no estômago denomina-se quimificação, e, a partir 
dele, o bolo alimentar passa a se chamar quimo. Na 
parede do estômago existem glândulas produtoras 
de muco e de suco gástrico. 
 
O muco é responsável por proteger o órgão da ação do suco 
gástrico, cujo pH é ácido (em torno de 2). O suco gástrico é uma 
mistura da enzima pepsina, que atua sobre as proteínas 
convertendo-as em peptídeos, e de ácido clorídrico (HCl), que 
mantém o meio ácido para a atuação da pepsina. 
O funcionamento dessa digestão química inicia-se com a 
secreção de íons hidrogênio e cloro no lúmen (interior) do 
estômago, onde eles se unem para formar o HCl. Simultaneamente, 
um conjunto diferente de células secreta pepsina em sua forma 
inativa (chamada pepsinogênio) no lúmen. Quando os dois 
componentes se encontram, o HCl converte o pepsinogênio em 
pepsina, tornando a enzima ativa. Isso porque ela funciona melhor 
em ambientes muito ácidos. 
Após a secreção do suco gástrico, uma série de movimentos 
de contração e relaxamento musculares coordenados mistura os conteúdos do estômago, 
formando o quimo. A seguir, o esfíncter entre o estômago e o intestino se abre, permitindo a 
passagem de apenas um esguicho do quimo por vez. 
 
 
O que é azia? 
 
Enquanto ocorre a digestão química no estômago, o esfíncter cardíaco permanece 
fechado, impedindo o retorno do alimento para o esôfago. No entanto, ocasionalmente esse 
esfíncter pode se abrir, incorrendo em um refluxo ácido, e caracterizando uma irritação que 
conhecemos como “azia”. 
 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 8 
 
 
 
Intestino delgado, Fígado e Pâncreas 
A maior parte da digestão química ocorre no intestino delgado, o compartimento mais 
longo do trato digestório, chegando a 6m de comprimento nos humanos. As funções primárias 
desse órgão são a mistura e o transporte de conteúdos intraluminais, a produção de enzimas e 
outros constituintes essenciais para a digestão e a absorção de nutrientes. 
Entre o estômago e o intestino existe um esfíncter muscular chamado esfíncter 
pilórico. O intestino delgado começa no piloro, a junção com o estômago, e termina na 
válvula ileocecal, a junção com o cólon. Os principais segmentos funcionais do intestino 
delgado são o duodeno, o jejuno e o íleo. 
O duodeno mede os 28 cm iniciais de comprimento e forma uma curva em forma de C 
que circunda o pâncreas. É nele que o quimo se mistura com os sucos digestórios do 
pâncreas, do fígado e da vesícula biliar, bem como das células glandulares da própria parede 
intestinal. O jejuno forma dois quintos do intestino delgado e possui numerosas torções. O íleo 
constitui os três quintos finais do intestino delgado, abrindo-se para o intestino grosso. 
A maioria dos processos que solubilizam carboidratos, proteínas e gorduras e os 
reduzem a compostos orgânicos relativamente simples ocorre no intestino delgado. Mas antes 
de falarmos da absorção intestinal desses componentes, vamos comentar duas glândulas 
acessórias de extrema importância para o processo digestório: o fígado e o pâncreas. 
O fígado é a maior glândula do corpo humano e tem papel fundamental na digestão 
através da produção da bile, uma mistura de sais que contém emulsificantes (detergentes) que 
ajudam na digestão e absorção de lipídios. A bile, contudo, não tem enzimas digestórias. 
Seu papel é aumentar a superfície de contato das gorduras (quebrando-as em partes 
menores), para que possam ser digeridas. O excesso da bile produzida pelo fígado é 
armazenado na vesícula biliar. 
O fígado desempenha ainda as funções de armazenamento de glicogênio, síntese de 
ureia a partir de amônia e CO2, degradação de álcool e outras substâncias tóxicas e 
degradação de hemácias envelhecidas. Com relação a esta última, isso é possível porque a 
bile incorpora pigmentos que são subprodutos da desmontagem dessas células sanguíneas. 
Após sua ação, esses pigmentos são eliminados nas fezes. Quando os pigmentos biliares não 
conseguem ser eliminados, eles se acumulam na pele, conferindo uma coloração amarelada 
típica conhecida como icterícia. 
O pâncreas auxilia a digestão química secretando uma solução rica em bicarbonato, 
que neutraliza a acidez do quimo e torna o pH do intestino básico, condição fundamental para 
que as enzimas por ele secretadas possam atuar corretamente. Diversas são as enzimas 
pancreáticas: amilase pancreática, tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidase, nuclease 
pancreática e lipase. Todas elas são liberadas diretamente no duodeno. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 9 
 
O intestino delgado não recebe apenas as enzimas e secreções do fígado e do 
pâncreas. Ele próprio secreta uma série de enzimas digestórias: peptidases, enteroquinases, 
nucleases, maltases, lactases e sacarases. Enquanto essas enzimas atuam, os movimentos 
peristálticos continuam conduzindo o alimento e os sucos digestórios em direção ao jejuno e ao 
íleo, onde ocorre a maior parte da absorção de nutrientes. A transformação do alimento nessa 
fase denomina-se quilificação, e o quimo passa a ser chamado de quilo. 
A tabela abaixo sintetiza as fontes e funções das principais enzimas digestórias 
humanas. 
 
 A maior parte da absorção dos nutrienteshidrolisados pelas enzimas acontece na 
superfície do intestino delgado, que é repleta de grandes dobras chamadas de vilosidades. 
Cada célula dessas vilosidades também possui diversas dobras, chamadas microvilosidades, 
que têm função de aumentar a área de contato com os alimentos, aumentando, 
consequentemente, a absorção e enviando para a circulação os produtos finais da digestão. 
Essas microvilosidades conferem um aspecto de escova que reflete o nome “borda em escova” 
dado à superfície do órgão. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 10 
 
 
O intestino delgado, além de absorver nutrientes, reabsorve água por osmose e 
outros íons. Sua porção final, o íleo, comunica-se com a porção inicial do intestino grosso, 
chamada de ceco. Nessa junção existe a válvula ileocecal, que impede o retorno do quilo 
para o intestino delgado e delimita o fim deste órgão. 
 
Intestino grosso 
O intestino grosso 
apresenta em torno de 0,5 m de 
comprimento e 7cm de diâmetro, 
e nele termina o trato digestório. 
Ele divide-se em ceco e colo, 
sendo este último a maior porção 
do órgão. 
O ceco é uma porção 
pequena importante para a 
fermentação dos alimentos de 
origem vegetal. Associado a ele 
está o apêndice, uma pequena 
bolsa alongada, com cerca de 
7cm de comprimento, que não 
apresenta função aparente na 
digestão humana, mas é 
importante na digestão de 
celulose pelos animais 
herbívoros, como vimos na aula de Animais Vertebrados. 
O colo divide-se em cinco porções: colo ascendente, colo transverso, colo descendente, 
colo sigmoide e reto. Nas duas primeiras porções a digestão e absorção de substâncias 
continuam. Nas duas próximas, ocorre a reabsorção de água e sais minerais, restando 
somente os dejetos no trato digestório, que se tornam progressivamente sólidos à medida que 
atravessam o intestino grosso, até se tornarem as fezes. 
As fezes são conduzidas ao reto e, ao chegar lá, inicia-se o estímulo para a defecação. 
Assim como no intestino delgado, no intestino grosso também ocorre a produção de muco, que 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 11 
protege a parede intestinal do atrito com o bolo fecal. Entre o reto e o ânus existem dois 
esfíncteres: o mais interno tem ação involuntária e o mais externo tem ação voluntária. De 
tempos em tempos, o colo provoca fortes contrações que criam o impulso para defecação. 
Uma vez que o enchimento do estômago desencadeia um reflexo que aumenta essas 
contrações, o impulso para a defecação frequentemente ocorre após a refeição. 
 
1.2 Regulação dos processos digestórios 
O controle da atividade das células especializadas no sistema digestório relacionadas às 
funções motora e secretora depende dos sinais recebidos em suas membranas celulares. 
Esses sinais, conhecidos como hormônios, se originam nas células endócrinas ou nervosas e 
são transportados para a célula alvo por moléculas mensageiras de amino ou peptídeos. 
Quando secretados, os hormônios se difundem nos espaços teciduais ao redor das 
células e afetam as células-alvo nas proximidades ou são absorvidos pelo sangue circulante e 
entregues às células-alvo a alguma distância. Aqueles que exercem seu efeito localmente são 
chamados parácrinos, enquanto aqueles que exercem seu efeito à distância são chamados 
endócrinos. Vimos isso na aula de Histologia do nosso curso. 
Dezoito células endócrinas diferentes podem ser identificadas no trato gastrointestinal, 
mas é provável que várias destas sejam vestígios evolutivos que funcionavam em outros 
estágios do desenvolvimento humano, enquanto outras podem representar diferentes estágios 
de maturação da mesma célula endócrina. Assim, o sistema endócrino desempenha papel 
fundamental no controle da digestão, tendo diversos hormônios liberados no estômago e no 
duodeno para assegurar que as secreções digestórias estejam presentes sempre que 
necessárias. 
 
 
 
A síntese e a decomposição do glicogênio são essenciais para o armazenamento de 
energia. Como a glicose é o substrato primordial para a respiração celular, a manutenção 
desse carboidrato deve ser mantida em equilíbrio, para que não haja comprometimento das 
demais atividades celulares. Nos humanos, os níveis de glicose entre 70 e 110mg/100ml são 
considerados normais. 
O pâncreas tem papel fundamental na manutenção da glicose devido à produção de 
dois hormônios reguladores da glicemia do sangue: a insulina e o glucagon. Logo após a 
refeição, o nível de açúcar no sangue encontra-se elevado. A produção de insulina aumenta e 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 12 
ela age facilitando a entrada da glicose nas células, onde será utilizada para a produção de 
energia, ou no fígado, onde será armazenada na forma de glicogênio. Já o glucagon é o 
hormônio antagônico à insulina. Após um período longo sem se alimentar, o nível de açúcar no 
sangue cai e a pessoa entra em um estado de hipoglicemia, que causa a sensação de 
fraqueza, tontura, e pode levar ao desmaio. Nesse caso, o pâncreas aumenta a produção de 
glucagon, que estimula o fígado a quebrar o glicogênio em moléculas de glicose, e enviá-las 
para o sangue, normalizando os níveis de açúcar. 
A insulina é secretada pelas células beta (B) do pâncreas em resposta a um aumento 
na concentração plasmática de glicose e uma queda no nível de glucagon. Ela estimula a 
absorção de carboidratos (glicose) nas reservas musculares e adiposas (gordurosas) e é usada 
no tratamento do diabetes melito (tipo 1). 
O glucagon é produzido pelas células alfa (A) pancreáticas em resposta a uma queda 
na concentração plasmática de glicose e seus efeitos são opostos aos da insulina. Ele estimula 
a quebra do glicogênio e a produção de nova glicose (gliconeogênese) no fígado, e também 
diminui a produção de secreções gástricas e pancreáticas, sendo utilizado no tratamento de 
condições em que o nível de açúcar no sangue é reduzido. 
 
A insulina atua em quase todas as células sanguíneas, para estimular a absorção de 
glicose do sangue. A única exceção são as células do cérebro, que absorvem glicose na 
presença ou ausência do hormônio, e esta é uma adaptação evolutiva que garante que as 
células nervosas tenham sempre acesso ao combustível, mesmo quando o suprimento for 
baixo. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 13 
 
Uma das principais consequências quando o nível de glicose não se mantém equilibrado 
no organismo é o desenvolvimento da doença diabetes melito. 
A diabetes melito acontece quando o indivíduo apresenta ou uma deficiência de insulina 
ou uma diminuição da resposta à insulina em tecidos-alvo, acarretando o aumento dos níveis 
de glicose no sangue. Em ambos os casos, as células são incapazes de absorver glicose para 
satisfazer suas necessidades metabólicas, e a gordura acaba se tornando a principal fonte de 
energia para a respiração celular. Contudo, como vimos na aula de Metabolismo Energético, a 
degradação de gorduras origina moléculas de ácidos graxos e glicerol, e o acúmulo de ácidos 
graxos no organismo diminui o pH do sangue. Outra consequência da diabetes é a 
incapacidade dos rins de reabsorver a glicose excedente no sangue. Assim, ela acaba sendo 
excretada na urina. 
Existem dois tipos de diabetes melito. A diabetes melito do tipo 1 é uma doença na 
qual o sistema imune destrói as células beta do pâncreas, tornando o indivíduo dependente de 
insulina exógena. Esse tipo geralmente aparece na infância e elimina a capacidade da pessoa 
de produzir insulina. O tratamento consiste na aplicação de várias injeções de insulina ao dia. 
A diabetes melito do tipo 2 é caracterizada pela incapacidade da célula-alvo de 
responder normalmente à insulina. Assim, embora o hormônio seja normalmenteproduzido, ele 
não é reconhecido pelas células-alvo que, portanto, não conseguem absorver a glicose do 
sangue. A resistência à insulina pode ser devido a um defeito genético no receptor desse 
hormônio ou na rota de resposta a ele. Esse tipo de diabetes é mais comum após os 40 anos 
de idade e relaciona-se com o excesso de peso e a falta de exercícios físicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulação do apetite 
 
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Uma rede de neurônios transmite e integra a informação do sistema digestório para 
regular a secreção dos hormônios que controlam o apetite no longo e no curto prazo. Esses 
hormônios agem no centro de saciedade do cérebro. O hormônio grelina é secretado pelo 
estômago e desencadeia a sensação de fome antes das refeições. O hormônio PPY 
(peptide tyrosine tyrosine) é secretado pelo intestino delgado e suprime o apetite após as 
refeições. E o hormônio leptina é produzido pelo tecido adiposo e também suprime o 
apetite, exercendo um papel importante na regulação dos níveis de gordura no corpo. 
 
 
1.3 Disturbios alimentares 
 
Obesidade 
A obesidade é uma condição médica em que o excesso de gordura corporal se 
acumulou a ponto de ter um efeito negativo na saúde. Está correlacionada a várias doenças e 
condições, particularmente doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, apneia obstrutiva do 
sono, certos tipos de câncer e osteoartrite. 
Normalmente, define-se o sobrepeso a partir do índice de massa corporal (IMC) e 
posteriormente avaliado em termos de distribuição de gordura por meio da relação cintura-
quadril e fatores de risco cardiovascular totais. O IMC está intimamente relacionado à 
porcentagem de gordura corporal e à gordura corporal total, e pode ser calculado pelo peso de 
uma pessoa dividido pelo quadrado de sua altura. 
Em nível individual, acredita-se que uma combinação de ingestão excessiva de energia 
alimentar e falta de atividade física explique a maioria dos casos de obesidade. Mas um 
número limitado de casos deve-se principalmente a fatores genéticos, médicos ou doenças 
psiquiátricas. Ainda, as taxas crescentes de obesidade em nível social são devidas a uma dieta 
facilmente acessível e saborosa, com baixo índice de nutrição, que provocam a manutenção 
dos maus hábitos alimentares. Outros possíveis contribuintes para o aumento da obesidade 
são sono insuficiente, problemas endócrinos e uso de medicamentos que podem causar ganho 
de peso. 
 
Anorexia 
A anorexia é uma perda geral de apetite ou de interesse pela comida. Tecnicamente, 
qualquer problema médico pode resultar em perda de apetite, mas as causas comuns de perda 
de apetite podem incluir depressão, câncer, hepatite C, falência renal, insuficiência cardíaca, 
AIDS, doença de Alzheimer (DA) também apresentam perda de apetite. A perda de apetite em 
pessoas com DA tem várias explicações. 
Diferentemente, a anorexia nervosa não causa perda de apetite. Neste caso, as pessoas 
com evitam alimentos propositalmente para prevenir o ganho de peso. Isso decorre de um 
distúrbio de imagem corporal, no qual a pessoa se enxerga de maneira não correspondente à 
realidade, o que acaba levando-a ao exagero nos exercícios físicos e até uso de medicamentos 
laxantes e diuréticos. 
 
Bulimia 
Bulimia (ou bulimia nervosa) é uma doença mental grave que pode afetar qualquer 
pessoa de qualquer idade, sexo, etnia ou origem. Pessoas com bulimia são apanhadas em um 
ciclo de ingestão de grandes quantidades de alimentos (chamado de compulsão alimentar) e, 
em seguida, tentando compensar a ingestão excessiva de vômitos, uso de laxantes ou 
diuréticos, jejum ou exercícios excessivos (chamado purgação). O tratamento na primeira 
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oportunidade possível oferece a melhor chance de uma recuperação rápida e sustentada da 
bulimia. 
 
1.4 Sistema digestório nos animais 
Espécies de animais diferentes possuem sistemas digestórios diferentes, adaptados à 
dieta alimentar que adotam. As grandes classes alimentares são os herbívoros, onívoros e 
carnívoros. Os herbívoros possuem um tubo digestivo longo e complexo com alguns 
compartimentos muito colonizados por bactérias que ajudam na digestão dos alimentos. Os 
onívoros alimentam-se de matéria vegetal e de outros animais e incluem, por exemplo, os 
humanos, os suínos, os galináceos e os ursos. Os carnívoros alimentam-se maioritariamente 
de outros animais e o trato digestivo é mais curto e simples, devido ao consumo de carne que é 
um alimento de mais fácil digestão e com uma concentração energética elevada. 
Relembrando: 
▪ Poríferos: intracelular, com os amebócitos 
▪ Cnidários: extra e intracelular, iniciada no interior da cavidade gastrovascular e completada 
nas células que revestem essa cavidade (células gastrodérmicas) 
▪ Platelminto: sistema digestório incompleto 
▪ Nematódeos: sistema digestório completo. 
▪ Moluscos: sistema digestório completo. *Rádula (ausente em BIVALVES) 
▪ Anelídeos: sistema digestório completo. *Papo e moela 
▪ Artrópodes: sistema digestório completo. *Apêndices altamente modificados 
▪ Equinodermos: sistema digestório completo. 
▪ Cordados: sistema digestório completo. 
 
QUESTÃO PARA MEMORIZAÇÃO 
 
 (5° Simulado FUVEST EV/ 2020) Observe o esquema abaixo. 
 
 
 
 
É correto afirmar que 
a) Se I não estiver presente, o processo de absorção lipídica em II será inibido. 
b) Se III não estiver presente, o processo de absorção lipídica em II será inibido. 
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c) Se IV apresentar falhas na sua atividade, o processo de absorção lipídica em II será 
comprometido. 
d) Enquanto II trabalhar normalmente, o processo de absorção lipídica em II também irá 
acontecer normalmente. 
e) Se I apresentar falhas, mas III trabalhar normalmente, então o processo de absorção lipídica 
em II não será afetado. 
 
Comentários 
Vamos, primeiramente, identificar quais são as estruturas indicadas. I representa a vesícula 
biliar, II representa o duodeno, III representa o baço e IV representa o pâncreas. 
A alternativa A está errada, porque se a vesícula for retirada, os lipídios ainda serão absorvidos 
pelo intestino, porém de maneira mais lenta e menos eficiente pois o fígado não conseguirá 
mais armazenar bile e deixá-la pronta para agir quando o quimo atingir o intestino. 
A alternativa B está errada, porque o baço não compromete a absorção lipídica, pois se trata 
de um órgão do sistema imune. 
A alternativa C está certa. A falha na atividade pancreática pode comprometer a absorção 
lipídica, saco interfira na formação das lipases do suco pancreático. 
A alternativa D está errada, porque o intestino pode trabalhar normalmente, mas a ausência 
dos demais órgãos ou estruturas compromete a eficiência da absorção lipídica. 
A alternativa E está errada, porque se a vesícula biliar não armazenar mais a bile, a presença 
ou não do baço no corpo não terá influência sobre a absorção lipídica. 
Gabarito: C. 
(1° Simulado Medicina EV/ 2020) Em 1999, o medicamento chamado Xenical virou mania 
nacional e passou a ser comercializado no Brasil em larga escala, chegando a vender em 
apenas um mês cerca de 285 mil caixas. Com a promessa de emagrecimento milagroso, 
o princípio da atuação do medicamento é simples: ele age bloqueando a absorção de 
30% das gorduras ingeridas por meio da inibição da enzima lipase. Por esse motivo, foi 
indicado principalmente para pacientes obesos. No entanto, em muitos casos o remédio 
não foi eficiente, pois embora os pacientes monitorassem a ingestão de gorduras, 
continuavam com uma dieta baseada em carboidratos. 
Caruso, M. A febre do Xenical. Medicina & Bem-estar, Revista Isto é. 31 de março de 1999. 
 
A partir do texto e com base em seus conhecimentos,podemos apontar como possível 
efeito colateral do medicamento 
a) o excesso de suco gástrico e posterior desenvolvimento de gastrite. 
b) a dependência em longo prazo, efeito comum entre medicamentos emagrecedores como a 
anfetamina, por exemplo. 
c) a constipação gastrointestinal. 
d) a queda nos níveis séricos das vitaminas A, D, E e K. 
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e) o desenvolvimento de intolerância à lactose. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque o medicamento reduz a absorção de lipídios, que ocorre no 
intestino delgado por ação das lipases dos sucos entéricos e pancreáticos. O suco gástrico 
apresenta pepsinas, enzimas especializadas na digestão de proteínas. 
A alternativa B está errada, porque o medicamento age no intestino delgado, inibindo a ação 
das lipases, diferentemente de outros medicamentos, como a anfetamina, que agem no 
sistema nervoso central e, por isso, induzem à dependência. 
A alternativa C está errada, porque a constipação decorre de uma dieta pobre em fibras e 
líquidos e com excesso de proteínas. 
A alternativa D está certa. As vitaminas citadas são lipossolúveis e, com a redução da absorção 
de lipídios, terão seus níveis reduzidos também. 
A alternativa E está errada, porque a intolerância à lactose decorre da não produção (ou 
produção insuficiente) pelo intestino delgado da enzima lactase, cuja função é quebrar as 
moléculas de lactose e convertê-las em glucose e galactose. 
Gabarito: D. 
 
2. Sistema excretor 
As excretas são substâncias resultantes do metabolismo celular que podem 
prejudicar o funcionamento do organismo e, por isso, devem ser eliminadas. A urina é um 
tipo de excreta, da mesma forma que o CO2 resultante do processo de respiração celular e o 
suor produzido pelas glândulas sudoríparas. Na excreção humana, três sistemas estão 
envolvidos: sistema urinário, respiratório e tegumentar. Vamos falar sobre a excreção de urina. 
 
2.1 Excreção humana 
O sistema urinário, também chamado de sistema excretor, é um dos principais 
responsáveis pela manutenção da homeostase do organismo, contribuindo para o equilíbrio 
osmótico e a eliminação de excretas. 
A urina é principalmente composta por água e excretas nitrogenadas resultantes do 
metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos. Nos seres humanos, assim como nos demais 
mamíferos, a excreta nitrogenada é a ureia, que tem toxicidade intermediária entre a amônia, 
mais tóxica, e o ácido úrico, menos tóxico. 
Além da produção e eliminação de urina, o sistema urinário também participa da 
reabsorção de substâncias úteis, como aminoácidos, glicose e água, da regulação do 
volume de água no corpo e da reabsorção de potássio, importante para o funcionamento 
das bombas de sódio-potássio. Os órgãos que fazem parte do sistema urinário são os dois 
rins, os dois ureteres, a bexiga e a uretra. 
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O rim tem a forma de um grão de feijão com uma borda côncava e outra convexa, na 
qual entram e saem os vasos sanguíneos, entram nervos e saem os ureteres. Internamente, 
analisando um corte longitudinal, o rim é constituído por duas regiões, a zona cortical e a zona 
medular. A zona medular é formada por pirâmides medulares (ou renais ou de Malpighi), as 
quais estão delimitadas pela zona cortical. 
 O ureter apresenta uma porção inicial dilatada, chamada de pelve renal, por meio da 
qual a urina é coletada para ser levada até a bexiga. A bexiga é o órgão que armazena, por 
algum tempo, a urina produzida nos rins, até que, através da uretra, esta é enviada ao exterior 
no ato da micção. No sexo feminino, a uretra é um órgão exclusivo do aparelho urinário. Já no 
sexo masculino, dá passagem ao esperma durante a ejaculação, fazendo parte tanto deste 
quanto do aparelho genital. 
Associadas aos rins estão a artéria renal e a veia renal. A artéria renal leva o sangue a 
ser filtrado para o rim, enquanto a veia renal recolhe o sangue depois de filtrado para que seja 
reoxigenado. 
 
2.2 Formação da urina 
Os rins atuam na regulação e composição do sangue, e na formação de urina. Além 
disso, participam da síntese de vitamina D, de novas moléculas de glicose durante períodos 
de jejum, e da produção de hemácias através da secreção do hormônio eritropoetina. 
A formação da urina ocorre nos néfrons, que são as unidades funcionais dos rins. 
Estima-se que cada rim contenha aproximadamente 1 milhão de néfrons, cada qual sendo 
formado por um corpúsculo renal e um túbulo néfrico. Este pode ser dividido em três regiões: 
o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle (ou alça néfrica) e o túbulo contorcido 
distal, o qual é contínuo com o ducto coletor. Os corpúsculos renais ficam localizados no 
córtex renal, que tem aspecto mais granular, enquanto as extensões dos túbulos, na medula 
renal. 
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Para que a urina seja formada, é necessária a filtragem do sangue. O sangue é 
encaminhado aos rins pelas artérias renais, que são ramos da artéria aorta. A artéria renal 
sofre múltiplas ramificações no interior do rim até formar um capilar muito delgado, que se 
enovela e forma o glomérulo renal (ou glomérulo de Malpighi). O glomérulo fica abrigado na 
cápsula renal (ou cápsula de Bowman) que, juntamente com o glomérulo, forma o corpúsculo 
renal. 
A formação da urina tem início com a filtragem do sangue arterial nos glomérulos. O 
sangue chega até ele por arteríolas aferentes sob alta pressão, o que propicia a passagem 
de plasma contendo determinadas substâncias para a cápsula renal. Esse processo recebe o 
nome de filtração e forma o filtrado glomerular, composto por água, ureia, sais (de sódio e 
potássio, por exemplo), glicose e aminoácidos. Pequena quantidade de proteínas está presente 
no filtrado glomerular, pois são moléculas grandes, que não conseguem atravessar a parede 
do capilar. O sangue filtrado sai do glomérulo pela arteríola eferente e é encaminhado à veia 
renal, da qual parte em direção à veia cava. Já o filtrado glomerular parte em direção ao túbulo 
néfrico. 
 
No túbulo néfrico, o filtrado passa 
por um processo de reabsorção de 
algumas substâncias para o sangue, como 
grande parte da água, glicose, sais e 
aminoácidos. No túbulo contorcido 
proximal ocorre a reabsorção da 
totalidade da glicose e dos 
aminoácidos presentes no filtrado 
glomerular, além de grande quantidade de 
cloreto de sódio, íons cálcio e fosfato e 
cerca de 70% da água. A glicose, os 
aminoácidos e os íons são reabsorvidos 
por transporte ativo, enquanto a água 
acompanha passivamente essas 
substâncias. A alça de Henle, uma 
estrutura em forma de U, também participa 
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da reabsorção de água, tornando o filtrado ainda mais concentrado, ou seja, hipertônico, e 
contribuindo com a conservação de água no corpo conforme as necessidades. E no túbulo 
contorcido distal há reabsorção de sódio e secreção de potássio, além de secreção de 
íons hidrogênio e amônia, o que é essencial para o equilíbrio ácido-base do corpo. 
 
Dessa forma, ao longo da passagem do filtrado glomerular pelo túbulo néfrico 
ocorre a sua modificação e a formação da urina. Esta segue para o ducto coletor, onde 
ocorrerá ainda mais reabsorção de água, finalizando a produção da urina. 
Cada ducto coletor recebe a urina de vários néfrons, e vários ductos coletores levam-na 
para a pelve renal, que a conduz, pelo ureter, até a bexiga, onde será temporariamente 
armazenada. A bexiga urinária pode armazenar em média meio litro de urina, porém com 350 
ml a pessoa já sente a necessidade de eliminá-la, o que ocorre através da uretra. 
 
2.3 Regulaçãoda função renal 
Vimos que os rins são responsáveis pela regulação e composição do sangue e pela 
formação de urina. Por exemplo: quando há necessidade de o corpo reter água, a urina fica 
mais concentrada em função da maior reabsorção dela; havendo abundância de água no 
corpo, a urina fica mais diluída em virtude da menor reabsorção. No entanto, quais são os 
fatores relacionados com esse controle? 
O principal agente fisiológico regulador do volume e concentração da urina é o 
hormônio ADH (antidiurético), também chamado de vasopressina, produzido no hipotálamo e 
armazenado na hipófise posterior (ou neuro-hipófise). 
Quando ingerimos pouca água, o plasma sanguíneo fica mais concentrado, condição 
que é percebida por receptores osmorreguladores presentes no hipotálamo. Uma vez 
ativados, esses osmorreguladores estimulam a secreção de ADH na corrente sanguínea, por 
meio da qual atingem os ductos coletores, tornando suas células mais permeáveis à água e 
aumentando a reabsorção dela para o sangue1. Por promover a retenção de água no corpo 
é que esse hormônio é denominado antidiurético. 
Ao contrário, quando a concentração do plasma sanguíneo está muito baixa, a 
produção e secreção de ADH é inibida, o que permite menor reabsorção de água nos 
ductos coletores e maior eliminação de água na urina, tornando-a mais diluída. 
Certas substâncias, como o álcool, inibem a secreção de ADH e, consequentemente, 
diminuem a reabsorção de água. Assim, a ingestão de bebidas alcoólicas aumenta a produção 
de urina, o que promove a desidratação do organismo e tem como resultado as dores de 
cabeça. 
Outro hormônio que participa do equilíbrio de água e sais minerais no corpo é a 
aldosterona, produzida pelas glândulas adrenais. A produção e secreção da aldosterona é 
controlada por dois mecanismos. O primeiro deles ocorre quando a concentração de potássio 
no sangue está elevada. Nesse caso, as adrenais são estimuladas a produzirem e liberarem 
esse hormônio, que age na porção inicial do túbulo contorcido distal, estimulando-o a secretar 
potássio e a aumentar a eliminação desse íon na urina. 
O segundo mecanismo ocorre quando os níveis de água e íons sódio no sangue estão 
baixos. Nesse caso, o rim é estimulado a produzir o hormônio renina, que converte o 
angiotensinogênio, produzido no fígado, em angiotensina. Esta estimula as adrenais a 
produzirem a aldosterona, que vai atuar sobre a porção inicial do túbulo contorcido distal, 
 
1 Tal retenção acontece devido à ligação do ADH aos seus receptores nas células dos ductos coletores, que promove a abertura 
de aquaporinas, poros que permitem o transporte de água por difusão facilitada. Caso julgue necessário, volte à aula Citologia 
I: membrana plasmática e reveja esse tipo de transporte. 
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aumentando a reabsorção do íon sódio e promovendo, ao mesmo tempo, a reabsorção de 
água por osmose. Dessa forma, os níveis de íons sódio e água no sangue são normalizados. 
Além do ADH e da aldosterona, outro hormônio participa da osmorregulação: o peptídeo 
natriurético atrial, que é produzido no coração. Esse hormônio é liberado em resposta à 
expansão do átrio decorrente do aumento do volume de sangue, visando aumentar a 
excreção de sódio e diminuir a pressão arterial. Quando o volume de sangue está alto e, 
consequentemente, a pressão arterial também, o peptídeo natriurético atrial aumenta a taxa de 
filtração glomerular, pois promove a dilatação das arteríolas que levam sangue aos capilares 
do glomérulo renal. Além disso, inibe a reabsorção de sódio, direta ou indiretamente. 
Indiretamente, por impedir a secreção de aldosterona ou renina e, dessa forma, a reabsorção 
de sódio. Com isso, há maior eliminação de sódio e água na urina, reduzindo o volume do 
sangue e a pressão sanguínea. 
 
O sistema renina-angiotensina age de maneira antagônica ao peptídeo natriurético atrial na 
regulação da pressão sanguínea e da concentração dos fluidos corporais: enquanto a secreção 
de renina e aldosterona aumentam a reabsorção de sódio e água, elevando o volume e a 
pressão sanguíneos, o peptídeo natriurético reduz a reabsorção de sódio e água, diminuindo o 
volume de sangue e a pressão dele. 
 
 
 
Doenças renais 
 
Diabetes 
 
O primeiro sinal de diabetes melito é a concentração elevada de glicose no sangue. 
Como a insulina (hormônio que diminui a concentração de glicose no sangue) não é 
produzida ou não exerce sua atividade corretamente, a glicose não chega às células. Caso 
essa concentração exceda o limiar renal para a sua reabsorção, ela é excretada na urina. 
Entretanto, para que a eliminação desse açúcar na urina seja alta, é necessário que maior 
quantidade de água seja eliminada, ou seja, a água não pode ser reabsorvida, o que causa 
a diurese osmótica. 
Já a diabetes insípida decorre do mau funcionamento do hipotálamo, que leva a 
alterações na produção ou ação do hormônio ADH. Como consequência, o volume da urina 
aumenta, caracterizando um caso de poliúra (excreção de urina excessiva) e polidipsia 
(sede excessiva). A pessoa com essa doença apresenta urina clara e não concentrada. 
 
Cálculo renal 
 
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O cálculo renal, ou pedra no rim, é causado por uma estrutura cristalina que pode se 
formar em várias partes do trato urinário. Alguns podem se manter assintomáticos, 
enquanto outros podem obstruir e ferir as vias de excreção de urina, impedindo seu fluxo 
normal e causando dor intensa. Quando o cálculo é muito grande, ele pode ser quebrado 
em partes menores com o uso de ultrassom. 
 
 
2.4 Sistema excretor nos animais 
 
2.4.1 Excretas nitrogenadas 
Podemos considerar as transaminações como o primeiro passo na degradação dos 
aminoácidos. Nesse processo, as enzimas aminotransferases retiram os grupamentos amino 
de todos os aminoácidos, convertendo-os em glutamato. As aminotransferases são enzimas 
que contém a forma ativa da vitamina B6. O processo de transaminação concentra os 
grupamentos amino no aminoácido glutamato porque ele é o unico que pode ser desaminado. 
A desaminação oxidativa é a etapa em que o nitrogênio é retirado do glutamato, pela 
enzima glutamato desidrogenase, gerando uma molécula inorgânica, a amônia (NH3), que 
também existe na sua forma protonada, como íon amônio (NH4+). A produção de amônia gera 
um sério problema fisiológico porque essa molécula é extremamente tóxica. O figado é o único 
tecido que tem a capacidade de metabolizar esse composto convertendo-o em ureia, uma 
molécula de baixa toxicidade e de alta solubilidade, muito adequada para a excreção via urina. 
A amônia produzida é rapidamente convertida em carbamoil fosfato, que, na sequência, é 
utilizado como doador de nitrogênio para a síntese de ureia pelo Ciclo da Ureia. O Ciclo da 
Ureia funciona de forma conectada ao Ciclo de Krebs, pois o fumarato, que é um sub-produto 
do ciclo da ureia, é metabolizado pelo Ciclo de Krebs, que o converte em oxaloacetato. 
Alguns animais, como insetos, aves e répteis, excretam ácido úrico, uma substância 
insolúvel em água e menos tóxica que a ureia, que se forma como resultado do metabolismo 
das purinas, proteínas encontradas em diversos alimentos. Em aves e répteis, o ácido úrico 
mistura-se aos restos alimentares não digeridos e é eliminado pela cloaca em forma de pasta 
semissólida. Nos humanos, parte desse ácido é eliminada pelos rins através da urina e outra 
parte permanece circulando no sangue. 
Caso a concentração desse ácido aumente no sangue circulante (hiperuricemia), 
formam-se pequenos cristais de urato de sódio que se depositam preferencialmente nas 
articulações do corpo, provocando surtos dolorosos que podem evoluir para a gota, um tipo de 
artrite de caráter genético e hereditário. 
 
2.4.2 Regulação osmótica em peixes ósseos 
Osmorregulaçãoé a capacidade que alguns animais têm de manter a homeostasia 
através da regulação da pressão osmótica interna, dentro de certos limites, independentemente 
da concentração do meio externo. Dois exemplos são bastantes relevantes: 
 
1) Regulação osmótica em peixes ósseos marinhos, que são hipotônicos em relação ao mar 
▪ [salina] dos fluidos corporais é menor que o meio 
▪ Perda de água por osmose constantemente 
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▪ Ingestão da água do mar constantemente 
▪ Aumento da [sais] no sangue 
▪ Excesso de sal excretado por brânquias por transporte ativo 
▪ Eliminação de urina pobre em sais e isotônica 
 
2) Regulação osmótica em peixes ósseos dulcícolas, que são hipertônicos em relação ao rio ou 
lago 
▪ [salina] dos fluidos corporais é maior que o meio 
▪ Entrada de água por osmose constantemente 
▪ Rins com glomérulos bem desenvolvidos 
▪ Eliminação de urina rica em água e bem diluída 
▪ Absorção de sais nas brânquias por transporte ativo 
 
2.4.3 Excreção nos animais 
Aqui nós temos o resumo das informações mais importantes sobre a excreção nos 
divesos grupos animais. 
▪ Poríferos: difusão simples de os sais, a amônia e o CO2 pela parede do corpo. 
▪ Cnidários: difusão simples de os sais, a amônia e o CO2 pela parede do corpo. 
▪ Platelminto: protonefrídeos. 
▪ Nematódeos: túbulos em H. 
▪ Moluscos: nefrídeos 
▪ Anelídeos: nefrídeos. 
▪ Artrópodes: glândulas verdes dos crustáceos, glândulas coxais nos aracnídeos e túbulos de 
Malpighi, em aracnídeos e insetos. 
▪ Equinodermos: sistema ambulacral. 
▪ Cordados: sistema digestório completo. 
 
QUESTÃO PARA MEMORIZAÇÃO 
(2° Simulado Medicina EV/ 2020) Hemodiálise é um procedimento através do qual uma 
máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode 
fazer. Pensando no funcionamento normal dos rins, a figura abaixo ilustra alguns 
processos fundamentais para manutenção da nossa homeostase. 
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Fonte: Shutterstock. 
 
Analise as alternativas e assinale a opção correta. 
a) Um (1) representa a cápsula glomerular, onde ocorre o processo de filtração, que é ativo. 
Nesta etapa o filtrado do plasma deixa o interior do glomérulo e passa para a cápsula por meio 
de bombas iônicas. 
b) Em 2, é representado o túbulo contorcido distal, local em que ocorre a reabsorção, processo 
importante para evitar a perda excessiva de água, sódio, glicose e aminoácidos. 
c) Algumas substâncias presentes, porém indesejáveis, no sangue são absorvidas pelas 
células do ducto coletor (5), como por exemplo o ácido úrico e amônia. 
d) Após passar por toda a extensão do túbulo néfrico, a urina é conduzida até a bexiga pela 
uretra, onde permanecerá até sua eliminação. 
e) A concentração da urina é regulada pelo hormônio vasopressina, que atua aumentando a 
permeabilidade dos túbulos distais e ductos coletores, fazendo com que ocorra uma maior 
reabsorção de água. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque a filtração é um processo passivo, que se caracteriza pela 
saída do filtrado do plasma do interior do glomérulo para a cápsula, em virtude da alta pressão 
do sangue nesse local. O chamado filtrado glomerular, ou urina inicial, é livre de proteínas e 
assemelha-se ao plasma sanguíneo. 
A alternativa B está errada, porque a reabsorção ocorre no túbulo contorcido proximal. 
A alternativa C está errada, porque a secreção, isto é, a absorção de substâncias presentes no 
sangue e que são indesejáveis ao organismo ocorre nas células do túbulo contorcido distal. 
A alternativa D está errada, porque a urina é conduzida até a bexiga pelos ureteres. 
A alternativa E está certa. 
Gabarito: E. 
 
 
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3. Sistema respiratório 
O sistema respiratório tem muitas funções. Além de ajudá-lo a inspirar (inspirar) e expirar 
(expirar), ele: permite que você fale e cheire; traz o ar para a temperatura corporal e hidrata-o 
até o nível de umidade de que seu corpo necessita; fornece oxigênio para as células do seu 
corpo; remove gases residuais, incluindo dióxido de carbono, do corpo quando você expira; 
protege suas vias respiratórias de substâncias nocivas e irritantes. Vamos estudá-lo! 
 
3.1 Respiração 
humana 
O órgão humano que realiza 
a troca de gases com o meio 
externo é o pulmão, localizado no 
tórax, onde seus tecidos delicados 
são protegidos pela caixa torácica 
óssea e muscular. Como os 
pulmões são pequenos em 
comparação ao restante do corpo, 
o transporte de gases para os 
demais órgãos é realizado pelo 
sistema circulatório (isto é, o 
coração e os vasos sanguíneos, 
também chamado de sistema 
cardiovascular). Assim, o pulmão 
fornece aos tecidos do corpo humano um fluxo contínuo de oxigênio (O2) e limpa o sangue do 
resíduo gasoso, o dióxido de carbono (CO2). 
 
O nosso sistema respiratório é dividido em uma porção que conduz o ar do meio 
externo até os pulmões, composta pelo nariz, cavidade nasal, faringe (ou garganta), laringe, 
traqueia, brônquios e bronquíolos, e outra na qual ocorrem de fato as trocas gasosas, 
composta pelos pulmões. 
 
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O nariz é a protuberância externa de um espaço interno, a cavidade nasal. Ele é 
subdividido em um canal esquerdo e outro direito por uma fina parede cartilaginosa e óssea, o 
septo nasal. Cada canal se abre para o rosto por uma narina e para a faringe pela coana. 
A entrada do nariz é revestida por pelos curtos e grossos chamados vibrissas. Cerca de 
duas dúzias de nervos olfativos transmitem a sensação do olfato das células olfativas através 
do teto ósseo da cavidade nasal para o sistema nervoso central. O assoalho da cavidade nasal 
é formado pelo palato, que também forma o teto da cavidade oral. 
Internamente, a cavidade nasal é revestida por uma mucosa respiratória, que contém 
glândulas secretoras de muco e células ciliadas, ambas relacionadas à limpeza, umidificação 
e aquecimento do ar inspirado, preparando-o para um contato íntimo com os tecidos que 
realizam as trocas de gases. Durante a expiração pelo nariz, o ar é seco e resfriado, um 
processo que economiza água e energia. 
A cavidade nasal comunica-se com a faringe, um tubo muscular que fica situado 
diretamente acima da laringe e representa o local onde as vias de ar e de comida se cruzam: o 
ar da cavidade nasal flui para a laringe e o alimento da cavidade oral é encaminhado para o 
esôfago. A epiglote, um retalho cartilaginoso em forma de folha, funciona como uma tampa da 
laringe e, durante o ato da deglutição, controla o tráfego de ar e alimentos, como vimos no 
capítulo anterior. 
A laringe é um tubo cartilaginoso que une a faringe à traqueia e tem uma função dupla: 
atua como um canal de ar para os pulmões e como o órgão da fonação, isto é, órgão vocal. 
Isso porque ela apresenta uma fenda vocal chamada glote, onde estão diversas pregas (ou 
cordas) vocais, estruturas elásticas relacionadas à produção do som. O som é produzido 
forçando o ar através dessa fenda, fazendo com que não apenas as cordas vocais, mas 
também a coluna de ar acima delas vibre. 
Abaixo da laringe, encontra-se a traqueia, um tubo com cerca de 10 a 12 cm de 
comprimento e 2 cm de largura, parede reforçada por 16 a 20 anéis característicos de 
cartilagem incompleta, em forma de ferradura, que se abrem na parte traseira e são embutidos 
em um denso tecido conjuntivo. Na extremidade inferior, a traqueia se divide em dois 
brônquios, um para o pulmão esquerdo e outro para o pulmão direito. O brônquio direito tem 
um diâmetro maior, é orientado mais verticalmente e é mais curto que o brônquio esquerdo.A 
consequência prática desse arranjo é que corpos estranhos que passam além da laringe 
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geralmente deslizam para o pulmão direito. Esses brônquios penetram os pulmões, onde 
ramificam-se em diversos bronquíolos, tubos finos e sem cartilagem. Chamamos o conjunto 
de brônquios e bronquíolos de árvore brônquica. 
O pulmão é dividido em duas partes ligeiramente desiguais, um pulmão esquerdo e um 
pulmão direito, que ocupam a maior parte do espaço intratorácico. O espaço entre eles é 
preenchido pelo mediastino, que corresponde a um espaço do tecido conjuntivo que contém o 
coração, os principais vasos sanguíneos, a traqueia com os brônquios, o esôfago e a glândula 
timo. 
O pulmão direito representa 56% do volume total do pulmão e é composto por três 
lobos (superior, médio e inferior). O pulmão esquerdo, menor em volume devido à posição 
assimétrica do coração, possui apenas dois lobos. No tórax, os dois pulmões descansam com 
suas bases no diafragma, enquanto seus ápices se estendem acima da primeira costela. 
Dentro dos pulmões, minúsculas estruturas elásticas chamadas alvéolos pulmonares estão 
presentes. 
Para que a respiração aconteça, a colaboração de outros sistemas orgânicos é 
essencial. O diafragma, como principal músculo respiratório, e os músculos intercostais da 
parede torácica desempenham um papel fundamental, gerando, sob o controle do sistema 
nervoso central, a ação de bombeamento de ar para o pulmão. Os músculos intercostais 
expandem e contraem o espaço interno do tórax, cuja estrutura óssea é formada pelas 
costelas, o osso esterno e pelas vértebras torácicas. 
 
 
 
Assim, a primeira etapa da respiração é a ventilação pulmonar, ou seja, o caminho que 
o ar percorre ao entrar no sistema respiratório, e ela se divide em dois movimentos 
respiratórios: a inspiração e a expiração. Na inspiração, a contração do diafragma determina 
o aumento do volume da caixa torácica, que se expande à medida que os músculos 
intercostais se contraem, diminuindo a pressão interna e levantando as costelas, fazendo com 
que o ar entre nos pulmões. Já na expiração, o relaxamento do diafragma determina a 
redução do volume da caixa torácica, que diminui à medida que os músculos intercostais se 
relaxam, aumentando a pressão interna e abaixando as costelas, fazendo com que o ar deixe 
os pulmões. 
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1ª etapa da respiração: ventilação. 
 
 A segunda etapa da respiração é a respiração pulmonar e acontece nos alvéolos 
pulmonares, onde o gás oxigênio (O2) do ar difunde-se para os capilares sanguíneos e 
penetra nas hemácias, onde se combina com a hemoglobina, enquanto o gás carbônico (CO2) 
é liberado para o ar (processo chamado hematose). 
A terceira etapa é a respiração tecidual, momento em que o gás oxigênio é 
transportado dos pulmões aos tecidos por uma rede de vasos sanguíneos, atingindo as células. 
Nos capilares que chegam aos tecidos, dois movimentos de difusão são favorecidos: um deles 
é a difusão do gás oxigênio do sangue para a célula e o outro é a difusão do gás carbônico da 
célula para o sangue. 
 
2ª etapa da respiração: hematose. 
 
 
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3.2 Controle da respiração 
Apenas uma pequena parte do gás carbônico liberado pelas células penetra nas 
hemácias e se combina com a hemoglobina (formando a carboemoglobina) para ser 
transportada. A maior parte dele (cerca de 70%) reage com a água, formando o ácido 
carbônico, que logo se dissocia e dá origem a íons H+ e bicarbonato (HCO3-), difundindo-se 
para o plasma sanguíneo, onde ajudam a manter o grau de acidez do sangue. Esse 
mecanismo é o que chamamos de tampão. 
Em repouso, a frequência respiratória oscila entre 10 a 15 movimentos por minuto. 
Quem realiza o controle dessa frequência é o centro respiratório (CR) que existe no bulbo, pois 
é dele que partem os nervos responsáveis pela contração dos músculos respiratórios 
(diafragma e músculos intercostais). 
Em condições normais, o centro respiratório produz, a cada 5 segundos, um impulso 
nervoso que estimula a contração da musculatura torácica e do diafragma, fazendo-nos 
inspirar. Contudo, ele é capaz de aumentar e de diminuir tanto a frequência como a amplitude 
dos movimentos respiratórios, pois possui quimiorreceptores que são bastante sensíveis ao pH 
do plasma, garantindo que os tecidos recebam a quantidade de oxigênio de que necessitam, 
além de remover adequadamente o gás carbônico. 
Por exemplo, quando o sangue se torna mais ácido devido ao aumento do gás carbônico 
(que logo se dissocia em H+ e HCO3-), o centro respiratório induz a aceleração dos movimentos 
respiratórios, aumentando tanto a frequência quanto a amplitude da respiração. Assim, a 
respiração é o principal mecanismo de controle do pH do sangue. 
Quando o pH se encontra abaixo do normal, o organismo está em uma condição de 
acidose. O centro respiratório é excitado, aumentando a frequência e a amplitude dos 
movimentos respiratórios. O aumento da ventilação pulmonar determina eliminação de maior 
quantidade de CO2, o que eleva o pH do plasma ao seu valor normal. Por outro lado, quando o 
pH do plasma se encontra acima do normal, o organismo está em uma condição de alcalose. 
O centro respiratório é deprimido, diminuindo a frequência e a amplitude dos movimentos 
respiratórios. A diminuição da ventilação pulmonar retém maior quantidade de CO2, levando a 
uma queda no pH plasmático até seus valores normais. 
 
 
 
 
Quando o corpo humano é submetido a altas altitudes, ocorre uma mudança do 
funcionamento normal do organismo que comumente resultam em sintomas conhecidos, como 
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náusea, tontura, dificuldade em respirar e até perda da consciência. Diferentes pessoas 
reagem de formas distintas em resposta a altitudes extremas. O termo aclimatação é usado 
para descrever o processo em que o organismo humano ajusta-se a mudanças físicas em que 
ele não está acostumado, como alterações na temperatura, na altitude e na pressão 
atmosférica. 
 
 
Mal Agudo da Montanha 
 
Em algumas situações, a concentração de oxigênio nos alvéolos cai a valores muito 
baixos. 
A atmosfera da terra contém alguns gases circulantes, que exercem pressão sobre a 
superfície terrestre. Essa pressão é alterada de acordo com a altitude do local. Quanto 
maior for a distância da superfície da terra, menor será a pressão atmosférica exercida 
sobre o corpo. A pressão barométrica ao nível do mar é de 760mmHg, e a pressão parcial 
de O2 nessa altitude é de 159,2 mmHg. Contudo, quanto maior a altitude, menor a pressão. 
Sob tais condições, quimiorreceptores localizados nas artérias são estimulados e 
enviam sinais para estimular o centro respiratório no sentido de aumentar a ventilação 
pulmonar. Estabelecendo um estado de alcalose resíratória, devido à maior expiração de 
CO2. Além deste gás, a água também é perdida na respiração, o que faz com que o volume 
plasmático seja reduzido. Tudo isso gera sintomas como cefaleia, náuseas, insônia e 
dispneia. 
Para regularizar a situação, nosso corpo faz alguns ajustes fisiológicos: 
• Aumenta a produção de hemácias; 
• Aumenta a viscosidade do sangue, gerando aumento do trabalho cardíaco; 
• Libera mais HCO3- pelo rim, para manter em 7 o pH do sangue. 
 
 
3.3 Problemas respiratórios humanos 
Muitas condições podem afetar os órgãos e tecidos que constituem o sistema 
respiratório. Alguns se desenvolvem devido a inalação de micororganismos e partículas em 
suspensão que causam infecções. Outros ocorrem como resultado de doenças ou 
envelhecimento. Dentre as condições quepodem causar inflamação (inchaço, irritação e dor) 
ou afetar o sistema respiratório incluem: 
 
▪ Alergias: a inalação de poeira, mofo e pólen pode causar alergias respiratórias em algumas 
pessoas, provocando uma inflamação nas vias respiratórias. 
▪ Asma: um distúrbio crônico (de longa duração) que provoca inflamação nas vias aéreas e 
dificulta a respiração. 
▪ Infecções: condições comuns, como gripes e resfriados, que podem causar pneumonia 
(inflamação dos pulmões) ou bronquite (inflamação dos brônquios). 
▪ Distúrbios respiratórios como câncer de pulmão e doença pulmonar obstrutiva crônica 
(DPOC) podem prejudicar a capacidade do sistema respiratório de distribuir oxigênio por 
todo o corpo e filtrar os gases residuais. 
 
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3.4 Sistema respiratório nos animais 
Existem, de maneira geral, dois tipos de respiração: a respiração direta e a indireta. A 
respiração direta consiste na troca de gases por difusão simples, e é realizada pelos os 
poríferos, cnidários, platelmintos e nematódeos. 
 
 
 
A respiração indireta difere da difusão simples por utilizar um veículo de transporte para 
os gases (sangue ou hemolinfa) associado ou não aos pigmentos respiratórios. Neste caso, 
temos a respiração cutânea, realizada pelos anelídeos e anfíbios, na qual os gases são 
transportados via hemoglobina pelo sangue, em circulação fechada, e re são difundidos 
através dos capilares da pele. 
 
 
A respiração traqueal está presente nos insetos, e nela a comunicação com o exterior 
é feita por espiráculos, de maneira independente do sistema circulatório. 
A respiração branquial é feita através de filamentos permeáveis aos gases que 
permitem as trocas gasosas em ambientes aquáticos, presente nos anelídeos poliquetos, 
moluscos (exceto gastrópodes), crustáceos e peixes. 
E dentre os vertebrados, temos diferentes tipos de pulmões. Os pul,ões de anfíbios são 
ditos saculiformes e apresentam pouca superfície de absorção e troca de gases, de modo que 
esse tipo de respiração é rudimentar. Já os pulmões de répteis são chamados de 
parenquimatosos, e apresentam considerável quantidade de dobras internas, fator 
fundamental para o seu sucesso no ambiente terrestre. Os pulmões de aves possuem 
inúmeros brônquíolos e sacos aéreos associados, o que permite maior eficiência na 
respiração pulmonar. Os pulmões dos mamíferos, como foi discutido, são ditos alveolares. 
 
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Respiração traqueal. 
 
 
Respiração branquial. 
 
Respiração pulmonar. 
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QUESTÃO PARA MEMORIZAÇÃO 
(6° Simulado ENEM EV/ 2020) Analise o gráfico abaixo, que representa as curvas de 
saturação de dois tipos de hemoglobina (fetal e adulta) pelo gás oxigênio de acordo com 
a pressão parcial desse gás (pO2). 
 
 
 
Adaptado de: Stryer, Lubert et al. Bioquímica. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
 
O que é possível inferir a partir das informações fornecidas? 
a) Hemácias maternas têm maior afinidade pelo gás oxigênio do que hemácias fetais. 
b) Quando a pO2 equivale a 50 torr, as hemoglobinas materna e fetal estão igualmente 
saturadas. 
c) A diferença apresentada entre os tipos de hemácias deve-se à mistura de sangue materno e 
fetal ocorrida na placenta. 
d) Aproximadamente 80% das hemoglobinas fetais encontram-se saturadas quando a pO2 
equivale a 50 torr. 
e) A seta vertical indica o fluxo de O2 da hemoglobina materna para a hemoglobina fetal. 
 
Comentários 
A letra A está errada pois o gráfico indica maior afinidade da hemoglobina e, 
consequentemente, das hemácias fetais pelo gás oxigênio. 
A letra B está errada pois a 50 torr, as hemácias fetais estão próximas de 100% de saturação 
enquanto as hemácias adultas estão próximas a 80%. 
A letra C está errada pois não ocorre mistura de sangue materno e fetal na placenta. 
A letra D está errada pois a saturação das hemoglobinas fetais está próxima de 100% a 50 torr. 
Gabarito: E. 
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4. Sistema cardiovascular 
O sistema circulatório, também conhecido como sistema 
cardiovascular, é uma vasta rede de órgãos e vasos sanguíneos que atua 
como um sistema de entrega e remoção de resíduos para o corpo. 
Nutrientes, oxigênio e hormônios são entregues a todas as células e, 
conforme essas necessidades são atendidas, produtos residuais como o 
dióxido de carbono são removidos. Assim, nossas células matêm-se 
saudáveis, e, consequentemente, nós nos mantemos vivos. O coração 
recebe constantemente sinais do resto do corpo que direcionam o quão forte 
ele precisa bombear para suprir adequadamente os tecidos. Por exemplo, 
durante o sono o corpo envia sinais elétricos ao coração que o informam para 
desacelerar. Ao participar de exercícios pesados, o coração recebe a 
mensagem para bombear com mais força para fornecer oxigênio extra aos 
músculos. Vamos estudar esse sistema detalhadamente. 
 
4.1 Circulação humana 
O sistema circulatório, também chamado cardiovascular, é responsável pelo fluxo de 
sangue, nutrientes, oxigênio e outros gases, além de hormônios de e para as células. Um 
adulto médio tem de 5 a 6 quartos (4,7 a 5,6 litros) de sangue no corpo e seu sistema de vasos 
sanguíneos mede em torno de 96.000 km. Em média, o coração bombeia 100.000 vezes por 
dia, fazendo circular perto de 7.570 litros de sangue através do corpo, e leva apenas 20 
segundos por circulação. 
Esse sistema consiste no coração, no sangue e nos vasos sanguíneos (artérias, veias 
e outros vasos menores). O coração é um órgão muscular com quatro câmaras, localizado logo 
atrás e ligeiramente à esquerda do osso esterno, responsável por bombear o sangue através 
da rede de artérias e veias. O sangue é o fluido corporal que circula dentro dos vasos, 
constituído por plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Os vasos 
sanguíneos transportam o sangue pelo corpo, sendo que as artérias transportam sangue rico 
em oxigênio (arterial) do coração para o corpo, e as veias transportam sangue pobre em 
oxigênio (venoso) do corpo de volta ao coração. 
 
Coração 
O coração é uma bomba muscular oca constituída de 
músculo estriado cardíaco, que se situa no centro do sistema 
circulatório, entre os dois pulmões, e bombeia sangue pelo resto da 
rede vascular. Em geral, a maior parte do coração encontra-se 
localizada no lado esquerdo do corpo, e se estende do osso 
esterno até a coluna vertebral. Esse músculo apresenta quatro 
câmaras: os átrios esquerdo e direito compõem as duas câmaras 
superiores e os ventrículos esquerdo e direito formam as duas 
câmaras inferiores. Não há comunicação entre os átrios nem entre 
os ventrículos (de modo que o sangue venoso não se mistura com 
o arterial), mas existem válvulas unidirecionais que separam as 
câmaras superiores das inferiores e garantem que o sangue flua na direção correta. 
Quatro válvulas no coração impedem o refluxo e mantêm o movimento do sangue na 
direção certa. Uma válvula atrioventricular (AV) se situa entre cada átrio e ventrículo, e a 
pressão gerada pela contração dos ventrículos as fecha, impedindo que o sangue retorne aos 
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átrios. Duas válvulas semilunares estão localizadas nas saídas do coração, uma no local 
onde a aorta sai do ventrículo esquerdo e outra onde a artéria pulmonar sai do ventrículo 
direito. Essas válvulas, contrariamente às demais, se abrem com a pressão gerada pelos 
ventrículos. Quando o sangue o sangue retorna através de uma válvula defeituosa, acontece o 
quechamamos de sopro cardíaco. 
 
Vasos sanguíneos 
Os vasos sanguíneos realizam o transporte de sangue pelo corpo formando uma rede 
de distribuição. Eles consistem em artérias, arteríolas, veias, vênulas e capilares. 
As artérias são vasos sanguíneos de parede espessa, formadas por tecido epitelial, 
muscular e conjuntivo, que recebem o sangue de alta pressão do coração (portanto, sangue 
arterial) e o impulsionam ao longo do sistema circulatório para os demais tecidos do corpo. As 
arteríolas também transportam sangue arterial, porém elas se ramificam a partir das artérias 
conforme se afastam do coração e adentram os órgãos, apresentando menor calibre. Elas são 
compostas de tecido epitelial e muscular. 
Ao chegar aos tecidos, as arteríolas formam capilares, vasos de calibre microscópico, 
constituídos por apenas uma camada de células epiteliais, que alcançam todos os tecidos e 
são responsáveis pela troca de gases e nutrientes no corpo. Em sua trajetória nos capilares, o 
sangue vai perdendo o oxigênio para as células e recebendo o gás carbônico delas, até que 
entregue este último às vênulas. 
As vênulas recebem o sangue venoso dos capilares e o encaminha às veias. As veias 
são vasos sanguíneos de parede delgada, formadas por tecido epitelial, muscular e conjuntivo, 
que conduzem o sangue venoso de baixa pressão de volta para o coração. Elas apresentam 
válvulas que impedem o retorno do sangue, contribuindo para o fluxo unidirecional do sistema 
circulatório. 
 
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Embora nós façamos a distinção entre o qual tipo de sangue é carregado pelos vasos 
sanguíneos, artérias e veias se diferenciam não pelo conteúdo de O2 ou CO2 que carregam, 
mas sim pela direção em que transportam o sangue: as artérias o transportam para longe do 
coração, em direção aos capilares, enquanto as veias o transportam rumo ao coração. As 
únicas exceções são as veias porta, que transportam sangue entre capilares. Por exemplo, a 
veia porta hepática carrega o sangue dos capilares do sistema digestório para os capilares do 
fígado. 
 
Sangue 
O sangue é o fluido viscoso vermelho que circula em nosso corpo e corresponde a 
aproximadamente 8% da massa corpórea de um humano adulto.É ele que carrega o gás 
oxigênio dos pulmões até os tecidos, os nutrientes do sistema digestório até os tecidos, os 
hormônios produzidos até seus órgãos de destino e os resíduos metabólicos até seus locais de 
excreção. 
O plasma sanguíneo é composto por água, íons diversos, proteínas, nutrientes, gases e 
excretas. As plaquetas são fragmentos de células capazes de liberar a enzima tromboplastina, 
que desencadeia uma série de reações químicas que levam à coagulação sanguínea. Os 
glóbulos brancos (ou leucócitos) sã as células que participam da defesa do organismo. Vimos 
na aula 7, de Histologia, que existem vários tipos de glóbulos brancos. Caso seja necessário, 
retorne àquele capítulo para relembrar alguns pontos. Por fim, os glóbulos vermelhos (ou 
hemácias) são as células sanguíneas anucleadas que apresentam a hemoglobina, pigmento 
vermelho responsável por carregar os gases oxigênio e carbônico entre o coração e os tecidos. 
 
 
 
 
 
Circulação sanguínea 
 
Os seres humanos (assim como os demais mamíferos, répteis e anfíbios) apresentam 
circulação dupla, uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica, que funciona da 
seguinte maneira: 
1) A contração do ventrículo direito bombeia sangue para os pulmões, via artérias pulmonares. 
2) À medida que flui pelos capilares dos pulmões esquerdo e direito, o sangue carrega O2 e 
libera CO2 (hematose). 
Saber o caminho que o sangue percorre durante a circulação dos vertebrados, 
especialmente os mamíferos (e, lógico, a circulação humana) é fundamental! 
Assunto recorrente nos vestibulares e cobrado à exaustão! 
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3) O sangue rico em oxigênio retorna dos pulmões, via veias pulmonares, para o átrio esquerdo 
do coração. 
4) A seguir, flui para o ventrículo esquerdo, que o bombeia para os tecidos do corpo por meio 
da circulação sistêmica. O sangue sai do ventrículo esquerdo via artéria aorta (a maior artéria 
do corpo) e é conduzido para as arteríolas do corpo. As primeiras ramificações que partem da 
aorta chamam-se artérias coronárias, e elas fornecem sangue ao próprio coração. 
5) As ramificações irrigam os capilares da cabeça e dos membros anteriores. 
6) A aorta, então, desce para o abdômen e membros inferiores. 
7) Dentro dos capilares ocorre a troca de gases por difusão. 
8) Os capilares reúnem-se, formando vênulas que conduzem o sangue para as veias. O 
sangue venoso de todas as veias é canalizado para as veias cava superior e inferior. 
9) Ambas as veias cavas lançam o sangue no átrio direito, que flui para o ventrículo direito na 
sequência, completando a circulação dupla. 
 
A circulação pulmonar é o caminho que o sangue percorre do ventrículo direito até 
os pulmões, e dos pulmões até o átrio esquerdo. A circulação sistêmica é o caminho que 
o sangue percorre do ventrículo esquerdo até os órgãos e dos órgãos até o átrio direito. 
 
 
A contração e o relaxamento do coração – os batimentos cardíacos – são controlados 
pelo nó sinoatrial (ou marca-passo), que é um aglomerado de células situadas no topo do átrio 
direito que envia sinais elétricos através do sistema de condução elétrica do coração, 
direcionando o músculo a se contrair ou relaxar. 
Esses batimentos acontecem em um ritmo cardíaco que é dividido em duas fases: a 
sístole e a diástole. Na fase de sístole, os ventrículos se contraem e empurram o sangue para 
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a artéria pulmonar ou a aorta. Ao mesmo tempo, as válvulas que separam os átrios e os 
ventrículos se fecham para impedir que o sangue flua para trás. Na fase de diástole, as 
válvulas que se conectam ao átrio se abrem e os ventrículos relaxam e se enchem de sangue. 
O nó sinoatrial controla o ritmo dessas duas fases. 
 
Chamamos de ciclo cardíaco uma sequência completa de bombeamento e 
preenchimento. A fase de contração do ciclo é a sístole e a fase de relaxamento é a 
diástole. 
 
 
O volume de sangue que cada ventrículo bombeia por minuto é chamado de débito 
cardíaco. O débito cardíaco é determinado por dois fatores: a frequência cardíaca (isto é, o 
número de batimentos por minuto) e o volume sistólico (isto é, a quantidade de sangue 
bombeado por um ventrículo em uma única contração). Assim, se o volume sistólico médio 
de um homem é 70 ml e a frequência cardíaca é de 72 batimentos por minuto, obtém-se um 
débito cardíaco de 5L/min, mais ou menos a média de sangue no corpo humano. 
 
O sangue flui de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. A pressão 
sanguínea arterial é maior quando o coração se contrai durante a sístole ventricular, 
caracterizando a pressão sistólica. 
No gráfico ao lado, cada pico na pressão sanguínea causado pela contração ventricular 
expande as artérias, porque quando o coração se contrai, o sangue entra nelas mais rápido do 
que consegue sair. 
Já na diástole, as paredes elásticas das artérias se contraem e, como consequência, a 
pressão é menor quando os ventrículos estão relaxados, caracterizando a pressão diastólica. 
A pulsação é a oscilação rítmica das paredes arteriais com cada batimento cardíaco. 
 
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Pressão sistólica e pressão diastólica. Fonte: inspirado em Campbell. 
 
Em geral, a pressão sanguínea é aferida em uma artéria do braço posicionada na 
mesma altura do coração. Considera-se normal uma pressão arterial na circulação sistêmica 
em torno de 120mmHg (milímetros de mercúrio)na sístole e 80mmHg na diástole, expressa 
como 120/80. 
 
4.2 Integração entre a circulação sanguínea e as trocas 
gasosas 
O sistema circulatório é intimamente relacionado ao sistema respiratório. Conforme 
ocorre a hematose nos alvéolos, as pressões parciais de O2 e CO2 variam. 
Na inspiração, o ar que entra nos pulmões se mistura com o ar já existente no interior do 
órgão (1), e essa mistura eleva a pressão parcial de O2 e reduz a pressão parcial de CO2 em 
relação ao sangue circulante nos capilares (2). 
Isso acarreta uma difusão do oxigênio do ar para o sangue e do gás carbônico do 
sangue para os alvéolos. Assim, quando o sangue sai dos pulmões pelas veias pulmonares 
para retornar ao coração pelo átrio esquerdo, suas pO2 e pCO2 equivalem aos valores para 
esses gases nos alvéolos (3). 
Inicia-se então a circulação sistêmica. Nos capilares dos vários tecidos do corpo, os 
gradientes de pressão favorecem a difusão de O2 para fora do sangue e de CO2 para dentro 
dele, porque a respiração celular das células próximas de cada capilar remove O2 e adiciona 
CO2 ao líquido intersticial (4). 
O sangue então, rico em CO2, é devolvido ao coração (5) para ser novamente 
bombeado para os pulmões e oxigenado (6). 
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Endotermia 
 
A temperatura em que a atividade da enzima é máxima se chama temperatura ótima. A 
atividade metabólica é favorecida quando a temperatura do corpo é próxima da temperatura 
ótima de atuação das enzimas. Como os animais homeotermos mantêm a temperatura 
corporal próxima à temperatura ótima de suas enzimas, toleram uma ampla variação na 
temperatura ambiente sem prejudicar seus processos bioquímicos, possibilitando que esses 
animais ocupem grande diversidade de ambientes. 
Em todos os processos bioquímicos, uma parte da energia é perdida na forma de calor. 
Na respiração celular, menos da metade da energia da glicose é transferida para as 
moléculas de ATP; o restante é dissipado. Na maioria dos animais, a taxa metabólica é 
baixa e a perda de calor para o meio é maior que sua capacidade de geração de calor; seu 
balanço térmico é negativo e sua temperatura é inferior à do meio. 
Mas nos animais cujos tecidos são bem nutridos e ricamente oxigenados, em função da 
eficiência de seus sistemas circulatório e respiratório, mantêm uma taxa metabólica muito 
alta, com elevada produção de calor. Esses animais apresentam balanço térmico positivo: 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 41 
geram uma quantidade de calor maior que a que perdem para o meio. Por isso, aves e 
mamíferos mantêm seus tecidos ricamente oxigenados, condição necessária para a 
manutenção da taxa metabólica elevada. Eles obtêm o oxigênio do ar atmosférico, muito 
mais rico nesse gás que a água, graças aos pulmões com grande área de trocas gasosas e 
circulação dupla e completa. 
 
 
4.3 Distúrbios cardíacos 
Doença cardíaca é um termo amplo que abrange uma ampla variedade de doenças e 
distúrbios, incluindo acidente vascular cerebral (bloqueio do sangue para o cérebro), ataque 
cardíaco (o fluxo de sangue para o coração é bloqueado), hipertensão (pressão alta 
causando o coração para trabalhar mais), arteriosclerose (as artérias se tornam espessas e 
rígidas) e aneurisma (um vaso sanguíneo danificado que pode levar a sangramento interno). 
Os fatores de risco para doenças cardíacas incluem idade, sexo, histórico familiar, má 
alimentação, tabagismo e estresse, bem como pressão alta e níveis elevados de colesterol. Há 
muitas maneiras de prevenir doenças cardíacas, incluindo manter outras condições de saúde 
sob controle, manter uma dieta saudável, participar de atividades físicas regulares e manter os 
níveis de estresse no mínimo. 
 
4.4 Sistema circulatório nos animais 
Vamos relembrar alguns termos fundamentais: 
▪ Circulação aberta: o líquido circulatório é denominado hemolinfa e é bombeado pelo 
coração. 
▪ Circulação fechada: o sangue nunca sai dos vasos. 
 
 
▪ Circulação simples: o sangue passa uma única vez no coração 
▪ Circulação dupla: o sangue passa duas vezes no coração 
 
▪ Circulação incompleta: ocorre a mistura de sangue arterial e venoso 
▪ Circulação completa: não ocorre a mistura de sangue arterial e venoso 
 
Podemos então classificar os animais segundo a circulação dos gases da seguinte 
maneira: 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 42 
 
 
(1) Animais sem circulação: realizam trocas de gases, de nutrientes e de excretas por 
difusão. São os poríferos, cnidários, platelmintos e nematódeos. 
 
(2) Animais com circulação aberta: os vasos são abertos nas extremidades, permitindo que o 
coração atue como uma bomba e force a hemolinfa a circular na hemocele, cavidade corpórea 
onde ocorrem as trocas entre o sangue e as células. São os artrópodes e moluscos (exceto 
cefalópodes). 
(3) Animais com circulação fechada: o sangue circula exclusivamente em vasos, 
promovendo maior pressão e rapidez para o fluxo, atingindo grandes distâncias e tornando-o 
muito mais e ciente no transporte de substâncias. São os anelídeos, cefalópodes e 
vertebrados. 
 
▪ Peixes: simples e completa, coração bicavitário. 
▪ Anfíbios: dupla e incompleta, coração tricavitário. 
▪ Répteis: dupla e incompleta, coração tricavitário com ventrículo parcialmente dividido. 
▪ Aves e Mamíferos: dupla e completa, coração tetracavitário 
 
Obs1: equinodermos utilizam o sistema ambulacral. 
Obs2: répteis crocodilianos têm 4 câmaras, mas ocorre mistura no forame de Panizza. 
 
QUESTÃO PARA MEMORIXAÇÃO 
(8° Simulado FUVEST EV/ 2020) A ilustração acima representa estruturas importantes do 
sistema cardiovascular humano. 
 
 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) A estrutura a carrega somente sangue rico em oxigênio. 
b) Na grande circulação, o fluxo sanguíneo ocorre de a para b. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 43 
c) As estruturas b e d possuem menor diâmetro em relação às demais estruturas 
representadas. 
d) A estrutura e carrega somente sangue pobre em oxigênio. 
e) A estrutura e possui válvulas internas que garantem o fluxo sanguíneo bidirecional. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque a artéria pulmonar carrega sangue pobre em oxigênio, do 
coração para os pulmões. 
A alternativa C está errada, porque c representa capilares sanguíneos, que possuem o menor 
calibre dentre os vasos sanguíneos. B e D são, respectivamente, arteríolas e vênulas. 
A alternativa D está errada, porque a veia pulmonar carrega sangue rico em oxigênio, dos 
pulmões para o coração. 
A alternativa E está errada, porque as válvulas semilunares garantem o fluxo sanguíneo 
unidirecional. 
Gabarito: B. 
(9° Simulado FUVEST EV/ 2020) O ciclo cardíaco é um conjunto de atividades que ocorre 
entre o início de um batimento até o próximo. Sobre esse assunto, assinale o que for 
correto. 
 
a) A circulação pulmonar ocorre do lado esquerdo do coração onde o sangue é bombeado para 
os pulmões e volta rico em oxigênio para o lado direito. 
b) O ciclo cardíaco é controlado pelo movimento coordenado das valvas atrioventriculares e 
semilunares. 
c) A circulação sistêmica ocorre quando o sangue que veio dos pulmões pela artéria pulmonar 
é bombeado para todo o corpo por intermédio inicial da artéria aorta. 
d) Se em um período de 5 segundos uma pessoa realizar 7 ciclos cardíacos completos, pode-
se dizer que sua frequência cardíaca é de 58 bpm (batimentos por minuto). 
e) O ciclo cardíaco abrange o período de diástole, no qual o coração se enche de sangue, e o 
período de sístole que é de contração, onde o sangue é ejetado. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque a circulação pulmonar ocorredo lado direito do coração 
onde o sangue é bombeado para os pulmões e volta rico em oxigênio para o lado esquerdo. 
A alternativa B está errada, porque o ritmo do ciclo cardíaco é controlado pelo nó sinusal, 
localizado na parte superior do coração, no átrio direito. É ali que são produzidos de forma 
contínua e regular os impulsos elétricos que se propagam por todo o coração, realizando a 
contração dos músculos cardíacos. 
A alternativa C está errada, porque o sangue que chega dos pulmões ao coração é trazido 
pelas veias pulmonares. 
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A alternativa D está errada. 
5
60
 minutos ------7 ciclos ou batimentos 
1 minuto -------- x ciclos ou batimentos 
5x
60
= 7 → x =
420
5
= 84 batimentos em 1 minuto 
A alternativa E está certa. 
Gabarito: E. 
 
5. Lista de questões 
1. (IBMEC SP Insper/2019) O coração humano apresenta quatro cavidades que se 
interligam, caracterizando uma circulação classificada como dupla, ou seja, uma 
circulação pulmonar e uma circulação sistêmica, sendo que: 
 
a) na circulação pulmonar, a sístole no átrio esquerdo impulsiona o sangue para a artéria aorta. 
b) na circulação sistêmica, a sístole no ventrículo esquerdo impulsiona o sangue para a artéria 
aorta. 
c) na circulação pulmonar, a sístole no átrio direito impulsiona o sangue para as veias 
pulmonares. 
d) na circulação pulmonar, a diástole no ventrículo direito impulsiona o sangue para as veias 
pulmonares. 
e) na circulação sistêmica, a diástole no ventrículo esquerdo impulsiona o sangue para as 
artérias pulmonares. 
 
2. (Faculdade São Francisco de Barreiras/2019) O principal órgão excretório dos 
vertebrados é o rim, e é formado por pequenas unidades funcionais denominadas 
néfrons. Os rins filtram o sangue em um processo que culmina com a produção de urina. 
Sobre esse processo, é correto afirmar: 
a) A primeira etapa da formação da urina é a filtração do sangue, que chega aos rins através 
da veia renal, pelos glomérulos renais. 
b) A composição do filtrado glomerular é alterada durante seu trajeto pelos túbulos renais, 
quando substâncias são reabsorvidas ou secretadas pelo epitélio tubular. 
c) A atividade renal é regulada por hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais ou 
adrenais, localizadas acima dos rins. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 45 
d) Indivíduos diabéticos não eliminam o excesso de glicose na urina, que permanece em alta 
concentração no sangue, o inverso do observado em indivíduos normais. 
e) Quando ocorre um aumento do pH arterial, a secreção de íons hidrogênio para o lúmen 
tubular é reduzida, contribuindo para a manutenção do pH de 7,4, aproximadamente. 
 
3. (UEL/2019) Os rins, pelo processo de filtração, excretam, além dos fármacos, 
substâncias provenientes do metabolismo. Com base nos conhecimentos sobre 
anatomia e fisiologia renal, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso às afirmativas a seguir. 
 
( ) Depois do sangue filtrado pelos rins, cabe aos néfrons a função de reabsorver 
substâncias importantes para o metabolismo do organismo, como água, ureia, sais, 
ácido úrico e hormônios. 
( ) A baixa pressão sanguínea nos capilares do glomérulo renal força a saída de fluxo 
sanguíneo para o ducto coletor, formando um fluido denominado filtrado tubular ou 
urina. 
( ) A glicose, os aminoácidos, as vitaminas e grande parte dos sais do filtrado 
glomerular, em condições normais, são reabsorvidos pelas células da parede do túbulo 
contorcido proximal e devolvidos ao sangue. 
( ) No néfron ocorre a filtração, em que a pressão do sangue expulsa do glomérulo a 
água e as pequenas moléculas dissolvidas no plasma, como sais, moléculas orgânicas 
simples e ureia, para a cápsula. 
( ) Quando ingerimos muita água, a produção do hormônio antidiurético (ADH) é 
estimulada, aumentando a permeabilidade do túbulo proximal e do ducto coletor. 
 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 
a) V, V, F, F, V. 
b) V, V, V, F, F. 
c) V, F, V, F, V. 
d) F, F, V, V, F. 
e) F, F, F, V, V. 
 
4. (UEG GO/2018) A digestão humana é um processo físico-químico complexo e que 
mobiliza vários sistemas e órgãos para proporcionar a assimilação dos nutrientes 
indispensáveis à sobrevivência. Os órgãos que participam deste processo possuem uma 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 46 
relação direta ou de interdependência, conforme ilustrado a seguir, entre o fígado e o 
pâncreas com o duodeno: 
 
 
Sobre o papel fisiológico do fígado e do pâncreas, verifica-se que 
a) o mecanismo hepático de regulação da glicemia ocorre pelas vias de armazenamento de 
glicose no pâncreas. 
b) o pâncreas é uma glândula endócrina e exócrina que regula a formação ou a quebra de 
glicogênio no fígado. 
c) a digestão de carboidratos complexos é realizada pela amilase secretada pelo ducto 
colédoco no duodeno. 
d) a insulina e o glucagon são secretados no duodeno pelo ducto pancreático sob a forma de 
suco pancreático. 
e) a quimiotripsina é uma enzima digestiva com função de lipase secretada no estômago pelo 
ducto pancreático. 
 
5. (UNIVAG MT/2019) Um paciente foi diagnosticado com uma insuficiência 
pancreática relacionada ao metabolismo de um dos sistemas fisiológicos em que esse 
órgão atua. Considerando que o metabolismo afetado é a hidrólise de moléculas 
orgânicas, o paciente apresenta dificuldade 
 
a) no processo digestório no duodeno. 
b) na degradação hepática de eritrócitos. 
c) na absorção de nutrientes no intestino grosso. 
d) na diurese néfrica renal. 
e) no controle da glicemia sanguínea. 
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6. (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP/2019) Bronquite é uma doença 
causada por inflamação nos brônquios, que se instala quando há acúmulo de secreção. 
Além de tosse intensa, o doente pode sentir, também, falta de ar, na forma crônica da 
doença. 
Essa falta de ar é explicada pelo fato de que a secreção 
a) impede que os brônquios façam hematose. 
b) bloqueia a passagem de ar para a traqueia. 
c) impede que o ar chegue aos alvéolos pulmonares. 
d) interrompe a movimentação normal do diafragma. 
 
7. (FCM PB/2019) O Fígado é a maior massa de tecido glandular do organismo. É o 
maior órgão interno, situado no quadrante superior direito e parcialmente, no quadrante 
superior esquerdo da cavidade abdominal e protegido pelo arcabouço costal (Histologia, 
Ross). Desempenha várias funções. Em relação as funções exercidas pelo fígado, 
analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. O fígado é responsável 
por: 
 
I. Armazenar glicogênio, degradar o álcool e degradar hemoglobina. 
II. Receber sangue proveniente da veia porta hepática e da artéria hepática, que estão 
trazendo o sangue do intestino e do coração, respectivamente. 
III. Produz bile que contém enzimas digestivas. 
IV. Absorver excretas nitrogenadas do sangue e as transformar em nutrientes proteicos. 
V. Produzir secreção rica em sais que facilita a digestão e a absorção de gorduras. 
 
Estão Corretas: 
a) I, II e V 
b) I, II, III e IV 
c) I, II, III, IV e V 
d) II e V 
e) I e V 
 
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8. (Faculdade Pequeno Príncipe PR/2019) Um paciente considerado normal fez um 
exame de sangue e foram retiradas duas amostras em locais diferentes. Mediram-se as 
pressões parciais de oxigênio e de gás carbônico. A amostra 1 apresentou: pressão 
parcial de oxigênio (PO2) = 40mmHg e a pressão parcial de gás carbônico (PCO2) = 
46mmHg. A amostra2 apresentou pressão parcial de oxigênio (PO2) = 100mmHg e 
pressão parcial de (PCO2) = 40mmHg. Esses valores indicam que a amostra 1 e a 
amostra 2 são respectivamente de 
 
a) sangue venoso que pode ser encontrado na artéria pulmonar; sangue arterial que pode ser 
encontrada na artéria aorta. 
b) sangue venoso que pode ser encontrado nas veias pulmonares; sangue arterial que pode 
ser encontrado na artéria pulmonar. 
c) sangue arterial que pode ser encontrado na artéria aorta; sangue venoso que pode ser 
encontrado nas veias pulmonares. 
d) sangue arterial que pode ser encontrado na veia cava; sangue venoso encontrado nas veias 
cavas. 
e) sangue arterial que pode ser encontrado nas veias pulmonares; sangue venoso que pode 
ser encontrado na artéria pulmonar. 
 
9. (Faculdade Pequeno Príncipe PR/2019) Os hepatócitos do fígado secretam 
diariamente de 800 a 1000 ml de bile, um líquido amarelo, marrom ou verde-oliva. Ele é 
constituído principalmente por água, sais biliares, colesterol, um fosfolipídio chamado 
lecitina, pigmentos biliares e vários íons. 
Se a bile contém sais biliares ou lecitina insuficientes ou excesso de colesterol, este 
pode se cristalizar formando cálculos biliares. À medida que crescem em tamanho e 
quantidade, os cálculos biliares podem causar obstrução ao fluxo de bile. 
A bile é uma secreção que 
a) tem seu fluxo da vesícula biliar, onde é armazenada, diretamente para o intestino grosso, 
onde auxilia na formação das fezes. 
b) atua como uma lipase, quebrando as moléculas lipídicas no intestino delgado. 
c) desempenha um papel na separação de grandes glóbulos lipídicos em uma suspenção de 
pequenos glóbulos lipídicos. 
d) pode apresentar a precipitação do colesterol em excesso, cuja fonte principal é a gordura 
vegetal. 
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e) ode contribuir com a excreção do colesterol, transportado prioritariamente dos tecidos para o 
fígado pela lipoproteína LDL (low density lipoprotein). 
 
10. (Mackenzie SP/2019) Leia o texto, a seguir. 
 
Cientistas descobrem função inesperada dos pulmões 
 
Cientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, descobriram que os 
pulmões desempenham um papel que vai além da respiração. Em uma série de 
experimentos feita com ratos, os pesquisadores notaram que os órgãos do animal 
produziram mais da metade das plaquetas [...]. Durante a realização de três 
experimentos, eles observaram uma grande quantidade de células produtoras de 
plaquetas, os chamados megacariócitos, na vasculatura pulmonar do animal [...]. “A 
contribuição dos pulmões para a biogênese plaquetária é substancial, representando 
aproximadamente 50% da produção total de plaquetas (do camundongo)”, explicam os 
autores no estudo. 
 
Disponível em: https://exame.abril.com.br/ciencia/cientistas-descobrem-funcaoinesperada-dos-pulmoes/ (acesso em 17 de set. 2018) 
 
Tendo como base o texto, três afirmações foram realizadas. 
I. As plaquetas são elementos figurados do sangue, capazes de liberar a enzima 
tromboplastina, que desencadeia uma série de reações químicas que levam à 
coagulação sanguínea. 
II. Os megacariócitos também podem ser encontrados na medula óssea vermelha. 
III. Nos mamíferos, em uma única gota de sangue, geralmente há muito mais leucócitos 
do que plaquetas. 
 
É correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I e II, apenas. 
 
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11. (FCM MG/2019) Observe o esquema abaixo que mostra o sistema digestório de um 
ser humano. 
 
(https://www.infoescola.com/anatomia-humana/sistema-digestorio/. Acesso em 06 de agosto de 2018.) 
 
A associação CORRETA é 
a) 1-responsável pela produção da epinefrina. 
b) 2-responsável pela produção da bile. 
c) 3-responsável pela maior parte da digestão dos alimentos. 
d) 4-responsável pela digestão dos lipídios. 
 
12. (UNIVAG MT/2019) A tabela contém os valores referentes ao transporte de gases 
respiratórios no organismo humano. 
 
 
Pode-se afirmar que 
a) a maior porção do gás carbônico é transportada na forma de bicarbonato. 
b) o gás oxigênio e o gás carbônico necessitam de enzimas para suas associações com as 
proteínas. 
c) o gás oxigênio se associa fortemente às proteínas transportadoras. 
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d) a maior porção do gás oxigênio transportado está associada aos leucócitos. 
e) o gás carbônico é menos solúvel na água que o gás oxigênio. 
 
13. (UNIRG TO/2019) Analise atentamente as alternativas apresentadas abaixo e 
marque aquela que corresponde aos eventos que ocorrem no organismo após uma 
importante absorção de glicose pelo intestino delgado: 
 
a) Hiperglicemia aumento da secreção de insulina aumento da síntese de glicogênio 
hepático diminuição da glicemia; 
b) Hipoglicemia aumento da secreção de insulina aumento da síntese de glicogênio 
hepático aumento da glicemia; 
c) Hiperglicemia diminuição da síntese de glicogênio hepático aumento da secreção de 
insulina diminuição da glicemia; 
d) Hipoglicemia aumento da síntese de glicogênio hepático aumento da secreção de 
insulina aumento da glicemia. 
 
14. (UNICAMP SP/2019) O refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo do 
estômago para o esôfago, em direção à boca, podendo causar dor e inflamação. A 
pHmetria esofágica de longa duração é um dos exames que permitem avaliar essa 
doença, baseando-se em um resultado como o que é mostrado a seguir. 
 
 
 
Dados: O pH normal no esôfago mantém-se em torno de 4 e o pH da saliva entre 6,8-7,2. 
 
Assim, episódios de refluxo gastroesofágico acontecem quando o valor de pH medido é 
a) menor que 4; no exemplo dado eles ocorreram com maior frequência durante o dia. 
b) maior que 4; no exemplo dado eles ocorreram com maior frequência à noite. 
→ →
→
→ →
→
→ →
→
→ →
→
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 52 
c) menor que 4; no exemplo eles não ocorreram nem durante o dia nem à noite. 
d) maior que 4; no exemplo eles ocorreram durante o período do exame. 
 
15. (UniCESUMAR PR/2019) Sobre o sistema digestório humano foram feitas as 
seguintes afirmações: 
I. na boca o pH é neutro e ocorre ação de amilases. 
II. a bílis é, simultaneamente, secreção e excreção. 
III. a absorção de nutrientes ocorre principalmente no intestino delgado. 
 
Está correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
16. (Faculdade São Francisco de Barreiras/2019) O principal órgão excretório dos 
vertebrados é o rim, e é formado por pequenas unidades funcionais denominadas 
néfrons. Os rins filtram o sangue em um processo que culmina com a produção de urina. 
Sobre esse processo, é correto afirmar: 
a) A primeira etapa da formação da urina é a filtração do sangue, que chega aos rins através 
da veia renal, pelos glomérulos renais. 
b) A composição do filtrado glomerular é alterada durante seu trajeto pelos túbulos renais, 
quando substâncias são reabsorvidas ou secretadas pelo epitélio tubular. 
c) A atividade renal é regulada por hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais ou 
adrenais, localizadas acima dos rins. 
d) Indivíduos diabéticos não eliminam o excesso de glicose na urina, que permanece em alta 
concentração no sangue, o inverso do observado em indivíduos normais. 
e) Quando ocorre um aumento do pH arterial, a secreção de íons hidrogênio para o lúmen 
tubular é reduzida, contribuindo para a manutenção do pH de 7,4, aproximadamente. 
 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 53 
17. (UFPR/2019) A lactase é uma enzima presente no intestino delgado que converte 
lactose em galactose e glicose. Algumas pessoas apresentam níveis baixos da enzima 
lactase e, por isso, podem ter dificuldade em digerir a lactose presente no leite. O 
diagnóstico dessa deficiência de lactase pode ser feito por meio de exames de sangue: 
são colhidas amostras de sangue e medidos os níveis de glicemia após 12 horas de 
jejum e após 30 e 60 minutos da ingestão de lactose dissolvida em água. Nos pacientes 
com níveis normais de lactase, ocorre aumento da glicemia em 20 mg/dL ou mais em 
pelo menos um dos intervalos de tempo (30 e 60 minutos). Em pacientes com níveis 
baixos de lactase, o aumento da glicemia nas duas dosagens após a ingestão de lactose 
é menor que 20 mg/dL. Considerando a deficiência de lactase e o teste descrito no texto, 
é correto afirmar: 
 
a) Devido à deficiência de lactase, a glicose chega inalterada ao intestino grosso, onde é 
fermentada por bactérias, produzindo gases e ácido láctico. 
b) Um aumento de pelo menos 20 mg/dL na glicemia indica que o paciente tem deficiência de 
lactase, pois houve acúmulo de lactose no sangue. 
c) Em pacientes com deficiência de lactase, a lactose ofertada no teste é convertida somente 
em galactose, motivo pelo qual não há aumento da glicemia. 
d) Em pacientes sem deficiência de lactase, um aumento de pelo menos 20 mg/dL na glicemia 
indica síntese adequada de lactose pela ação da lactase. 
e) Se houver aumento da glicemia maior que 20 mg/dL após a ingestão de lactose, significa 
que houve conversão adequada da lactose em glicose pela ação da lactase. 
 
18. (PUC RS/2019) Macromoléculas biológicas que participam do metabolismo animal, 
tais como as enzimas, têm suas atividades afetadas quando o pH é alterado. Os gráficos 
abaixo apresentam a variação na atividade enzimática em função do pH das enzimas 
pepsina e tripsina, encontradas, respectivamente, no estômago e no intestino. 
 
Adaptado de Campbell, M.K; Farrel, S.O. Bioquímica.Thomson Learning Ed. Ltda. 2006 
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Com base na análise dos gráficos, podemos concluir que as atividades das enzimas 
pepsina e tripsina serão máximas quando as concentrações de íons hidrônio (H+) no 
meio, em mol L–1, forem, aproximadamente e respectivamente, 
a) 10–2 e 10–6 
b) 10–3 e 10–7 
c) 10–6 e 10–9 
d) 10–7 e 10–10 
 
19. (IFMT/2019) O sistema digestório é comparável a uma linha de “desmontagem” 
dos alimentos. Que permite extrair deles seus diversos nutrientes. A digestão inicia-se 
na boca, com o trabalho de mastigação e a ação das enzimas da saliva; o processo 
continua no trajeto pelo tubo digestório, encerrando-se no intestino, onde ocorre a maior 
parte da absorção dos produtos úteis gerados no processo digestivo. 
(Amabis e Martho. Biologia Moderna vol. 2 - 1ª ed. Ed. Moderna. Pg. 202-208. 2016) 
 
Marque a única alternativa que indica a correlação verdadeira do órgão pertencente ao 
sistema digestório com sua função. 
a) O esôfago é um tubo muscular membranoso que se comunica diretamente com a boca, 
através do istmo da garganta e, na outra extremidade, com o estômago, próximo ao duodeno. 
b) O intestino grosso está dividido em três porções: o jejuno, o duodeno e o íleo. Assim, o 
jejuno é a primeira porção do intestino grosso a receber o quimo que vem do estômago, que 
ainda está muito ácido, sendo irritante à mucosa duodenal. 
c) O baço filtra o sangue, expondo-o aos macrófagos e linfócitos que, através da fagocitose, 
destroem partículas estranhas, microrganismos invasores, eritrócitos (hemácias) e demais 
células sanguíneas mortas. 
d) O intestino delgado possui pequenas dobras, as vilosidades intestinais. É um órgão 
localizado entre o estômago e o intestino grosso que tem a função de segregar as várias 
enzimas digestivas, sendo, portanto, o local em que ocorre a maior parte da digestão dos 
nutrientes. 
e) O intestino delgado é o local de absorção da água, tanto a ingerida quanto a das secreções 
digestivas e de alguns nutrientes que o intestino grosso não assimilou, também há 
armazenamento e eliminação dos resíduos da digestão pelo canal anal. 
 
20. (FMABC SP/2018) Considere os seguintes processos: 
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I. Emulsificação de lipídeos pelos ácidos biliares. 
II. Produção do hormônio antidiurético (ADH). 
III. Síntese de proteínas. 
IV. Hematose. 
 
No corpo humano esses processos ocorrem, respectivamente, em: 
a) duodeno, hipófise, núcleo e brônquios. 
b) fígado, hipotálamo, núcleo e alvéolos. 
c) estômago, hipófise, núcleo e bronquíolos. 
d) duodeno, hipotálamo, citoplasma e alvéolos. 
e) estômago, hipotálamo, citoplasma e bronquíolos. 
 
21. (Faculdade Guanambi BA/2018) A alta demanda metabólica de muitos animais 
necessita de grandes quantidades de trocas de O2 e CO2. Pigmentos respiratórios 
presentes no sangue facilitam essas trocas por meio de interações com esses gases e 
um sistema circulatório, potencializando sua distribuição. 
 
Em relação a esse mecanismo, é correto afirmar: 
01. Nos capilares tissulares, o gradiente de pressão parcial favorece a difusão do O2, para fora, 
e de CO2, para dentro do sangue. 
02. O sangue arterial retorna ao coração após ter passado pelos pulmões. 
03. O sangue que chega aos pulmões pelas artérias tem um pO2 e uma pCO2 menor do que 
aquela observada no interior do alvéolo. 
04. O sangue que sai dos pulmões, rico em oxigênio, segue diretamente para os tecidos e 
depois retorna ao coração, via veias cavas. 
05. A pressão parcial de O2 e de CO2 no sangue é o mesmo em diferentes pontos do sistema 
circulatório, contribuindo significativamente para a hematose. 
 
22. (UESB BA/2018) Os efeitos intoxicantes e incapacitantes do álcool etílico (etanol) 
dependem de seus níveis sanguíneos. Como o álcool é lipossolúvel, começa a ser 
absorvido no estômago. No entanto, a área de superfície disponível para a absorção é 
muito maior no intestino delgado do que no estômago, de modo que quando o álcool 
passa para o duodeno, é mais facilmente absorvido. 
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Considerando-se que uma pessoa esteja com uma quantidade significativa de ácidos 
graxos no quimo, proporcionando o esvaziamento gástrico, é correto afirmar que o nível 
de álcool no sangue desse indivíduo 
01. subirá lentamente, pois a maior absorção será comprometida. 
02. não existirá, pois não ocorrerá absorção do etanol no duodeno. 
03. sofrerá um aumento significativo, pois não será digerido no intestino. 
04. aumentará de maneira significativa, pois no estômago ele será absorvido. 
05.não será alterado, pois o álcool absorvido no estômago será facilmente digerido. 
 
23. (Mackenzie SP/2018) O esquema abaixo mostra, de forma simplificada, o caminho 
do sangue no corpo humano, indicado por setas. As câmaras cardíacas estão 
legendadas por AD (átrio direito), AE (átrio esquerdo), VD (ventrículo direito) e VE 
(ventrículo esquerdo) e os principais vasos sanguíneos estão numerados de 1 a 4.~ 
 
 
Fonte da ilustração: www.planetabio.com 
 
A artéria aorta e as veias cavas estão representadas, respectivamente, pelos números 
a) 2 e 1. 
b) 4 e 3. 
c) 4 e 2. 
d) 2 e 3. 
e) 1 e 3. 
 
24. (UEFS BA/2018) O coração humano apresenta duas câmaras denominadas 
__________, que quando contraídas bombeiam o sangue imediatamente para o interior 
das __________. A pressão sanguínea corresponde à força exercida pelo sangue sobre 
as paredes internas dos vasos sanguíneos. Numa pessoa saudável, a pressão sanguínea 
mais elevada é sempre aferida na __________. 
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Assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas do texto. 
a) ventrículos – artérias – artéria aorta 
b) ventrículos – veias – veia pulmonar 
c) átrios – artérias – artéria aorta 
d) átrios – veias – veia cava 
e) átrios – artérias – artéria pulmonar 
 
25. (UniRV GO/2018) A função da respiração é essencial à manutenção da vida e pode 
ser definida, de um modo simplificado, como uma troca de gases entre as células do 
organismo e a atmosfera. Considerando o tema exposto, assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso) para as alternativas. 
 
a) Hematose é o processo de oxigenação do sangue. O oxigênio atravessa as paredes dos 
alvéolos e dos capilares e entra nas hemácias, combinando-se com a hemoglobina que tem a 
capacidade de se associar com os gases respiratórios e, ligado a ela, é transportado por todo o 
organismo, penetrando, assim, em todas as células. 
b) O centro respiratório no bulbo raquidiano controla a respiração. Se o pH sanguíneo estiver 
acima do normal, o movimento respiratório é acelerado, para eliminar uma maior quantidade de 
CO2. Se o pH sanguíneo estiver abaixo do normal, a respiração diminui o ritmo, retendo CO2, 
para estabilizar o pH sanguíneo. 
c) O Efeito de Bohr é o fenômeno em que a hemoglobina tende a perder afinidade pelo gás 
carbônico quando há alta concentração de oxigênio no sangue e aumentar a afinidade por gás 
carbônico quando há baixa concentração de oxigênio. 
d) A difusão nos alvéolos pulmonares se processa por diferenças no gradiente de concentração 
dos capilares. O CO2 difunde-se do sangue venoso em direção ao meio externo e o gás 
oxigênio, em maior concentração externa, difunde-se no plasma sanguíneo em direção às 
hemácias, passando a sangue arterial. Portanto o sangue venoso, concentrado em CO2, é 
convertido em sangue arterial rico em O2. 
 
26. (UDESC SC/2018) O coração humano apresenta artérias e veias que levam e 
trazem sangue ao coração. Relacione as artérias ou veias da coluna A com as suas 
funções na coluna B. 
 
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Assinale a alternativa que indica a associação correta entre as colunas, de cima para 
baixo. 
a) II – I – IV – III – V 
b) II – I – III – V – IV 
c) V – III – II – IV – I 
d) III – V – I – II – IV 
e) I – II – III – IV – V 
 
27. (IFGO/2018) Observe o esquema apresentado a seguir, representativo do coração 
de um mamífero, como a espécie humana. 
 
Disponível 
em:http://2.bp.blogspot.com/HVuej4iClPk/U1FcGijuVYI/AAAAAAAAASc/C_h4mNeDh9k/s1600/Exercicio+circula%C3%A7%C3
%A3o.png Acesso em: 30 mai. 2018. 
 
Tendo por base esse esquema de coração e os vasos sanguíneos nele identificados 
pelos números de 1 a 5, assinale a alternativa correta. 
a) 1 e 3 são veias. 
b) 2 e 3 são artérias. 
c) 3 e 4 são artérias. 
d) 4 e 5 são veias. 
 
28. (UNEB BA/2018) 
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http://2.bp.blogspot.com/HVuej4iClPk/U1FcGijuVYI/AAAAAAAAASc/C_h4mNeDh9k/s1600/Exercicio+circula%C3%A7%C3%A3o.png
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Quem tem medo da radioatividade? 
 
Como herança da destruição causada pela explosão das bombas atômicas ao fim da 
Segunda Guerra, a energia nuclear ganhou uma reputação difícil de mudar. Um novo 
livro desmistifica a radioatividade e aponta as vantagens e desvantagens de seu uso. 
 
Foram mais de cem mil mortos imediatamente após a explosão das bombas nucleares 
em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Ironicamente, as mesmas propriedades do 
átomo capazes de causar tamanha destruição também podiam salvar vidas se 
empregadas no tratamento de câncer. A radioterapia, o exame de raios-X e o marca-
passo artificial são exemplos de aplicações pacíficas da radioatividade. Para muitos, no 
entanto, a função da energia nuclear se resume a dizimar vidas. O temor suscitado pelos 
cogumelos atômicos se espalhou pelo mundo e ecoa até hoje devido à falta de 
informações precisas sobre o tema. 
 
O risco de acidentes e a destinação do lixo nuclear são tratados de forma esclarecedora, 
ao se destacarem as aplicações da tecnologia nuclear na medicina molecular, na 
agricultura, na indústria e na datação de artefatos na arqueologia, e tudo que envolve a 
geração de energia nas usinas nucleares, como alternativa à queima de combustíveis 
fósseis das usinas termelétricas de gás e carvão e ao impacto socioambiental das 
hidrelétricas. Os fantasmas associados às usinas nucleares – o risco de acidentes e a 
destinação do lixo nuclear – são tratados de forma esclarecedora pelos pesquisadores 
sobre a radioatividade. 
 
VENTURA, Bruna. Disponível em:<http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4797/n/quem_tem_medo_da_ radioatividade>.Acesso 
em: 23 nov. 2017. 
 
Entre as aplicações pacíficas da radioatividade, pode-se destacar a ação do marca-passo 
artificial. Esse aparelho tem como objetivo 
01. estimular a bradicardia, como principal função. 
02. proporcionar correções do ritmo cardíaco. 
03. aumentar a demanda aeróbica nos tecidos de cardiopatas. 
04. reduzir o potencial de ação gerado, normalmente, nos ventrículos. 
05. aumentar o ciclo cardíaco para aqueles que apresentam bradicardia. 
 
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29. (Universidade Iguaçu RJ/2018) 
 
 
Um médico, após assistir um paciente, solicitou um hemograma para um jovem que 
chegou no pronto-socorro apresentando hemorragia nasal, muito cansaço e dificuldade 
de respirar. 
Analisando-se os sintomas que o paciente apresentou com os resultados do hemograma 
apresentados na tabela, é correto afirmar: 
01) A hemorragia é justificada pelo fato de o teor de plaquetas estar abaixo do número normal. 
02) A quantidade de leucócitos está dentro do normal, e esse paciente não possui nenhuma 
infecção. 
03) Apresentou um teor de plaquetas abaixo do normal, comprometendo o aporte de oxigênio 
nos tecidos, proporcionando o cansaço. 
04) Por conta do teor de glóbulos vermelhos observado no resultado do hemograma, ele 
apresentará rupturas constantes de seus vasos sanguíneos. 
05) O cansaço que o paciente apresentou no pronto-socorro deve-se a vários fatores, entre 
eles o baixo teor de glóbulos vermelhos, que se associam de maneira irreversível ao oxigênio. 
 
30. (FCM PB/2017) O câncer de laringe, chega a atingir aproximadamente 8 a 10 mil 
pessoas por ano no Brasil e a nível mundial são cerca de 15 casos a cada 100 mil 
homens. É um dos canceres mais comum a atingir a região da cabeça e do pescoço, 
vindo a representar 25% dos tumores malignos diagnosticados nessa área (dados do 
Instituto Nacional do Câncer). Observa-se que em virtude dessa patologia, o tumor afeta 
tanto a respiração quanto ao processo de deglutição, além de interferir na voz. 
(Câncer da laringe, adaptado: www.correiobraziliense.com.br/) 
 
Sobre o tema em tela, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. A laringe apresenta um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. 
II. A laringe é um órgão comum aos sistemas respiratório e digestório. 
III. A laringe é um tubo de formato irregular, constituída por cartilagens elástica e hialina. 
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IV. Há uma nítida associação entre a ingestão excessiva de álcool e o vício de fumar com 
o desenvolvimento de câncer, sendo o tabagismo o maior fator de risco para o 
desenvolvimento do câncer de laringe. 
 
Estão corretas: 
a) I, II e III 
b) II, III e IV 
c) I, III eIV 
d) III e IV 
e) I, II, III e IV 
 
31. (FGV/2017) A tabela mostra a composição gasosa no ar inspirado e no ar expirado 
por uma pessoa. 
 
 
(José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho, Biologia. Moderna, 2009) 
 
Com base na fisiologia humana, é correto afirmar que 
a) as porcentagens de gás nitrogênio inspirado e expirado são iguais, pois o consumo e a 
produção desse gás são equivalentes no metabolismo celular. 
b) a maior porção do gás oxigênio inspirado é utilizada como fonte de energia no metabolismo 
respiratório mitocondrial. 
c) o aumento da porcentagem de dióxido de carbono no ar expirado decorre do metabolismo 
celular para produção de energia. 
d) as diferenças das porcentagens no ar inspirado e no ar expirado são justificadas devido à 
conversão de gás oxigênio em gás carbônico na respiração celular. 
e) a diminuição da porcentagem de gás oxigênio no ar expirado se relaciona com a utilização 
dos átomos de oxigênio para a síntese de biomoléculas. 
 
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32. (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP/2017) Gastrites e úlceras são 
distúrbios que resultam da acidez do suco gástrico. Apesar de provocar danos à parede 
estomacal, essa acidez é necessária, pois 
 
a) a enzima tripsina requer pH alto para digerir proteínas. 
b) a enzima ptialina requer pH baixo para digerir carboidratos. 
c) a enzima pepsina requer pH baixo para digerir proteínas. 
d) a enzima lipase pancreática requer pH igual a 7 para digerir gorduras. 
 
33. (IFPE/2016) A parte do corpo humano que apresenta maior superfície de contato 
com o exterior não é a pele, são os pulmões. Se fosse possível esticá-los cobririam uma 
quadra de tênis. Para protegê-los, o aparelho respiratório é dotado de pelos no interior 
do nariz, cílios que revestem as paredes internas dos brônquios e células que produzem 
muco de consistência viscosa. 
Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/envelhecimento/poluicao-e-longevidade>. Acesso em: 28 set. 2015. 
 
Com relação ao sistema respiratório, podemos afirmar que 
a) a expiração é a entrada de oxigênio através das fossas nasais até o pulmão. 
b) o ar é aquecido e filtrado, nas fossas nasais, antes de entrar nos pulmões. 
c) inspiração é a saída de oxigênio do pulmão até as fossas nasais. 
d) a faringe é um órgão do sistema respiratório por onde passa apenas oxigênio. 
e) o oxigênio que respiramos passa para o sangue, nos brônquios, durante a hematose. 
 
34. (2° Simulado Geral EV/ 2020) Para realizar quase todas as tarefas que nosso corpo 
necessita para a nossa sobrevivência, é necessário um gasto de energia para que isto 
aconteça. Esta energia é proveniente de uma molécula chamada ATP. Suponha que um 
indivíduo está em exercício físico e capacidade de distribuição do oxigênio pela 
circulação sanguínea pode ser ultrapassada pela necessidade energética dos tecidos. 
Uma parte da quantidade de ATP muscular passa a ser obtida através da fermentação 
láctica. No entanto, o lactato não pode se acumular em grandes quantidades no músculo 
e muito menos no sangue. Como a célula resolve este problema? 
 
a) Quebra o glicogênio hepático, durante a glicogênese. 
b) Reutiliza o lactato para formação de glicose, no fígado, durante a gliconeogênese. 
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c) Transforma o lactato em glicose, no músculo, através do ciclo de Cori. 
d) Inicia a síntese de glicogênio através do ATP formado na fermentação. 
e) Utiliza o lactato para formação de glicose, na mitocôndria, através do ciclo de Krebs. 
 
35. (4° Simulado Geral EV/ 2020) As trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos são 
decorrentes da concentração diferencial entre gás oxigênio e gás carbônico presentes 
no sangue e no ar que chegam aos pulmões pela respiração. A velocidade com que 
essas trocas ocorrem varia de acordo com o pH do sangue. 
Sobre o processo descrito, assinale a alternativa incorreta. 
a) A frequência respiratória é controlada pelo centro respiratório, presente no bulbo. 
b) A redução do pH sanguíneo, em virtude do aumento na concentração de CO2, faz com que 
haja aumento da frequência respiratória. 
c) O O2 é transportado pelo sangue ligado à hemoglobina, carboidrato composto por quatro 
subunidades e capaz de transportar até quatro moléculas de O2. 
d) Na condição de alcalose, o centro respiratório é deprimido, o que retém CO2 e reduz o pH 
sanguíneo. 
e) As trocas gasosas ocorrem por um processo de difusão simples. 
 
36. (6° Simulado Geral EV/ 2020) O pâncreas é uma glândula mista, assim chamada 
por apresentar tanto uma porção endócrina quanto uma porção exócrina. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 
 
a) A porção endócrina do pâncreas produz o suco pancreático, liberado no duodeno, onde 
auxilia no processo de digestão. 
b) A porção exócrina do pâncreas é composta pelas ilhotas de Langerhans e secreta os 
hormônios insulina e glucagon. 
c) A porção exócrina do pâncreas é composta por ácinos que produzem a bile, secreção 
emulsificante enviada à vesícula biliar e que auxilia na digestão de gorduras quando liberada 
no duodeno. 
d) A porção endócrina do pâncreas produz insulina e glucagon, hormônios responsáveis por 
promover a quebra do glicogênio e reduzir a glicemia, respectivamente. 
e) A porção endócrina do pâncreas é composta pelas ilhotas de Langerhans e secreta os 
hormônios insulina e glucagon. 
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37. (3° Simulado Unesp EV/ 2020) Na imagem que segue podemos observar uma 
hemácia, um glóbulo vermelho do sangue. Sobre ela foram feitas as seguintes 
afirmações: 
 
I. Hemácias de mamíferos são anucleadas, o que permite maior eficiência no transporte 
de gás oxigênio. 
II. O formato bicôncavo das hemácias é proporcionado pela disposição dos filamentos 
de actina, e permite maior superfície de trocas com o meio extracelular. 
III. Hemácias possuem proteínas hemoglobina em seu interior, responsáveis pelo 
transporte de gás oxigênio pelo corpo. Cada hemoglobina é capaz de se ligar a quatro 
moléculas de oxigênio através de seus grupos heme. 
IV. A afinidade das hemoglobinas das hemácias por dióxido de carbono é maior que a 
sua afinidade por oxigênio. Assim, uma pessoa que inala aquele gás pode morrer por 
asfixia. 
 
Estão corretas as afirmativas 
a) I e III. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, II, III e IV. 
 
38. (4° Simulado Unesp EV/ 2020) Quando o bolo alimentar chega ao estômago, ocorre 
o estímulo para que células da parede estomacal secretem suco gástrico, composto por 
enzimas pepsina e ácido clorídrico. Essa secreção acontece em virtude de um estímulo 
hormonal. Esse hormônio é o(a) 
 
a) secretina. 
b) colecistocinina. 
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c) gastrina. 
d) somatostatina. 
e) enterogastrona. 
 
39. (7° Simulado Unesp EV/ 2020) O sangue é o tecido que permite o transporte, 
dentre outras substâncias, de gases pelo corpo. Nos alvéolos pulmonares ocorrem as 
trocas gasosas: o sangue rico em gás carbônico chega aos pulmões, é oxigenado e, 
agora rico em gás oxigênio, pode ser encaminhado ao restante do corpo para que ocorra 
a respiração tecidual. A respeito da PO2 e da PCO2 nos vasos sanguíneos, podemos 
afirmar que 
 
a) As veias cavas superior e inferior partem do coração com alta PO2. 
b) As veias pulmonares carregam sangue com PCO2 maior que a PO2 aos pulmões. 
c) As artérias coronárias transportam sangue com PCO2 maior que a PO2. 
d) A artéria aorta, vaso de maior calibre do corpo, traz sangue do corpo ao coração com baixa 
PO2.e) As artérias pulmonares transportam sangue com alta PCO2 maior que a PO2. 
 
40. (1° Simulado Unicamp EV/ 2020) O sangue é encaminhado às unidades funcionais 
dos rins através de (i) _________. A alta pressão com que chega propicia passagem de 
plasma contendo determinadas substâncias para a (ii) _________. Esse processo recebe 
o nome de filtração e forma o (iii) _________. Conforme o filtrado passa pelo (iv) 
_________, vai ocorrendo um processo de (v) _________ da maioria das substâncias 
para o sangue e a formação da urina. 
 
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Assinale a alternativa que contém os elementos que preenchem corretamente os 
espaços do texto. 
a) (i) arteríolas aferentes; (ii) glomérulo; (iii) filtrado glomerular; (iv) ducto coletor; (v) 
reabsorção. 
b) (i) arteríolas eferentes; (ii) cápsula renal; (iii) filtrado glomerular; (iv) ducto coletor; (v) 
reabsorção . 
c) (i) arteríolas aferentes; (ii) cápsula renal; (iii) filtrado glomerular; (iv) túbulo néfrico; (v) 
reabsorção. 
d) (i) arteríolas eferentes; (ii) cápsula renal; (iii) filtrado glomerular; (iv) túbulo néfrico; (v) 
absorção. 
 
41. (2° Simulado Unicamp EV/ 2020) Durante um passeio escolar em uma empresa 
alimentícia, alunos foram até o refeitório, onde se alimentaram de um prato contendo 
arroz, feijão, bife, batata frita e salada de alface. Podemos afirmar que 
 
a) As proteínas ingeridas terão a digestão química iniciada na boca, sendo finalizada no 
intestino delgado. 
b) O alface, fonte de carboidratos e fibras, terá a sua digestão iniciada na boca, juntamente 
com a digestão mecânica. 
c) Arroz e batata, alimentos ricos em carboidratos, começam a ser digeridos na boca por ação 
da pepsina. 
d) A gordura ingerida será degradada no intestino por ação conjunta de enzimas e 
emulsificantes. 
 
42. (3° Simulado Unicamp EV/ 2020) O fígado é a maior glândula do corpo, sendo 
responsável por diversas funções de extrema importância para o organismo. Dentre 
elas, podemos citar 
 
a) a produção da bile, secreção emulsificante e que contém enzimas digestivas. 
b) a transformação da amônia em ureia, um processo que não demanda ATP. 
c) a degradação de hemácias envelhecidas, um processo que resulta em na formação de 
bilirrubina, que compõe a bile. 
d) o armazenamento de glicose na forma de glicogênio, num processo denominado 
gliconeogênese. 
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43. (4° Simulado Unicamp EV/ 2020) O teste de curva glicêmica tem como objetivo 
avaliar o funcionamento do organismo exposto à várias concentrações de glicose, o que 
ocorre através da coleta de sangue. Essa coleta acontece em três etapas: a primeira 
realizada em jejum de pelo menos 8 horas, a segunda 1 hora após a pessoa tomar a 
bebida açucarada e a terceira 2 horas após a primeira medição. 
 
A tabela de valores de referência após duas horas de ingestão são: 
- Normal: glicemia abaixo de 139 mg/dL 
- Pré-diabetes: glicemia entre 140 mg/dL e 199 mg/dL 
- Diabetes: glicemia igual ou superior a 200mg/dL 
 
*Tabela de referência retirada do site da Sociedade Brasileira de Diabetes. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Os altos níveis glicêmicos presentes em uma pessoa diabética ocorrem apenas devido à 
falta de insulina para promover a entrada de glicose nas células. 
b) Caso uma pessoa diabética ou pré-diabética faça uso glucagon, seus níveis glicêmicos 
serão reduzidos. 
c) A glicemia baixa em uma pessoa normal, após duas horas da ingestão da bebida, indica que 
a difusão facilitada de glicose para o interior da célula está ocorrendo normalmente. 
d) Quando a glicemia está elevada em uma pessoa normal ocorre o estímulo para a secreção 
de insulina pelo fígado, hormônio que promove a entrada de glicose nas células, reduzindo os 
níveis glicêmicos. 
 
44. (2° Simulado UERJ EV/ 2020) O sistema endócrino desempenha papel fundamental 
no controle da digestão. Diversos são os hormônios secretados pelo estômago e o 
duodeno, os quais asseguram que as secreções digestórias estejam presentes sempre 
que necessárias. 
 
Por exemplo: uma vez que o alimento chega ao estômago, é necessário que ocorra o 
aumento da motilidade estomacal, para que o bolo alimentar seja adequadamente 
misturado ao suco gástrico. Esse aumento da motilidade do estômago é promovido pelo 
hormônio 
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a) secretina. 
b) colecistocinina. 
c) gastrina. 
d) somatostatina. 
 
45. (5° Simulado UERJ EV/ 2020) Nosso organismo possui alguns mecanismos 
selecionados ao longo da evolução para servirem de proteção em caso de emergências. 
Um deles se chama sistema renina-angiotensina, que é ativado em situações de baixa 
quantidade de sangue circulando nos vasos sanguíneos, muito provavelmente por causa 
de uma hemorragia. 
 
Observe o gráfico: 
 
Fonte: GUYTON & HALL, Tratado de Fisiologia Médica, 12ª Ed., Rio de Janeiro, Elsevier, 2011. 
 
Como é possível verificar, com o sistema-renina-angiotensina, permite o retorno, em 
questão e minutos, da pressão arterial estável após uma queda brusca causada por uma 
hemorragia. 
 
Considerando a função desse sistema e os seus conhecimentos sobre o tema, podemos 
afirmar que o aumento da pressão sanguínea ocorre porque 
a) a angiotensina atua sobre os túbulos néfricos, aumentando a reabsorção de sódio, ao 
mesmo tempo que estimula a liberação de ADH, que promove a reabsorção de água. 
b) a angiotensina estimula a hipófise a liberar aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio, 
o que estimula a liberação de ADH, que promove a reabsorção de água. 
c) a angiotensina estimula as adrenais a liberarem aldosterona, que aumenta a reabsorção de 
sódio, o que estimula a liberação de ADH, que promove a reabsorção de água. 
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d) a renina atua sobre os túbulos néfricos, aumentando a reabsorção de sódio, ao mesmo 
tempo que a angiotensina estimula a liberação de ADH, que promove a reabsorção de água. 
 
46. (6° Simulado UERJ EV/ 2020) Uma pessoa se alimentou de um prato contendo 
carne de frango grelhada, batatas cozidas e salada regada a bastante azeite. A digestão 
dos lipídios ocorreu 
 
a) sob pH ácido. 
b) após emulsificação pelo suco pancreático. 
c) por ação de lipases. 
d) na vesícula biliar. 
 
47. (1° Simulado UFPR EV/ 2020) Para que o organismo se mantenha em suas 
perfeitas condições é necessária a atuação de diversos hormônios, os quais controlam 
diversas atividades corporais, como a manutenção da pressão sanguínea. A pressão 
sanguínea, medida em mmHg, nada mais é do que a pressão que o sangue exerce sobre 
as artérias, sendo controlada pelos seguintes hormônios: ADH, aldosterona e peptídeo 
natriurético. 
Suponha que um indivíduo esteja apresentando baixo volume sanguíneo e sangue 
pouco concentrado. Tais hormônios terão suas atividades: 
 
 ADH Aldosterona Peptídeo natriurético 
a) aumentada aumentada aumentada 
b) aumentada aumentada diminuída 
c) diminuída aumentada diminuída 
d) diminuída diminuída aumentada 
e) aumentada diminuída aumentada 
 
48. (3° Simulado UFPR EV/ 2020) A hiperglicemia (excesso de glicose no sangue) 
causada pelo diabetes provoca alterações vasculares, que com o tempo geram 
microlesões no córtex cerebral. Além disso, pode formar placas nos vasos sanguíneos, 
comprometendo a circulação no cérebro e causando inflamações. 
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Por sua vez, a hipoglicemia (baixa taxa de glicose no sangue), que também é umaconsequência do diabetes, pode ter como consequência a morte celular, devido à baixa 
quantidade de energia disponível para as células do sistema nervoso central. Uma 
alteração específica de diabéticos é a diminuição do hipocampo, área do cérebro onde 
são formadas as memórias. Por fim, o diabetes diminui a chamada transmissão 
colinérgica, importante na formação da memória. 
https://agencia.fapesp.br/estudo-brasileiro-confirma-relacao-entre-diabetes-e-prejuizo-da-memoria-em-idosos/34348/. Acesso em 18 de 
out. 2020. 
 
Analise as assertivas a seguir: 
I. Em situação de hiperglicemia, o hormônio liberado pelo pâncreas é a insulina. 
II. A transmissão nervosa do tipo colinérgica decorre da ação de neurotransmissores do 
tipo acetilcolina. 
III. Uma pessoa diabética elimina glicose na urina, já que esse açúcar se encontra muito 
concentrado no sangue. Em uma situação normal, a glicose não faz parte do filtrado 
glomerular. 
IV. A glicose causa a morte de células nervosas pelo fato dessas células não terem 
energia suficiente para realizar suas funções, energia essa proveniente do metabolismo 
anaeróbio. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 
49. (1° Simulado Medicina EV/ 2020) A fisiologia é o campo que se dedica ao estudo 
dos vários sistemas do corpo humano e como eles interagem para o correto 
funcionamento de um organismo, sendo responsável por desvendar todos os processos 
físicos e químicos envolvidos na manutenção da vida. A respeito da fisiologia humana, 
analise as afirmações abaixo. 
 
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I. Os rins são órgãos do sistema urinário responsáveis por retirar substâncias tóxicas 
derivadas do metabolismo celular, como a ureia e a creatina, mantendo a homeostase 
corporal. 
II. A hematose é o processo de trocas gasosas que ocorre nos alvéolos pulmonares 
através de difusão facilitada, permitindo a conversão do sangue rico em gás carbônico 
em sangue rico em oxigênio. 
III. Gliconeogênese é o processo de quebra de glicogênio, reserva energética animal, 
enquanto a glicogenólise consiste na síntese dessa mesma molécula. 
IV. O coração é formado por fibras estriadas, ramificadas, que apresentam discos 
intercalares e são revestidas externamente por uma membrana serosa chamada 
pericário. 
 
Está correto o que se afirma em 
a) I, II, III e IV. 
b) I e II. 
c) I apenas. 
d) I e III. 
e) I, II e IV. 
 
50. (4° Simulado ENEM EV/ 2020) Respiração fora do corpo: a tecnologia que parece 
saída de filme e ajuda a salvar vidas na pandemia de coronavírus 
Parece um tratamento tirado de filmes de ficção científica: uma máquina aspira o sangue 
e o oxigena antes de devolvê-lo ao corpo quando os pulmões ou o coração falham. Mas 
a oxigenação por uma membrana extracorpórea (ECMO, por sua sigla em inglês) é uma 
ferramenta na medicina moderna que está sendo cada vez mais usada devido à 
pandemia de covid-19. 
Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/geral-52209922> Acesso em 15 mai 2020. 
 
A técnica descrita no texto substitui que processo fisiológico? 
a) Respiração celular 
b) Filtração glomerular 
c) Hematose pulmonar 
d) Coagulação sanguínea 
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https://www.bbc.com/portuguese/geral-52209922
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e) Contração diafragmática 
 
51. (6° Simulado ENEM EV/ 2020) O sono é marcado por alterações dinâmicas por 
todo o corpo. É composto por diferentes fases e, conforme você passa por elas, sua 
respiração, pressão arterial e temperatura corporal caem e aumentam. A tensão nos 
músculos geralmente permanece a mesma de quando você está acordado – exceto 
durante a fase REM, que representa até um quarto do seu sono. Durante esta fase, a 
tensão na maioria dos principais grupos musculares diminui significativamente. Mas se 
os músculos da garganta relaxarem demais, podem bloquear as vias aéreas. O resultado 
é apneia obstrutiva do sono – do grego ápnoia, que significa “sem respirar”. 
Neil Steinberg, BBC Future. Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-52905644. Acesso em 14/06/2020. 
 
Sobre a fisiologia do corpo humano, é correto afirmar que 
a) os músculos dos vasos sanguíneos, veias e artérias são do tipo estriado cardíaco, com 
contração involuntária. 
b) o processo de troca dos gases oxigênio e dióxido de carbono ocorre nos bronquíolos 
pulmonares e é chamado hematose. 
c) a elevação da pressão arterial faz com que o sangue seja bombeado com maior frequência 
pelo coração, na tentativa de não deixar os tecidos corporais sem oxigênio. 
d) o processo respiratório é dividido em três fases: respiração celular, ventilação e respiração 
tecidual, respectivamente. 
e) os fatores relacionados à apneia do sono são a obesidade, pescoço ou amígdala grande, 
mandíbula pequena e envelhecimento. As pessoas com tais características sofrem dessa 
condição e devem ser encaminhadas para tratamento. 
 
52. (4° Simulado FUVEST EV/ 2020) A prática do jejum intermitente consiste em ficar 
sem comer nada durante longos períodos, sendo permitido apenas a ingestão de água e 
chás. Para algumas pessoas, o jejum pode variar entre oito, dez, doze ou mais horas e, 
até mesmo, dias seguidos. O benefício do emagrecimento imediato é rapidamente 
desmascarado pelo prejuízo que essa restrição alimentar causa ao corpo. A ausência de 
nutrientes, a longo prazo, pode acarretar alterações importantes ao organismo, como 
queda ou enfraquecimento do cabelo, constipação intestinal, osteoporose, anemia, 
desidratação, atividade mental comprometida, dificuldade de concentração, ansiedade e 
irritação. 
Observe o gráfico abaixo, que reflete o metabolismo de uma pessoa exposta a uma 
situação de privação alimentar. 
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A associação correta das curvas do gráfico com o tipo de reserva energética mobilizada 
pelo organismo é 
a) I. Carboidrato; II. Gordura; III. Proteína 
b) I. Carboidrato; II. Proteína; III. Gordura 
c) I. Gordura; II. Carboidrato; III. Proteína 
d) I. Gordura; II. Proteína; III. Carboidrato 
e) I. Proteína; II. Carboidrato; III. Gordura 
 
53. (7° Simulado FUVEST EV/ 2020) No sistema cardiovascular humano, existem 
quatro válvulas, ou valvas, cujas funções garantem o correto fluxo de distribuição e 
recolhimento dos gases respiratórios. Elas consistem em estruturas formadas por tecido 
conjuntivo, localizadas à saída de cada uma das quatro câmaras do coração. A respeito 
dessas importantes estruturas, pode-se afirmar que 
 
a) as valvas coronárias permitem que o sangue dos ventrículos passe para os vasos e as 
valvas semilunares permitem que o sangue passe dos átrios para os ventrículos. 
b) a valva mitral ou tricúspide está situada entre o átrio e o ventrículo esquerdos. 
c) a valva semilunar aórtica separa o ventrículo esquerdo da aorta e possui três cúspides. 
d) a valva bicúspide se encontra entre o átrio direito e o ventrículo direito, assim impedindo o 
fluxo reverso de sangue atrial. 
e) a valva semilunar pulmonar é uma valva tricúspide que separa o átrio e o ventrículo 
esquerdos. 
 
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6. Gabarito 
 
1. B 11. B 21. 01 31. C 41. D 51. C 
2. B 12. A 22. 01 32. C 42. C 52. A 
3. D 13. A 23. B 33. B 43. C 53. C 
4. B 14. A 24. A 34. B 44. C 54. 
5. A 15. D 25. VFFV 35. C 45. C 55. 
6. C 16. B 26. C 36. E 46. C 56. 
7. A 17. E 27. C 37. D 47. B 57. 
8. A 18. A 28. 02 38. C 48. A 58. 
9. C19. D 29. 01 39. E 49. C 59. 
10. E 20. D 30. C 40. C 50. C 60. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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7. Lista comentada de questões 
1. (IBMEC SP Insper/2019) O coração humano apresenta quatro cavidades que se 
interligam, caracterizando uma circulação classificada como dupla, ou seja, uma 
circulação pulmonar e uma circulação sistêmica, sendo que: 
 
a) na circulação pulmonar, a sístole no átrio esquerdo impulsiona o sangue para a artéria aorta. 
b) na circulação sistêmica, a sístole no ventrículo esquerdo impulsiona o sangue para a artéria 
aorta. 
c) na circulação pulmonar, a sístole no átrio direito impulsiona o sangue para as veias 
pulmonares. 
d) na circulação pulmonar, a diástole no ventrículo direito impulsiona o sangue para as veias 
pulmonares. 
e) na circulação sistêmica, a diástole no ventrículo esquerdo impulsiona o sangue para as 
artérias pulmonares. 
 
Comentários 
A circulação pulmonar é o caminho que o sangue percorre do ventrículo direito até os pulmões, 
e dos pulmões até o átrio esquerdo. Assim, a sístole no ventrículo direito impulsiona o sangue 
para a artéria pulmonar. O sangue retorna ao átrio esquerdo pela veia pulmonar. A circulação 
sistêmica é o caminho que o sangue percorre do ventrículo esquerdo até os órgãos e dos 
órgãos até o átrio direito. Assim, a sístole no ventrículo esquerdo impulsiona o sangue para a 
aorta. O sangue atinge os tecidos do corpo e retorna ao átrio direito pelas veias cava. 
Logo, a alternativa B está certa. 
Gabarito: B. 
2. (Faculdade São Francisco de Barreiras/2019) O principal órgão excretório dos 
vertebrados é o rim, e é formado por pequenas unidades funcionais denominadas 
néfrons. Os rins filtram o sangue em um processo que culmina com a produção de urina. 
Sobre esse processo, é correto afirmar: 
a) A primeira etapa da formação da urina é a filtração do sangue, que chega aos rins através 
da veia renal, pelos glomérulos renais. 
b) A composição do filtrado glomerular é alterada durante seu trajeto pelos túbulos renais, 
quando substâncias são reabsorvidas ou secretadas pelo epitélio tubular. 
c) A atividade renal é regulada por hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais ou 
adrenais, localizadas acima dos rins. 
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d) Indivíduos diabéticos não eliminam o excesso de glicose na urina, que permanece em alta 
concentração no sangue, o inverso do observado em indivíduos normais. 
e) Quando ocorre um aumento do pH arterial, a secreção de íons hidrogênio para o lúmen 
tubular é reduzida, contribuindo para a manutenção do pH de 7,4, aproximadamente. 
 
Comentários 
 A alternativa A está errada, porque o sangue chega aos glomérulos renais (que fazem 
parte do corpúsculo renal juntamente com a cápsula de Bowman) através de arteríolas 
ramificadas da artéria renal. 
 A alternativa B está certa. A composição do filtrado glomerular é alterada durante seu 
trajeto pelos túbulos renais, quando substâncias são reabsorvidas ou secretadas pelo epitélio 
tubular até que seja formada a urina, que sai dos rins pela pelve renal. 
 A alternativa C está errada, porque apenas um dos hormônios que participam da 
regulação da função renal é produzido pelas glândulas adrenais, a aldosterona. Além disso, o 
principal hormônio regulador é o ADH, produzido no hipotálamo e secretado pela neuro-
hipófise. 
 A alternativa D está errada, porque diabéticos (portadores da diabetes melito) eliminam 
o excesso de glicose na urina num processo que visa reduzir os níveis do açúcar no sangue. 
 A alternativa E está errada, porque ocorre o contrário. O aumento do pH arterial faz 
reduzir a excreção desse íon (H+), o que contribui para a redução do pH até que se restabeleça 
os valores normais (pH=5). 
Gabarito: B. 
3. (UEL/2019) Os rins, pelo processo de filtração, excretam, além dos fármacos, 
substâncias provenientes do metabolismo. Com base nos conhecimentos sobre 
anatomia e fisiologia renal, atribua (V) verdadeiro ou (F) falso às afirmativas a seguir. 
 
( ) Depois do sangue filtrado pelos rins, cabe aos néfrons a função de reabsorver 
substâncias importantes para o metabolismo do organismo, como água, ureia, sais, 
ácido úrico e hormônios. 
( ) A baixa pressão sanguínea nos capilares do glomérulo renal força a saída de fluxo 
sanguíneo para o ducto coletor, formando um fluido denominado filtrado tubular ou 
urina. 
( ) A glicose, os aminoácidos, as vitaminas e grande parte dos sais do filtrado 
glomerular, em condições normais, são reabsorvidos pelas células da parede do túbulo 
contorcido proximal e devolvidos ao sangue. 
( ) No néfron ocorre a filtração, em que a pressão do sangue expulsa do glomérulo a 
água e as pequenas moléculas dissolvidas no plasma, como sais, moléculas orgânicas 
simples e ureia, para a cápsula. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 77 
( ) Quando ingerimos muita água, a produção do hormônio antidiurético (ADH) é 
estimulada, aumentando a permeabilidade do túbulo proximal e do ducto coletor. 
 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 
a) V, V, F, F, V. 
b) V, V, V, F, F. 
c) V, F, V, F, V. 
d) F, F, V, V, F. 
e) F, F, F, V, V. 
 
Comentários 
 A primeira afirmação é falsa (F), porque são os néfrons, unidades funcionais dos rins, 
que promovem a filtração do sangue. Além disso, ureia e ácido úrico (excretas nitrogenadas) 
devem ser eliminados, não reabsorvidos. A segunda afirmação é falsa (F), porque não é o fluxo 
sanguíneo que passa para a cápsula renal, mas o filtrado glomerular do plasma sanguíneo, e 
isso ocorre quando há alta pressão sanguínea nos capilares. A quinta afirmação é falsa (F), 
porque quando ingerimos muita água, o plasma sanguíneo fica diluído, o que inibe a liberação 
de ADH para que a água seja menos reabsorvida e maior quantidade dela seja eliminada na 
urina. 
 A terceira e quarta afirmações são verdadeiras (V). Assim, a alternativa D está certa. 
Gabarito: D. 
4. (UEG GO/2018) A digestão humana é um processo físico-químico complexo e que 
mobiliza vários sistemas e órgãos para proporcionar a assimilação dos nutrientes 
indispensáveis à sobrevivência. Os órgãos que participam deste processo possuem uma 
relação direta ou de interdependência, conforme ilustrado a seguir, entre o fígado e o 
pâncreas com o duodeno: 
 
 
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Sobre o papel fisiológico do fígado e do pâncreas, verifica-se que 
a) o mecanismo hepático de regulação da glicemia ocorre pelas vias de armazenamento de 
glicose no pâncreas. 
b) o pâncreas é uma glândula endócrina e exócrina que regula a formação ou a quebra de 
glicogênio no fígado. 
c) a digestão de carboidratos complexos é realizada pela amilase secretada pelo ducto 
colédoco no duodeno. 
d) a insulina e o glucagon são secretados no duodeno pelo ducto pancreático sob a forma de 
suco pancreático. 
e) a quimiotripsina é uma enzima digestiva com função de lipase secretada no estômago pelo 
ducto pancreático. 
 
Comentários 
 A alternativa A está errada, porque os hormônios que regulam a glicemia são produzidos 
no pâncreas e a glicose excedente é armazenada no fígado, na forma de glicogênio. 
 A alternativa B está certa. O pâncreas é considerado uma glândula mista. 
 A alternativa C está errada, porque a digestão de carboidratos começa na boca, com a 
enzima digestória amilase salivar, e prossegue no intestino. 
 A alternativa D está errada, porque a insulina e o glucagon são hormônios secretados 
pelo pâncreas e liberados no duodeno. 
 A alternativa E está errada, porque a quimiotripsina é uma enzima digestóriaque atua 
sobre as proteínas e é secretada pelo pâncreas para atuar no intestino delgado. 
Gabarito: B. 
5. (UNIVAG MT/2019) Um paciente foi diagnosticado com uma insuficiência 
pancreática relacionada ao metabolismo de um dos sistemas fisiológicos em que esse 
órgão atua. Considerando que o metabolismo afetado é a hidrólise de moléculas 
orgânicas, o paciente apresenta dificuldade 
 
a) no processo digestório no duodeno. 
b) na degradação hepática de eritrócitos. 
c) na absorção de nutrientes no intestino grosso. 
d) na diurese néfrica renal. 
e) no controle da glicemia sanguínea. 
 
Comentários 
O pâncreas atua no processo digestório secretando uma solução rica em bicarbonato, que 
neutraliza a acidez do quimo, e enzimas pancreáticas como a amilase pancreática, tripsina, 
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quimiotripsina, carboxipeptidase, nuclease pancreática e lipase. Todas elas são liberadas 
diretamente no duodeno, onde atuam nos seus respectivos substratos. 
Assim, a alternativa A está certa. 
Gabarito: A. 
6. (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP/2019) Bronquite é uma doença 
causada por inflamação nos brônquios, que se instala quando há acúmulo de secreção. 
Além de tosse intensa, o doente pode sentir, também, falta de ar, na forma crônica da 
doença. 
Essa falta de ar é explicada pelo fato de que a secreção 
a) impede que os brônquios façam hematose. 
b) bloqueia a passagem de ar para a traqueia. 
c) impede que o ar chegue aos alvéolos pulmonares. 
d) interrompe a movimentação normal do diafragma. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque o acúmulo de secreção não impede a ocorrência da 
hematose. Na verdade, impede que o ar chegue até os alvéolos. 
A alternativa B está errada, porque o impedimento da chegada no ar ocorre nos alvéolos 
pulmonares, uma ver que a inflamação é nos brônquios. 
A alternativa C está certa. 
A alternativa D está errada, porque não tem nenhuma relação com a movimentação do 
diafragma. 
Gabarito: C. 
7. (FCM PB/2019) O Fígado é a maior massa de tecido glandular do organismo. É o 
maior órgão interno, situado no quadrante superior direito e parcialmente, no quadrante 
superior esquerdo da cavidade abdominal e protegido pelo arcabouço costal (Histologia, 
Ross). Desempenha várias funções. Em relação as funções exercidas pelo fígado, 
analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. O fígado é responsável 
por: 
 
I. Armazenar glicogênio, degradar o álcool e degradar hemoglobina. 
II. Receber sangue proveniente da veia porta hepática e da artéria hepática, que estão 
trazendo o sangue do intestino e do coração, respectivamente. 
III. Produz bile que contém enzimas digestivas. 
IV. Absorver excretas nitrogenadas do sangue e as transformar em nutrientes proteicos. 
V. Produzir secreção rica em sais que facilita a digestão e a absorção de gorduras. 
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Estão Corretas: 
a) I, II e V 
b) I, II, III e IV 
c) I, II, III, IV e V 
d) II e V 
e) I e V 
 
Comentários 
A afirmativa I está certa. 
A afirmativa II está certa. 
A afirmativa III está errada, porque a bile é não apresenta enzimas digestivas, atuando apenas 
na emulsificação de gorduras. 
A afirmativa IV está errada, porque a absorção de excretas nitrogenadas não é uma função do 
fígado. 
A afirmativa V está certa. 
Gabarito: A. 
8. (Faculdade Pequeno Príncipe PR/2019) Um paciente considerado normal fez um 
exame de sangue e foram retiradas duas amostras em locais diferentes. Mediram-se as 
pressões parciais de oxigênio e de gás carbônico. A amostra 1 apresentou: pressão 
parcial de oxigênio (PO2) = 40mmHg e a pressão parcial de gás carbônico (PCO2) = 
46mmHg. A amostra 2 apresentou pressão parcial de oxigênio (PO2) = 100mmHg e 
pressão parcial de (PCO2) = 40mmHg. Esses valores indicam que a amostra 1 e a 
amostra 2 são respectivamente de 
 
a) sangue venoso que pode ser encontrado na artéria pulmonar; sangue arterial que pode ser 
encontrada na artéria aorta. 
b) sangue venoso que pode ser encontrado nas veias pulmonares; sangue arterial que pode 
ser encontrado na artéria pulmonar. 
c) sangue arterial que pode ser encontrado na artéria aorta; sangue venoso que pode ser 
encontrado nas veias pulmonares. 
d) sangue arterial que pode ser encontrado na veia cava; sangue venoso encontrado nas veias 
cavas. 
e) sangue arterial que pode ser encontrado nas veias pulmonares; sangue venoso que pode 
ser encontrado na artéria pulmonar. 
 
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Comentários 
A amostra 1 apresenta (PO2) = 40mmHg e (PCO2) = 46mmHg. A pressão do gás carbônico é 
ligeiramente maior que a pressão de oxigênio, caracterizando o sangue venoso, que pode ser 
encontrado nas artérias pulmonares ou nas veias sistêmicas, sendo a principal delas as veias 
cavas. 
A amostra 2 apresenta (PO2) = 100mmHg e (PCO2) = 40mmHg. A pressão do oxigênio é bem 
maior que a pressão do gás carbônico, caracterizando o sangue arterial, que pode ser 
encontrado nas veias pulmonares e nas artérias sistêmicas, sendo a principal delas a artéria 
aorta. Se você ficou com dúvida, volte à figura 21 deste capítulo e estude as pressões dos 
gases nas diferentes etapas da circulação sanguínea. 
A alternativa A está certa. 
Gabarito: A. 
9. (Faculdade Pequeno Príncipe PR/2019) Os hepatócitos do fígado secretam 
diariamente de 800 a 1000 ml de bile, um líquido amarelo, marrom ou verde-oliva. Ele é 
constituído principalmente por água, sais biliares, colesterol, um fosfolipídio chamado 
lecitina, pigmentos biliares e vários íons. 
Se a bile contém sais biliares ou lecitina insuficientes ou excesso de colesterol, este 
pode se cristalizar formando cálculos biliares. À medida que crescem em tamanho e 
quantidade, os cálculos biliares podem causar obstrução ao fluxo de bile. 
A bile é uma secreção que 
a) tem seu fluxo da vesícula biliar, onde é armazenada, diretamente para o intestino grosso, 
onde auxilia na formação das fezes. 
b) atua como uma lipase, quebrando as moléculas lipídicas no intestino delgado. 
c) desempenha um papel na separação de grandes glóbulos lipídicos em uma suspenção de 
pequenos glóbulos lipídicos. 
d) pode apresentar a precipitação do colesterol em excesso, cuja fonte principal é a gordura 
vegetal. 
e) pode contribuir com a excreção do colesterol, transportado prioritariamente dos tecidos para 
o fígado pela lipoproteína LDL (low density lipoprotein). 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque a bile tem sua atuação no duodeno. 
A alternativa B está errada, porque a bile não atua como a lipase, que é uma enzima digestiva. 
A bile atua emulsificando as gorduras, isto é, aumentando suas áreas de superfície, de modo 
que a ação das lipases se torne mais eficiente. 
A alternativa C está certa e é o nosso gabarito. 
A alternativa D está errada, porque o colesterol é uma gordura exclusivamente animal. 
A alternativa E está errada, porque o colesterol é transportado dos tecidos para o fígado pela 
HDL. 
Gabarito: C. 
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10. (Mackenzie SP/2019) Leia o texto, a seguir. 
 
Cientistas descobrem função inesperada dos pulmões 
 
Cientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, descobriram que os 
pulmões desempenham um papel que vai além da respiração. Em uma série de 
experimentos feita com ratos, os pesquisadores notaram que os órgãos do animal 
produziram mais da metade das plaquetas [...]. Durante a realização de três 
experimentos, eles observaram uma grande quantidade de células produtoras de 
plaquetas, os chamados megacariócitos, navasculatura pulmonar do animal [...]. “A 
contribuição dos pulmões para a biogênese plaquetária é substancial, representando 
aproximadamente 50% da produção total de plaquetas (do camundongo)”, explicam os 
autores no estudo. 
Disponível em: https://exame.abril.com.br/ciencia/cientistas-descobrem-funcaoinesperada-dos-pulmoes/ (acesso em 17 de set. 2018) 
 
Tendo como base o texto, três afirmações foram realizadas. 
I. As plaquetas são elementos figurados do sangue, capazes de liberar a enzima 
tromboplastina, que desencadeia uma série de reações químicas que levam à 
coagulação sanguínea. 
II. Os megacariócitos também podem ser encontrados na medula óssea vermelha. 
III. Nos mamíferos, em uma única gota de sangue, geralmente há muito mais leucócitos 
do que plaquetas. 
 
É correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I e II, apenas. 
 
Comentários 
A afirmativa I é verdadeira. 
A afirmativa II é verdadeira. Os megacariócitos são células da medula óssea responsáveis pela 
produção de plaquetas sanguíneas (trombócitos), que são necessárias para a coagulação 
normal do sangue. 
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A afirmativa III é falsa, pois a quantidade de plaquetas é muito maior que a de leucócitos. 
Assim, a alternativa E está certa e é o nosso gabarito. 
Gabarito: E. 
11. (FCM MG/2019) Observe o esquema abaixo que mostra o sistema digestório de um 
ser humano. 
 
(https://www.infoescola.com/anatomia-humana/sistema-digestorio/. Acesso em 06 de agosto de 2018.) 
 
A associação CORRETA é 
a) 1-responsável pela produção da epinefrina. 
b) 2-responsável pela produção da bile. 
c) 3-responsável pela maior parte da digestão dos alimentos. 
d) 4-responsável pela digestão dos lipídios. 
 
Comentários 
Em 1, temos o pâncreas, responsável pelos hormônios insulina e glucagon, além de várias 
enzimas digestórias. 
Em 2, temos o fígado, responsável pela produção de bile. 
Em 3, temos o intestino delgado, responsável pela produção de várias enzimas digestórias. 
Em 4, temos o intestino grosso, responsável pela absorção de água e nutrientes e onde ocorre 
a formação das fezes. 
Assim, a associação correta é demonstrada na alternativa B. 
Gabarito: B. 
12. (UNIVAG MT/2019) A tabela contém os valores referentes ao transporte de gases 
respiratórios no organismo humano. 
 
 
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Pode-se afirmar que 
a) a maior porção do gás carbônico é transportada na forma de bicarbonato. 
b) o gás oxigênio e o gás carbônico necessitam de enzimas para suas associações com as 
proteínas. 
c) o gás oxigênio se associa fortemente às proteínas transportadoras. 
d) a maior porção do gás oxigênio transportado está associada aos leucócitos. 
e) o gás carbônico é menos solúvel na água que o gás oxigênio. 
 
Comentários 
A alternativa A está certa e é o nosso gabarito. 
A alternativa B está errada, porque não há necessidade de enzimas para associação do 
oxigênio ou do gás carbônico às proteínas. 
A alternativa C e D estão erradas, porque o oxigênio é transportado pelas hemácias através da 
hemoglobina. 
A alternativa E está errada, porque a concentração de gás carbônico no plasma é maior que a 
de oxigênio, e a maior parte do plasma é constituída de água, mostrando a maior solubilidade 
do CO2. 
Gabarito: A. 
13. (UNIRG TO/2019) Analise atentamente as alternativas apresentadas abaixo e 
marque aquela que corresponde aos eventos que ocorrem no organismo após uma 
importante absorção de glicose pelo intestino delgado: 
 
a) Hiperglicemia aumento da secreção de insulina aumento da síntese de glicogênio 
hepático diminuição da glicemia; 
b) Hipoglicemia aumento da secreção de insulina aumento da síntese de glicogênio 
hepático aumento da glicemia; 
c) Hiperglicemia diminuição da síntese de glicogênio hepático aumento da secreção de 
insulina diminuição da glicemia; 
d) Hipoglicemia aumento da síntese de glicogênio hepático aumento da secreção de 
insulina aumento da glicemia. 
 
Comentários 
Após uma refeição, a quantidade de açúcar no sangue aumenta, levando a um episódio de 
hiperglicemia. É acionada então o aumento na produção de insulina, hormônio responsável por 
diminuir a glicemia a níveis normais. A glicose em excesso retirada do sangue pelo hormônio é 
transformada em glicogênio (reserva energética) e armazenada no fígado. Por fim, o nível de 
açúcar sanguíneo diminui. 
Assim, a alternativa A está certa. 
→ →
→
→ →
→
→ →
→
→ →
→
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Gabarito: A. 
14. (UNICAMP SP/2019) O refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo do 
estômago para o esôfago, em direção à boca, podendo causar dor e inflamação. A 
pHmetria esofágica de longa duração é um dos exames que permitem avaliar essa 
doença, baseando-se em um resultado como o que é mostrado a seguir. 
 
 
 
Dados: O pH normal no esôfago mantém-se em torno de 4 e o pH da saliva entre 6,8-7,2. 
 
Assim, episódios de refluxo gastroesofágico acontecem quando o valor de pH medido é 
a) menor que 4; no exemplo dado eles ocorreram com maior frequência durante o dia. 
b) maior que 4; no exemplo dado eles ocorreram com maior frequência à noite. 
c) menor que 4; no exemplo eles não ocorreram nem durante o dia nem à noite. 
d) maior que 4; no exemplo eles ocorreram durante o período do exame. 
 
Comentários 
Como o enunciado já nos diz que o refluxo é causado pelo retorno do conteúdo estomacal para 
o esôfago, isso significa que o pH do alimento que retorna é inferior ao do esôfago, irritando-o. 
Logo, episódios de refluxo gastroesofágico acontecem quando o valor de pH medido é menor 
que 4, situações que acontecem mais frequentemente durante o dia. 
Assim, a alternativa A está certa. 
Gabarito: A. 
15. (UniCESUMAR PR/2019) Sobre o sistema digestório humano foram feitas as 
seguintes afirmações: 
I. na boca o pH é neutro e ocorre ação de amilases. 
II. a bílis é, simultaneamente, secreção e excreção. 
III. a absorção de nutrientes ocorre principalmente no intestino delgado. 
 
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Está correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
Comentários 
A afirmativa I está errada, porque na boca ocorre apenas a ação da ptialina (uma amilase 
salivar). 
A afirmativa II está certa. A bile é uma secreção do fígado que emulsifica as gorduras e é 
depois excretada pelo corpo humano. 
A afirmativa III está certa. O duodeno é a porção do intestino delgado onde a maior parte da 
absorção de nutrientes ocorre. 
A alternativa D está certa. 
Gabarito: D. 
16. (Faculdade São Francisco de Barreiras/2019) O principal órgão excretório dos 
vertebrados é o rim, e é formado por pequenas unidades funcionais denominadas 
néfrons. Os rins filtram o sangue em um processo que culmina com a produção de urina. 
Sobre esse processo, é correto afirmar: 
a) A primeira etapa da formação da urina é a filtração do sangue, que chega aos rins através 
da veia renal, pelos glomérulos renais. 
b) A composição do filtrado glomerular é alterada durante seu trajeto pelos túbulos renais, 
quando substâncias são reabsorvidas ou secretadas pelo epitélio tubular. 
c) A atividade renal é regulada por hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais ou 
adrenais, localizadas acima dos rins. 
d) Indivíduos diabéticos não eliminam o excesso de glicose na urina, que permanece em alta 
concentração no sangue, o inverso do observado em indivíduos normais. 
e) Quando ocorre um aumento do pH arterial, a secreção de íons hidrogênio parao lúmen 
tubular é reduzida, contribuindo para a manutenção do pH de 7,4, aproximadamente. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque o sangue chega aos glomérulos renais (que fazem parte do 
corpúsculo renal juntamente com a cápsula de Bowman) através de arteríolas ramificadas da 
artéria renal. 
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A alternativa B está certa. A composição do filtrado glomerular é alterada durante seu trajeto 
pelos túbulos renais, quando substâncias são reabsorvidas ou secretadas pelo epitélio tubular 
até que seja formada a urina, que sai dos rins pela pelve renal. 
A alternativa C está errada, porque apenas um dos hormônios que participam da regulação da 
função renal é produzido pelas glândulas adrenais, a aldosterona. Além disso, o principal 
hormônio regulador é o ADH, produzido no hipotálamo e secretado pela neuro-hipófise. 
A alternativa D está errada, porque diabéticos (portadores da diabetes melito) eliminam o 
excesso de glicose na urina num processo que visa reduzir os níveis do açúcar no sangue. 
A alternativa E está errada, porque ocorre o contrário. O aumento do pH arterial faz reduzir a 
excreção desse íon (H+), o que contribui para a redução do pH até que se restabeleça os 
valores normais (pH=5). 
Gabarito: B. 
17. (UFPR/2019) A lactase é uma enzima presente no intestino delgado que converte 
lactose em galactose e glicose. Algumas pessoas apresentam níveis baixos da enzima 
lactase e, por isso, podem ter dificuldade em digerir a lactose presente no leite. O 
diagnóstico dessa deficiência de lactase pode ser feito por meio de exames de sangue: 
são colhidas amostras de sangue e medidos os níveis de glicemia após 12 horas de 
jejum e após 30 e 60 minutos da ingestão de lactose dissolvida em água. Nos pacientes 
com níveis normais de lactase, ocorre aumento da glicemia em 20 mg/dL ou mais em 
pelo menos um dos intervalos de tempo (30 e 60 minutos). Em pacientes com níveis 
baixos de lactase, o aumento da glicemia nas duas dosagens após a ingestão de lactose 
é menor que 20 mg/dL. Considerando a deficiência de lactase e o teste descrito no texto, 
é correto afirmar: 
 
a) Devido à deficiência de lactase, a glicose chega inalterada ao intestino grosso, onde é 
fermentada por bactérias, produzindo gases e ácido láctico. 
b) Um aumento de pelo menos 20 mg/dL na glicemia indica que o paciente tem deficiência de 
lactase, pois houve acúmulo de lactose no sangue. 
c) Em pacientes com deficiência de lactase, a lactose ofertada no teste é convertida somente 
em galactose, motivo pelo qual não há aumento da glicemia. 
d) Em pacientes sem deficiência de lactase, um aumento de pelo menos 20 mg/dL na glicemia 
indica síntese adequada de lactose pela ação da lactase. 
e) Se houver aumento da glicemia maior que 20 mg/dL após a ingestão de lactose, significa 
que houve conversão adequada da lactose em glicose pela ação da lactase. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque a glicose não chega inalterada no intestino grosso e a sua 
degradação ocorre normalmente. É a lactase que não é digerida corretamente. 
A alternativa B está errada, porque o aumento na glicemia indica que o paciente tem lactase e 
que a lactose foi digerida corretamente. 
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A alternativa C está errada, porque pacientes com deficiência de lactase não conseguem 
degradar a lactose em galactose e glicose. 
A alternativa D está errada, porque o aumento de 20 mg/L na glicemia indica degradação 
adequada de lactose pela ação da lactase. 
A alternativa E está certa e é o nosso gabarito. 
Gabarito: E. 
18. (PUC RS/2019) Macromoléculas biológicas que participam do metabolismo animal, 
tais como as enzimas, têm suas atividades afetadas quando o pH é alterado. Os gráficos 
abaixo apresentam a variação na atividade enzimática em função do pH das enzimas 
pepsina e tripsina, encontradas, respectivamente, no estômago e no intestino. 
 
Adaptado de Campbell, M.K; Farrel, S.O. Bioquímica.Thomson Learning Ed. Ltda. 2006 
 
Com base na análise dos gráficos, podemos concluir que as atividades das enzimas 
pepsina e tripsina serão máximas quando as concentrações de íons hidrônio (H+) no 
meio, em mol L–1, forem, aproximadamente e respectivamente, 
a) 10–2 e 10–6 
b) 10–3 e 10–7 
c) 10–6 e 10–9 
d) 10–7 e 10–10 
 
Comentários 
A alternativa A está certa e é o nosso gabarito. 
pH significa “potencial hidrogeniônico”, uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, 
neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução e varia de acordo com a temperatura 
e a composição de cada substância (concentração de ácidos, metais, sais, etc.). Quanto menor 
o valor do pH, mais ácida é a solução, pois a escala de pH é definida como o logaritmo 
negativo da concentração de íons H+, na base 10. Assim, a cada unidade de pH diminuída, a 
solução fica com 10 vezes menos íons H+. Se temos uma solução com pH igual a 2 e outra 
com pH igual a 3, por exemplo, a primeira possui dez vezes mais íons H+ do que a segunda. 
Como a pepsina atua em meio ácido, tendo seu pico de atividade em torno de pH=2 e a tripsina 
atua em meio alcalino, com pico de atividade em torno de pH=6, pode-se afirmar que as 
concentrações de íons H+ para essas enzimas será, respectivamente, 10-2 e 10-6. 
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Gabarito: A. 
19. (IFMT/2019) O sistema digestório é comparável a uma linha de “desmontagem” 
dos alimentos. Que permite extrair deles seus diversos nutrientes. A digestão inicia-se 
na boca, com o trabalho de mastigação e a ação das enzimas da saliva; o processo 
continua no trajeto pelo tubo digestório, encerrando-se no intestino, onde ocorre a maior 
parte da absorção dos produtos úteis gerados no processo digestivo. 
(Amabis e Martho. Biologia Moderna vol. 2 - 1ª ed. Ed. Moderna. Pg. 202-208. 2016) 
 
Marque a única alternativa que indica a correlação verdadeira do órgão pertencente ao 
sistema digestório com sua função. 
a) O esôfago é um tubo muscular membranoso que se comunica diretamente com a boca, 
através do istmo da garganta e, na outra extremidade, com o estômago, próximo ao duodeno. 
b) O intestino grosso está dividido em três porções: o jejuno, o duodeno e o íleo. Assim, o 
jejuno é a primeira porção do intestino grosso a receber o quimo que vem do estômago, que 
ainda está muito ácido, sendo irritante à mucosa duodenal. 
c) O baço filtra o sangue, expondo-o aos macrófagos e linfócitos que, através da fagocitose, 
destroem partículas estranhas, microrganismos invasores, eritrócitos (hemácias) e demais 
células sanguíneas mortas. 
d) O intestino delgado possui pequenas dobras, as vilosidades intestinais. É um órgão 
localizado entre o estômago e o intestino grosso que tem a função de segregar as várias 
enzimas digestivas, sendo, portanto, o local em que ocorre a maior parte da digestão dos 
nutrientes. 
e) O intestino delgado é o local de absorção da água, tanto a ingerida quanto a das secreções 
digestivas e de alguns nutrientes que o intestino grosso não assimilou, também há 
armazenamento e eliminação dos resíduos da digestão pelo canal anal. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque o duodeno é uma porção do intestino delgado e não do 
estômago. 
A alternativa B está errada, porque o duodeno é a primeira porção do intestino delgado. 
A alternativa C está errada, porque o baço é um órgão linfoide que faz parte do sistema de 
defesa (produz e armazena os linfócitos) e também remove os materiais inúteis do sangue 
(p.ex., eritrócitos defeituosos ou velhos). 
A alternativa D está certa e é o nosso gabarito. 
A alternativa E está errada, porque a descrição diz respeito ao intestino grosso. 
Gabarito: D. 
20. (FMABCSP/2018) Considere os seguintes processos: 
I. Emulsificação de lipídeos pelos ácidos biliares. 
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II. Produção do hormônio antidiurético (ADH). 
III. Síntese de proteínas. 
IV. Hematose. 
 
No corpo humano esses processos ocorrem, respectivamente, em: 
a) duodeno, hipófise, núcleo e brônquios. 
b) fígado, hipotálamo, núcleo e alvéolos. 
c) estômago, hipófise, núcleo e bronquíolos. 
d) duodeno, hipotálamo, citoplasma e alvéolos. 
e) estômago, hipotálamo, citoplasma e bronquíolos. 
 
Comentários 
A emulsificação de lipídios pelos ácidos biliares é feita no intestino delgado (duodeno), a 
produção do hormônio ADH ocorre no hipotálamo, a síntese de proteínas citoplasma e a 
hematose ocorre nos alvéolos pulmonares. Assim, a alternativa D está certa. 
Gabarito: D. 
21. (Faculdade Guanambi BA/2018) A alta demanda metabólica de muitos animais 
necessita de grandes quantidades de trocas de O2 e CO2. Pigmentos respiratórios 
presentes no sangue facilitam essas trocas por meio de interações com esses gases e 
um sistema circulatório, potencializando sua distribuição. 
Em relação a esse mecanismo, é correto afirmar: 
01. Nos capilares tissulares, o gradiente de pressão parcial favorece a difusão do O2, para fora, 
e de CO2, para dentro do sangue. 
02. O sangue arterial retorna ao coração após ter passado pelos pulmões. 
03. O sangue que chega aos pulmões pelas artérias tem um pO2 e uma pCO2 menor do que 
aquela observada no interior do alvéolo. 
04. O sangue que sai dos pulmões, rico em oxigênio, segue diretamente para os tecidos e 
depois retorna ao coração, via veias cavas. 
05. A pressão parcial de O2 e de CO2 no sangue é o mesmo em diferentes pontos do sistema 
circulatório, contribuindo significativamente para a hematose. 
 
Comentários 
A alternativa 01 está certa e é o nosso gabarito. 
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A alternativa 02 está certa, embora a banca tenha considerada errada. Após ser oxigenado nos 
pulmões, o sangue retorna ao coração pelo átrio esquerdo, entra no ventrículo esquerdo e é 
então bombeado para todo o corpo. Não consigo imaginar o porquê de a banca ter considerado 
essa alternativa errada. 
A alternativa 03 está errada, porque os gases nas artérias têm pressão maior que nos 
capilares. 
A alternativa 04 está errada, porque o sangue que sai dos pulmões, rico em oxigênio, retorna 
ao coração, de onde é bombeado para todo o corpo pela artéria aorta. 
A alternativa 05 está errada, porque a pressão parcial dos gases varia ao longo de todo o 
processo de circulação sanguínea, conforme as trocas gasosas acontecem nos capilares 
tissulares. 
Gabarito: 01. 
22. (UESB BA/2018) Os efeitos intoxicantes e incapacitantes do álcool etílico (etanol) 
dependem de seus níveis sanguíneos. Como o álcool é lipossolúvel, começa a ser 
absorvido no estômago. No entanto, a área de superfície disponível para a absorção é 
muito maior no intestino delgado do que no estômago, de modo que quando o álcool 
passa para o duodeno, é mais facilmente absorvido. 
Considerando-se que uma pessoa esteja com uma quantidade significativa de ácidos 
graxos no quimo, proporcionando o esvaziamento gástrico, é correto afirmar que o nível 
de álcool no sangue desse indivíduo 
01. subirá lentamente, pois a maior absorção será comprometida. 
02. não existirá, pois não ocorrerá absorção do etanol no duodeno. 
03. sofrerá um aumento significativo, pois não será digerido no intestino. 
04. aumentará de maneira significativa, pois no estômago ele será absorvido. 
05. não será alterado, pois o álcool absorvido no estômago será facilmente digerido. 
 
Comentários 
Quanto mais tempo o etanol permanecer no estômago, mais lentamente o nível sanguíneo 
sobe. Como os ácidos graxos no quimo desaceleram o esvaziamento gástrico, o nível 
sanguíneo de álcool sobe mais lentamente quando alimentos ricos em gordura são consumidos 
junto com as bebidas alcoólicas. Além disso, a enzima desidrogenase, que está presente nas 
células da mucosa do estômago, degrada uma parte do álcool em acetaldeído, que não é 
intoxicante. Quando o esvaziamento gástrico é mais lento, um percentual proporcionalmente 
maior de álcool é convertido em acetaldeído no estômago e, assim, menos álcool alcança a 
corrente sanguínea. 
Logo, a alternativa 01 está certa e é o nosso gabarito. 
Gabarito: 01. 
23. (Mackenzie SP/2018) O esquema abaixo mostra, de forma simplificada, o caminho 
do sangue no corpo humano, indicado por setas. As câmaras cardíacas estão 
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legendadas por AD (átrio direito), AE (átrio esquerdo), VD (ventrículo direito) e VE 
(ventrículo esquerdo) e os principais vasos sanguíneos estão numerados de 1 a 4.~ 
 
 
Fonte da ilustração: www.planetabio.com 
 
A artéria aorta e as veias cavas estão representadas, respectivamente, pelos números 
a) 2 e 1. 
b) 4 e 3. 
c) 4 e 2. 
d) 2 e 3. 
e) 1 e 3. 
 
Comentários 
No esquema, a artéria aorta é representada pelo número 4, pois parte do ventrículo esquerdo e 
segue para os órgãos do corpo, enquanto as veias cavas são representadas pelo número 3, 
pois chega ao átrio direito do coração, vindas dos órgãos. Assim, a alternativa B está certa. 
Gabarito: B. 
24. (UEFS BA/2018) O coração humano apresenta duas câmaras denominadas 
__________, que quando contraídas bombeiam o sangue imediatamente para o interior 
das __________. A pressão sanguínea corresponde à força exercida pelo sangue sobre 
as paredes internas dos vasos sanguíneos. Numa pessoa saudável, a pressão sanguínea 
mais elevada é sempre aferida na __________. 
Assinale a alternativa que preenche respectivamente as lacunas do texto. 
a) ventrículos – artérias – artéria aorta 
b) ventrículos – veias – veia pulmonar 
c) átrios – artérias – artéria aorta 
d) átrios – veias – veia cava 
e) átrios – artérias – artéria pulmonar 
 
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Comentários 
O coração humano apresenta duas câmaras denominadas ventrículos, que quando contraídas 
bombeiam o sangue imediatamente para o interior das artérias. A pressão sanguínea 
corresponde à força exercida pelo sangue sobre as paredes internas dos vasos sanguíneos. 
Numa pessoa saudável, a pressão sanguínea mais elevada é sempre aferida na artéria aorta. 
Gabarito: A. 
25. (UniRV GO/2018) A função da respiração é essencial à manutenção da vida e pode 
ser definida, de um modo simplificado, como uma troca de gases entre as células do 
organismo e a atmosfera. Considerando o tema exposto, assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso) para as alternativas. 
 
a) Hematose é o processo de oxigenação do sangue. O oxigênio atravessa as paredes dos 
alvéolos e dos capilares e entra nas hemácias, combinando-se com a hemoglobina que tem a 
capacidade de se associar com os gases respiratórios e, ligado a ela, é transportado por todo o 
organismo, penetrando, assim, em todas as células. 
b) O centro respiratório no bulbo raquidiano controla a respiração. Se o pH sanguíneo estiver 
acima do normal, o movimento respiratório é acelerado, para eliminar uma maior quantidade de 
CO2. Se o pH sanguíneo estiver abaixo do normal, a respiração diminui o ritmo, retendo CO2, 
para estabilizar o pH sanguíneo. 
c) O Efeito de Bohr é o fenômeno em que a hemoglobina tende a perder afinidade pelo gás 
carbônico quando há alta concentração de oxigênio no sangue e aumentar a afinidade por gás 
carbônico quando há baixa concentração de oxigênio. 
d) A difusão nos alvéolos pulmonares se processa por diferenças no gradiente de concentração 
dos capilares. O CO2 difunde-se do sangue venoso em direçãoao meio externo e o gás 
oxigênio, em maior concentração externa, difunde-se no plasma sanguíneo em direção às 
hemácias, passando a sangue arterial. Portanto o sangue venoso, concentrado em CO2, é 
convertido em sangue arterial rico em O2. 
 
Comentários 
A alternativa A é verdadeira. 
A alternativa B é falsa, porque ela troca as informações. Se o pH sanguíneo estiver acima do 
normal, o movimento respiratório é reduzido, retendo maior quantidade de CO2 para estabilizar 
o pH sanguíneo. Se o pH sanguíneo estiver abaixo do normal, a respiração é acelerada, para 
eliminar CO2. 
A alternativa C é falsa, porque o efeito de Bohr é caracterizado pelo estímulo à dissociação 
entre o oxigênio e a hemoglobina (Hb), causando liberação de oxigênio para o sangue, quando 
ocorre um aumento na concentração de gás carbônico, ou pela promoção da ligação do 
oxigênio à hemoglobina quando ocorre um aumento no pH sanguíneo, facilitando, 
consequentemente, a expulsão do gás carbônico pelos pulmões. Ou seja, a ligação entre a Hb 
e o O2 resulta em uma liberação de prótons que diminui o pH. Portanto, um aumento do pH 
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(redução de H+) resulta em uma dissociação entre o oxigênio e a hemoglobina. Devido ao 
efeito Bohr, a Hb auxilia também no transporte de CO2. 
O gás carbônico é transportado pelo sangue na forma de bicarbonato. Quando há uma 
produção de CO2 nos tecidos, devido ao processo de respiração celular, ocorre a formação de 
bicarbonato e um aumento na concentração de H+ que leva a dissociação da Hb e do O2 e, 
portanto, a um aumento da concentração de O2 disponível. Nos pulmões, a alta concentração 
de O2 induz a captação do mesmo pela Hb, resultando na liberação de H+, que irá promover a 
conversão de HCO-3 para CO2, permitindo que esse gás seja liberado para o exterior do corpo. 
O efeito Bohr, portanto, contribui para que haja uma razão adequada entre as concentrações 
de CO2 e O2 disponíveis no sangue, devido ao acoplamento das reações entre a ligação do 
oxigênio e a hemoglobina e a formação de bicarbonato. 
A alternativa D é verdadeira. 
Gabarito: VFFV. 
26. (UDESC SC/2018) O coração humano apresenta artérias e veias que levam e 
trazem sangue ao coração. Relacione as artérias ou veias da coluna A com as suas 
funções na coluna B. 
 
 
 
Assinale a alternativa que indica a associação correta entre as colunas, de cima para 
baixo. 
a) II – I – IV – III – V 
b) II – I – III – V – IV 
c) V – III – II – IV – I 
d) III – V – I – II – IV 
e) I – II – III – IV – V 
 
Comentários 
Assim, a alternativa C está certa e é o nosso gabarito. 
I – Veia cava inferior: conduz sangue venoso ao átrio direito. 
II – Artéria aorta: conduz sangue arterial do ventrículo esquerdo para o corpo. 
III – Artéria pulmonar: conduz sangue venoso do ventrículo direito aos pulmões. 
IV – Veias pulmonares: conduz sangue arterial dos pulmões ao átrio esquerdo. 
V – Artéria coronárias: conduz sangue arterial ao miocárdio. 
Gabarito: C. 
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27. (IFGO/2018) Observe o esquema apresentado a seguir, representativo do coração 
de um mamífero, como a espécie humana. 
 
Disponível 
em:http://2.bp.blogspot.com/HVuej4iClPk/U1FcGijuVYI/AAAAAAAAASc/C_h4mNeDh9k/s1600/Exercicio+circula%C3%A7%C3
%A3o.png Acesso em: 30 mai. 2018. 
 
Tendo por base esse esquema de coração e os vasos sanguíneos nele identificados 
pelos números de 1 a 5, assinale a alternativa correta. 
a) 1 e 3 são veias. 
b) 2 e 3 são artérias. 
c) 3 e 4 são artérias. 
d) 4 e 5 são veias. 
 
Comentários 
A alternativa C está certa. 
1: Veia cava inferior 
2: Veia cava superior 
3: Artéria pulmonar 
4: Artéria aorta 
5: Veias pulmonares 
Gabarito: C. 
28. (UNEB BA/2018) 
Quem tem medo da radioatividade? 
 
Como herança da destruição causada pela explosão das bombas atômicas ao fim da 
Segunda Guerra, a energia nuclear ganhou uma reputação difícil de mudar. Um novo 
livro desmistifica a radioatividade e aponta as vantagens e desvantagens de seu uso. 
 
Foram mais de cem mil mortos imediatamente após a explosão das bombas nucleares 
em Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Ironicamente, as mesmas propriedades do 
átomo capazes de causar tamanha destruição também podiam salvar vidas se 
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empregadas no tratamento de câncer. A radioterapia, o exame de raios-X e o marca-
passo artificial são exemplos de aplicações pacíficas da radioatividade. Para muitos, no 
entanto, a função da energia nuclear se resume a dizimar vidas. O temor suscitado pelos 
cogumelos atômicos se espalhou pelo mundo e ecoa até hoje devido à falta de 
informações precisas sobre o tema. 
 
O risco de acidentes e a destinação do lixo nuclear são tratados de forma esclarecedora, 
ao se destacarem as aplicações da tecnologia nuclear na medicina molecular, na 
agricultura, na indústria e na datação de artefatos na arqueologia, e tudo que envolve a 
geração de energia nas usinas nucleares, como alternativa à queima de combustíveis 
fósseis das usinas termelétricas de gás e carvão e ao impacto socioambiental das 
hidrelétricas. Os fantasmas associados às usinas nucleares – o risco de acidentes e a 
destinação do lixo nuclear – são tratados de forma esclarecedora pelos pesquisadores 
sobre a radioatividade. 
VENTURA, Bruna. Disponível em:<http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/4797/n/quem_tem_medo_da_ radioatividade>.Acesso 
em: 23 nov. 2017. 
 
Entre as aplicações pacíficas da radioatividade, pode-se destacar a ação do marca-passo 
artificial. Esse aparelho tem como objetivo 
01. estimular a bradicardia, como principal função. 
02. proporcionar correções do ritmo cardíaco. 
03. aumentar a demanda aeróbica nos tecidos de cardiopatas. 
04. reduzir o potencial de ação gerado, normalmente, nos ventrículos. 
05. aumentar o ciclo cardíaco para aqueles que apresentam bradicardia. 
 
Comentários 
O marca-passo natura é o nó sinoatrial, cuja função é coordenar o ritmo dos batimentos 
cardíacos. Da mesma maneira, esta é a função do marca-passo artificial. A alternativa 02 está 
certa. 
Gabarito: 02. 
29. (Universidade Iguaçu RJ/2018) 
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Um médico, após assistir um paciente, solicitou um hemograma para um jovem que 
chegou no pronto-socorro apresentando hemorragia nasal, muito cansaço e dificuldade 
de respirar. 
Analisando-se os sintomas que o paciente apresentou com os resultados do hemograma 
apresentados na tabela, é correto afirmar: 
01) A hemorragia é justificada pelo fato de o teor de plaquetas estar abaixo do número normal. 
02) A quantidade de leucócitos está dentro do normal, e esse paciente não possui nenhuma 
infecção. 
03) Apresentou um teor de plaquetas abaixo do normal, comprometendo o aporte de oxigênio 
nos tecidos, proporcionando o cansaço. 
04) Por conta do teor de glóbulos vermelhos observado no resultado do hemograma, ele 
apresentará rupturas constantes de seus vasos sanguíneos. 
05) O cansaço que o paciente apresentou no pronto-socorro deve-se a vários fatores, entre 
eles o baixo teor de glóbulos vermelhos, que se associam de maneira irreversível ao oxigênio. 
 
Comentários 
A alternativa 01 está certa e é o nosso gabarito. A coagulação do sangue, portanto, não está 
ocorrendo de maneira eficaz. 
A alternativa 02 está errada, porque embora a quantidade de leucócitos esteja dentrodo 
normal, ela se aproxima do limite máximo, o que pode indicar uma infecção sendo tratada pelo 
corpo. 
A alternativa 03 está errada, porque o teor de plaquetas abaixo do normal, comprometendo a 
coagulação sanguínea. 
A alternativa 04 está errada, porque a contagem de glóbulos vermelhos está abaixo do normal, 
indicando que o paciente perdeu bastante quantidade de sangue, o que diminui a pressão 
sanguínea em circulação, reduzindo, portanto, a possibilidade de rompimento dos vasos 
sanguíneos. 
A alternativa 05 está errada, porque os glóbulos vermelhos se associam ao oxigênio de 
maneira reversível. 
Gabarito: 01. 
30. (FCM PB/2017) O câncer de laringe, chega a atingir aproximadamente 8 a 10 mil 
pessoas por ano no Brasil e a nível mundial são cerca de 15 casos a cada 100 mil 
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homens. É um dos canceres mais comum a atingir a região da cabeça e do pescoço, 
vindo a representar 25% dos tumores malignos diagnosticados nessa área (dados do 
Instituto Nacional do Câncer). Observa-se que em virtude dessa patologia, o tumor afeta 
tanto a respiração quanto ao processo de deglutição, além de interferir na voz. 
(Câncer da laringe, adaptado: www.correiobraziliense.com.br/) 
 
Sobre o tema em tela, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I. A laringe apresenta um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. 
II. A laringe é um órgão comum aos sistemas respiratório e digestório. 
III. A laringe é um tubo de formato irregular, constituída por cartilagens elástica e hialina. 
IV. Há uma nítida associação entre a ingestão excessiva de álcool e o vício de fumar com 
o desenvolvimento de câncer, sendo o tabagismo o maior fator de risco para o 
desenvolvimento do câncer de laringe. 
 
Estão corretas: 
a) I, II e III 
b) II, III e IV 
c) I, III e IV 
d) III e IV 
e) I, II, III e IV 
 
Comentários 
A afirmativa I está certa. Lembre-se da aula de Histologia: os órgãos do sistema respiratório 
apresentam epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, para maximizar a eficiência. 
A afirmativa II está errada, porque a faringe é o órgão comum a esses dois sistemas. 
As afirmativas III e IV estão certas. Assim, a alternativa C está certa. 
Gabarito: C. 
31. (FGV/2017) A tabela mostra a composição gasosa no ar inspirado e no ar expirado 
por uma pessoa. 
 
 
(José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho, Biologia. Moderna, 2009) 
 
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Com base na fisiologia humana, é correto afirmar que 
a) as porcentagens de gás nitrogênio inspirado e expirado são iguais, pois o consumo e a 
produção desse gás são equivalentes no metabolismo celular. 
b) a maior porção do gás oxigênio inspirado é utilizada como fonte de energia no metabolismo 
respiratório mitocondrial. 
c) o aumento da porcentagem de dióxido de carbono no ar expirado decorre do metabolismo 
celular para produção de energia. 
d) as diferenças das porcentagens no ar inspirado e no ar expirado são justificadas devido à 
conversão de gás oxigênio em gás carbônico na respiração celular. 
e) a diminuição da porcentagem de gás oxigênio no ar expirado se relaciona com a utilização 
dos átomos de oxigênio para a síntese de biomoléculas. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque o nitrogênio presente no ar não é utilizado pelo ser humano. 
Nos obtemos esse elemento do metabolismo as proteínas. 
A alternativa B está errada, porque o oxigênio inspirado oxigena o sangue e é encaminhado 
para todo o corpo. 
A alternativa C está certa e é o nosso gabarito. 
As alternativas C e D estão erradas, porque o oxigênio não é convertido em gás carbônico na 
respiração celular. Retorne à aula de metabolismo energético caso tenha ficado com dúvida. 
Gabarito: C. 
32. (Fac. Direito de São Bernardo do Campo SP/2017) Gastrites e úlceras são 
distúrbios que resultam da acidez do suco gástrico. Apesar de provocar danos à parede 
estomacal, essa acidez é necessária, pois 
 
a) a enzima tripsina requer pH alto para digerir proteínas. 
b) a enzima ptialina requer pH baixo para digerir carboidratos. 
c) a enzima pepsina requer pH baixo para digerir proteínas. 
d) a enzima lipase pancreática requer pH igual a 7 para digerir gorduras. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque embora a tripsina atue em pH básico, em torno de 8, para 
digerir proteínas, ela não é liberada no estômago, e sim no duodeno. 
A alternativa B está errada, porque a ptialina requer pH neutro, pois localiza-se na boca, para 
digerir amido. 
A alternativa C está certa e é o nosso gabarito. 
A alternativa D está errada, porque lipase pancreática requer pH básico, entre 8 e 8,3, para 
digerir gorduras. 
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Gabarito: C. 
33. (IFPE/2016) A parte do corpo humano que apresenta maior superfície de contato 
com o exterior não é a pele, são os pulmões. Se fosse possível esticá-los cobririam uma 
quadra de tênis. Para protegê-los, o aparelho respiratório é dotado de pelos no interior 
do nariz, cílios que revestem as paredes internas dos brônquios e células que produzem 
muco de consistência viscosa. 
Disponível em: <http://drauziovarella.com.br/envelhecimento/poluicao-e-longevidade>. Acesso em: 28 set. 2015. 
 
Com relação ao sistema respiratório, podemos afirmar que 
a) a expiração é a entrada de oxigênio através das fossas nasais até o pulmão. 
b) o ar é aquecido e filtrado, nas fossas nasais, antes de entrar nos pulmões. 
c) inspiração é a saída de oxigênio do pulmão até as fossas nasais. 
d) a faringe é um órgão do sistema respiratório por onde passa apenas oxigênio. 
e) o oxigênio que respiramos passa para o sangue, nos brônquios, durante a hematose. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque a entrada de oxigênio através das fossas nasais até o 
pulmão denomina-se inspiração. 
A alternativa B está certa e é o nosso gabarito. 
A alternativa C está errada, porque a saída de oxigênio do pulmão até as fossas nasais 
denomina-se expiração. 
A alternativa D está errada, porque faringe atua no sistema digestório. 
A alternativa E está errada, porque o oxigênio que respiramos passa para o sangue, nos 
alvéolos pulmonares, durante a hematose. 
Gabarito: B. 
34. (2° Simulado Geral EV/ 2020) Para realizar quase todas as tarefas que nosso corpo 
necessita para a nossa sobrevivência, é necessário um gasto de energia para que isto 
aconteça. Esta energia é proveniente de uma molécula chamada ATP. Suponha que um 
indivíduo está em exercício físico e capacidade de distribuição do oxigênio pela 
circulação sanguínea pode ser ultrapassada pela necessidade energética dos tecidos. 
Uma parte da quantidade de ATP muscular passa a ser obtida através da fermentação 
láctica. No entanto, o lactato não pode se acumular em grandes quantidades no músculo 
e muito menos no sangue. Como a célula resolve este problema? 
 
a) Quebra o glicogênio hepático, durante a glicogênese. 
b) Reutiliza o lactato para formação de glicose, no fígado, durante a gliconeogênese. 
c) Transforma o lactato em glicose, no músculo, através do ciclo de Cori. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 101 
d) Inicia a síntese de glicogênio através do ATP formado na fermentação. 
e) Utiliza o lactato para formação de glicose, na mitocôndria, através do ciclo de Krebs. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque a quebra do glicogênio hepático denomina-se glicogenólise, 
e este processo não resolve o excesso de lactato muscular e no sangue. 
A alternativa B está certa. O lactato excedente retorna ao fígado e é convertido em glicose. 
A alternativa C estáerrada, porque a transformação de lactato em glicose ocorre no fígado. O 
ciclo de Cori consiste na conversão da glicose em lactato, produzido em tecidos musculares 
durante um período de privação de oxigênio, seguida da conversão do lactato em glicose, no 
fígado, pela gliconeogênese. 
A alternativa D está errada, porque a síntese de glicogênio denomina-se glicogênese e só pode 
ocorrer quando há excedente de glicose no sangue. 
A alternativa E está errada, porque o lactato é convertido em glicose no fígado. 
Gabarito: B. 
35. (4° Simulado Geral EV/ 2020) As trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos são 
decorrentes da concentração diferencial entre gás oxigênio e gás carbônico presentes 
no sangue e no ar que chegam aos pulmões pela respiração. A velocidade com que 
essas trocas ocorrem varia de acordo com o pH do sangue. 
Sobre o processo descrito, assinale a alternativa incorreta. 
a) A frequência respiratória é controlada pelo centro respiratório, presente no bulbo. 
b) A redução do pH sanguíneo, em virtude do aumento na concentração de CO2, faz com que 
haja aumento da frequência respiratória. 
c) O O2 é transportado pelo sangue ligado à hemoglobina, carboidrato composto por quatro 
subunidades e capaz de transportar até quatro moléculas de O2. 
d) Na condição de alcalose, o centro respiratório é deprimido, o que retém CO2 e reduz o pH 
sanguíneo. 
e) As trocas gasosas ocorrem por um processo de difusão simples. 
 
Comentários 
A alternativa incorreta é a letra C, pois a hemoglobina não é um carboidrato, mas uma proteína 
composta por quatro subunidades proteicas (possui estrutura quaternária). Cada subunidade 
possui um grupo heme contendo íon ferro no seu interior, que se liga ao O2 para transportá-lo. 
As demais alternativas estão corretas. 
Gabarito: C. 
36. (6° Simulado Geral EV/ 2020) O pâncreas é uma glândula mista, assim chamada 
por apresentar tanto uma porção endócrina quanto uma porção exócrina. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 102 
 
a) A porção endócrina do pâncreas produz o suco pancreático, liberado no duodeno, onde 
auxilia no processo de digestão. 
b) A porção exócrina do pâncreas é composta pelas ilhotas de Langerhans e secreta os 
hormônios insulina e glucagon. 
c) A porção exócrina do pâncreas é composta por ácinos que produzem a bile, secreção 
emulsificante enviada à vesícula biliar e que auxilia na digestão de gorduras quando liberada 
no duodeno. 
d) A porção endócrina do pâncreas produz insulina e glucagon, hormônios responsáveis por 
promover a quebra do glicogênio e reduzir a glicemia, respectivamente. 
e) A porção endócrina do pâncreas é composta pelas ilhotas de Langerhans e secreta os 
hormônios insulina e glucagon. 
 
Comentários 
A alternativa correta é a letra E. 
A alternativa A está incorreta, pois o suco pancreático é produzido pela porção exócrina do 
pâncreas. 
A alternativa B está incorreta, pois as ilhotas de Langerhans formam a porção endócrina do 
pâncreas, que secretam insulina e glucagon. 
A alternativa C está incorreta, pois a bile é produzida pelo fígado e enviada à vesícula biliar, 
onde é armazenada. 
E a alternativa D está incorreta, pois a insulina é responsável pela redução dos níveis 
glicêmicos, enquanto o glucagon, pela quebra do glicogênio. 
Gabarito: E. 
37. (3° Simulado Unesp EV/ 2020) Na imagem que segue podemos observar uma 
hemácia, um glóbulo vermelho do sangue. Sobre ela foram feitas as seguintes 
afirmações: 
 
I. Hemácias de mamíferos são anucleadas, o que permite maior eficiência no transporte 
de gás oxigênio. 
II. O formato bicôncavo das hemácias é proporcionado pela disposição dos filamentos 
de actina, e permite maior superfície de trocas com o meio extracelular. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 103 
III. Hemácias possuem proteínas hemoglobina em seu interior, responsáveis pelo 
transporte de gás oxigênio pelo corpo. Cada hemoglobina é capaz de se ligar a quatro 
moléculas de oxigênio através de seus grupos heme. 
IV. A afinidade das hemoglobinas das hemácias por dióxido de carbono é maior que a 
sua afinidade por oxigênio. Assim, uma pessoa que inala aquele gás pode morrer por 
asfixia. 
 
Estão corretas as afirmativas 
a) I e III. 
b) I, III e IV. 
c) II, III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I, II, III e IV. 
 
Comentários 
I está correta. 
II está correta. 
III está correta. 
IV está incorreta, pois a afinidade da hemoglobina é maior por oxigênio que por gás carbônico, 
além de que é a inalação de monóxido de carbono que pode levar à morte por asfixia. A 
afinidade da hemoglobina por CO é maior que a sua afinidade por O2. 
Portanto, a alternativa correta é a letra D. 
Gabarito: D. 
38. (4° Simulado Unesp EV/ 2020) Quando o bolo alimentar chega ao estômago, ocorre 
o estímulo para que células da parede estomacal secretem suco gástrico, composto por 
enzimas pepsina e ácido clorídrico. Essa secreção acontece em virtude de um estímulo 
hormonal. Esse hormônio é o(a) 
 
a) secretina. 
b) colecistocinina. 
c) gastrina. 
d) somatostatina. 
e) enterogastrona. 
 
Comentários 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 104 
A alternativa A está incorreta, pois a secretina é um hormônio secretado pelas células do 
duodeno. 
A alternativa B está incorreta, pois a colecistocinina é um hormônio que também é secretado 
pelas células do duodeno. 
A alternativa D está incorreta, pois a somatostatina é produzido por todo o trato gastrointestinal 
e inibe a produção de ácido no estômago. 
A alternativa E está incorreta, pois enterogastrona é qualquer hormônio produzido pelo 
duodeno, como a colecistocinina e a secretina. 
Gabarito: C. 
39. (7° Simulado Unesp EV/ 2020) O sangue é o tecido que permite o transporte, 
dentre outras substâncias, de gases pelo corpo. Nos alvéolos pulmonares ocorrem as 
trocas gasosas: o sangue rico em gás carbônico chega aos pulmões, é oxigenado e, 
agora rico em gás oxigênio, pode ser encaminhado ao restante do corpo para que ocorra 
a respiração tecidual. A respeito da PO2 e da PCO2 nos vasos sanguíneos, podemos 
afirmar que 
 
a) As veias cavas superior e inferior partem do coração com alta PO2. 
b) As veias pulmonares carregam sangue com PCO2 maior que a PO2 aos pulmões. 
c) As artérias coronárias transportam sangue com PCO2 maior que a PO2. 
d) A artéria aorta, vaso de maior calibre do corpo, traz sangue do corpo ao coração com baixa 
PO2. 
e) As artérias pulmonares transportam sangue com alta PCO2 maior que a PO2. 
 
Comentários 
A alternativa correta é a letra E. 
A alternativa A está incorreta, pois as veias cavas inferior e superior transportam sangue não 
oxigenado do corpo ao coração, ou seja, com maior PCO2. 
A alternativa B está incorreta, pois as veias pulmonares carregam sangue dos pulmões ao 
coração, ou seja, rico em oxigênio, com alta PO2. 
A alternativa C está incorreta, pois as artérias coronárias irrigam o coração, transportam, 
portanto, sangue oxigenado, com elevada PO2. 
E a alternativa D está incorreta, pois a artéria aorta leva sangue do coração ao corpo, portanto 
rico em oxigênio, com alta PO2. 
 
Lembre-se: veias carregam sangue que retorna ao coração e artérias carregam sangue que 
deixa o coração. 
Gabarito: E. 
40. (1° Simulado Unicamp EV/ 2020) O sangue é encaminhado às unidades funcionais 
dos rins através de (i) _________. A alta pressão com que chega propicia passagem de 
plasma contendo determinadas substâncias para a (ii) _________. Esse processo recebe 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 105 
o nome de filtração e forma o (iii) _________. Conformeo filtrado passa pelo (iv) 
_________, vai ocorrendo um processo de (v) _________ da maioria das substâncias 
para o sangue e a formação da urina. 
 
Assinale a alternativa que contém os elementos que preenchem corretamente os 
espaços do texto. 
a) (i) arteríolas aferentes; (ii) glomérulo; (iii) filtrado glomerular; (iv) ducto coletor; (v) 
reabsorção. 
b) (i) arteríolas eferentes; (ii) cápsula renal; (iii) filtrado glomerular; (iv) ducto coletor; (v) 
reabsorção . 
c) (i) arteríolas aferentes; (ii) cápsula renal; (iii) filtrado glomerular; (iv) túbulo néfrico; (v) 
reabsorção. 
d) (i) arteríolas eferentes; (ii) cápsula renal; (iii) filtrado glomerular; (iv) túbulo néfrico; (v) 
absorção. 
 
Comentários 
O sangue é encaminhado às unidades funcionais dos rins através de (i) arteríolas aferentes. A 
alta pressão com que chega propicia passagem de plasma contendo determinadas substâncias 
para a (ii) cápsula renal. Esse processo recebe o nome de filtração e forma o (iii) filtrado 
glomerular. Conforme o filtrado passa pelo (iv) túbulo néfrico, vai ocorrendo um processo de (v) 
reabsorção das substâncias para o sangue e a formação da urina. 
A alternativa correta é a letra C. 
Gabarito: C. 
41. (2° Simulado Unicamp EV/ 2020) Durante um passeio escolar em uma empresa 
alimentícia, alunos foram até o refeitório, onde se alimentaram de um prato contendo 
arroz, feijão, bife, batata frita e salada de alface. Podemos afirmar que 
 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 106 
a) As proteínas ingeridas terão a digestão química iniciada na boca, sendo finalizada no 
intestino delgado. 
b) O alface, fonte de carboidratos e fibras, terá a sua digestão iniciada na boca, juntamente 
com a digestão mecânica. 
c) Arroz e batata, alimentos ricos em carboidratos, começam a ser digeridos na boca por ação 
da pepsina. 
d) A gordura ingerida será degradada no intestino por ação conjunta de enzimas e 
emulsificantes. 
 
Comentários 
A alternativa correta é a letra D. 
A alternativa A está incorreta, pois proteínas começam a ser digeridas no estômago e 
continuam no intestino delgado. 
A alternativa B está incorreta, pois o alface é fonte de fibras, água e sais minerais. A parede 
celulósica, composta por carboidratos complexos como a celulose, não é digerida pelo 
organismo humano. 
A alternativa C está incorreta, pois a pepsina está presente no estômago e atua sobre 
proteínas. 
Gabarito: D. 
42. (3° Simulado Unicamp EV/ 2020) O fígado é a maior glândula do corpo, sendo 
responsável por diversas funções de extrema importância para o organismo. Dentre 
elas, podemos citar 
 
a) a produção da bile, secreção emulsificante e que contém enzimas digestivas. 
b) a transformação da amônia em ureia, um processo que não demanda ATP. 
c) a degradação de hemácias envelhecidas, um processo que resulta em na formação de 
bilirrubina, que compõe a bile. 
d) o armazenamento de glicose na forma de glicogênio, num processo denominado 
gliconeogênese. 
 
Comentários 
A alternativa correta é a letra C. 
A alternativa A está incorreta, pois a bile não contém enzimas. 
A alternativa B está incorreta, pois a transformação da amônia em ureia (e em ácido úrico), 
demanda energia e é um processo bastante dispendioso energeticamente. 
A alternativa D está incorreta, pois o armazenamento de moléculas de glicose na forma de 
glicogênio é denominado glicogênese. 
Gabarito: C. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 107 
43. (4° Simulado Unicamp EV/ 2020) O teste de curva glicêmica tem como objetivo 
avaliar o funcionamento do organismo exposto à várias concentrações de glicose, o que 
ocorre através da coleta de sangue. Essa coleta acontece em três etapas: a primeira 
realizada em jejum de pelo menos 8 horas, a segunda 1 hora após a pessoa tomar a 
bebida açucarada e a terceira 2 horas após a primeira medição. 
 
A tabela de valores de referência após duas horas de ingestão são: 
- Normal: glicemia abaixo de 139 mg/dL 
- Pré-diabetes: glicemia entre 140 mg/dL e 199 mg/dL 
- Diabetes: glicemia igual ou superior a 200mg/dL 
 
*Tabela de referência retirada do site da Sociedade Brasileira de Diabetes. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Os altos níveis glicêmicos presentes em uma pessoa diabética ocorrem apenas devido à 
falta de insulina para promover a entrada de glicose nas células. 
b) Caso uma pessoa diabética ou pré-diabética faça uso glucagon, seus níveis glicêmicos 
serão reduzidos. 
c) A glicemia baixa em uma pessoa normal, após duas horas da ingestão da bebida, indica que 
a difusão facilitada de glicose para o interior da célula está ocorrendo normalmente. 
d) Quando a glicemia está elevada em uma pessoa normal ocorre o estímulo para a secreção 
de insulina pelo fígado, hormônio que promove a entrada de glicose nas células, reduzindo os 
níveis glicêmicos. 
 
Comentários 
A alternativa correta é a letra C. 
A alternativa A está incorreta, pois a diabetes pode ser decorrente da falta de insulina 
produzida pelo corpo (diabetes melito tipo I) ou ser decorrente da resistência à insulina 
(diabetes melito tipo II), que resulta não da falta de insulina, mas de problemas na ligação 
desse hormônio ao seu receptor. Sem essa ligação, os canais de glicose, que permitem a 
difusão facilitada, não se abrem. 
A alternativa B está incorreta, pois é a insulina que reduz a glicemia. O glucagon, também 
liberado pelo pâncreas, promove a quebra de glicogênio quando os níveis de glicose no 
sangue estão baixos. 
E a alternativa D está incorreta, pois a insulina é produzida e secretada pelo pâncreas, não no 
fígado. 
Gabarito: C. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 108 
44. (2° Simulado UERJ EV/ 2020) O sistema endócrino desempenha papel fundamental 
no controle da digestão. Diversos são os hormônios secretados pelo estômago e o 
duodeno, os quais asseguram que as secreções digestórias estejam presentes sempre 
que necessárias. 
 
Por exemplo: uma vez que o alimento chega ao estômago, é necessário que ocorra o 
aumento da motilidade estomacal, para que o bolo alimentar seja adequadamente 
misturado ao suco gástrico. Esse aumento da motilidade do estômago é promovido pelo 
hormônio 
 
a) secretina. 
b) colecistocinina. 
c) gastrina. 
d) somatostatina. 
 
Comentários 
A alternativa correta é a letra C. 
A alternativa A está incorreta, pois a secretina estimula a produção de bicarbonato e suco 
pancreático pelo pâncreas, e inibe a motilidade do estômago. 
A alternativa B está incorreta, pois a colecistocinina estimula a produção de enzimas pelo 
pâncreas e o esvaziamento da vesícula biliar, além de inibir a motilidade estomacal. 
E a alternativa D está incorreta, pois a somatostatina inibe a produção de ácido pelo estômago, 
a atividade motora do intestino e a liberação de enzimas pelo pâncreas. 
Gabarito: C. 
45. (5° Simulado UERJ EV/ 2020) Nosso organismo possui alguns mecanismos 
selecionados ao longo da evolução para servirem de proteção em caso de emergências. 
Um deles se chama sistema renina-angiotensina, que é ativado em situações de baixa 
quantidade de sangue circulando nos vasos sanguíneos, muito provavelmente por causa 
de uma hemorragia. 
 
Observe o gráfico: 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 109 
 
Fonte: GUYTON & HALL, Tratado de Fisiologia Médica, 12ª Ed., Rio de Janeiro, Elsevier, 2011. 
 
Como é possível verificar, com o sistema-renina-angiotensina, permite o retorno, em 
questão e minutos, da pressão arterial estável após uma queda brusca causada por uma 
hemorragia. 
 
Considerando a função desse sistema e os seus conhecimentos sobre o tema, podemos 
afirmar que o aumentoda pressão sanguínea ocorre porque 
a) a angiotensina atua sobre os túbulos néfricos, aumentando a reabsorção de sódio, ao 
mesmo tempo que estimula a liberação de ADH, que promove a reabsorção de água. 
b) a angiotensina estimula a hipófise a liberar aldosterona, que aumenta a reabsorção de sódio, 
o que estimula a liberação de ADH, que promove a reabsorção de água. 
c) a angiotensina estimula as adrenais a liberarem aldosterona, que aumenta a reabsorção de 
sódio, o que estimula a liberação de ADH, que promove a reabsorção de água. 
d) a renina atua sobre os túbulos néfricos, aumentando a reabsorção de sódio, ao mesmo 
tempo que a angiotensina estimula a liberação de ADH, que promove a reabsorção de água. 
 
Comentários 
A alternativa correta é a letra C. O sistema renina-angiotensina atua da seguinte forma: a 
renina, produzida nos rins, converte o angiotensinogênio em angiotensina. Esta vai atuar sobre 
as adrenais, que secretam aldosterona, hormônio responsável pela reabsorção de sódio nos 
túbulos néfricos. A reabsorção de sódio estimula a reabsorção de água (é necessário manter a 
homeostase), o que ocorre por atuação do hormônio ADH. 
A alternativa A está incorreta, pois a angiotensina estimula a secreção de aldosterona, que 
promove a reabsorção de sódio. 
A alternativa B está incorreta, pois a aldosterona é produzida e liberada pelas adrenais. 
E a alternativa D está incorreta, pois a renina converte angiotensinogênio em angiotensina, e 
esta estimula as adrenais a secretarem aldosterona. 
Gabarito: C. 
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46. (6° Simulado UERJ EV/ 2020) Uma pessoa se alimentou de um prato contendo 
carne de frango grelhada, batatas cozidas e salada regada a bastante azeite. A digestão 
dos lipídios ocorreu 
 
a) sob pH ácido. 
b) após emulsificação pelo suco pancreático. 
c) por ação de lipases. 
d) na vesícula biliar. 
 
Comentários 
A alternativa correta é a letra C. 
A alternativa A está incorreta, pois lipídios são digeridos no intestino delgado, sob pH básico. 
A alternativa B está incorreta, pois a emulsificação ocorre após a liberação da bile, 
possibilitando a ação das enzimas lipases. 
E a alternativa D está incorreta, pois lipídios são digeridos no intestino delgado, após liberação 
da bile pela vesícula biliar, que promove a emulsificação do azeite e possibilita sua digestão por 
lipases. 
Gabarito: C. 
47. (1° Simulado UFPR EV/ 2020) Para que o organismo se mantenha em suas 
perfeitas condições é necessária a atuação de diversos hormônios, os quais controlam 
diversas atividades corporais, como a manutenção da pressão sanguínea. A pressão 
sanguínea, medida em mmHg, nada mais é do que a pressão que o sangue exerce sobre 
as artérias, sendo controlada pelos seguintes hormônios: ADH, aldosterona e peptídeo 
natriurético. 
Suponha que um indivíduo esteja apresentando baixo volume sanguíneo e sangue 
pouco concentrado. Tais hormônios terão suas atividades: 
 
 ADH Aldosterona Peptídeo natriurético 
a) aumentada aumentada aumentada 
b) aumentada aumentada diminuída 
c) diminuída aumentada diminuída 
d) diminuída diminuída aumentada 
e) aumentada diminuída aumentada 
 
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Comentários 
Se o indivíduo tem baixo volume sanguíneo e sangue pouco concentrado, então ele está com 
pressão baixa. Nessa condição, o hipotálamos libera ADH para promover maior reabsorção de 
água nos néfrons, as adrenais liberam aldosterona (via renina) para promover maior 
reabsorção de sódio, e o peptídeo natriurético tem sua liberação diminuída pelo coração. 
Dessa forma, a pressão sanguínea se eleva aos níveis normais. 
A alternativa correta é a letra B. 
Gabarito: B. 
48. (3° Simulado UFPR EV/ 2020) A hiperglicemia (excesso de glicose no sangue) 
causada pelo diabetes provoca alterações vasculares, que com o tempo geram 
microlesões no córtex cerebral. Além disso, pode formar placas nos vasos sanguíneos, 
comprometendo a circulação no cérebro e causando inflamações. 
Por sua vez, a hipoglicemia (baixa taxa de glicose no sangue), que também é uma 
consequência do diabetes, pode ter como consequência a morte celular, devido à baixa 
quantidade de energia disponível para as células do sistema nervoso central. Uma 
alteração específica de diabéticos é a diminuição do hipocampo, área do cérebro onde 
são formadas as memórias. Por fim, o diabetes diminui a chamada transmissão 
colinérgica, importante na formação da memória. 
https://agencia.fapesp.br/estudo-brasileiro-confirma-relacao-entre-diabetes-e-prejuizo-da-memoria-em-idosos/34348/. Acesso em 18 de 
out. 2020. 
 
Analise as assertivas a seguir: 
I. Em situação de hiperglicemia, o hormônio liberado pelo pâncreas é a insulina. 
II. A transmissão nervosa do tipo colinérgica decorre da ação de neurotransmissores do 
tipo acetilcolina. 
III. Uma pessoa diabética elimina glicose na urina, já que esse açúcar se encontra muito 
concentrado no sangue. Em uma situação normal, a glicose não faz parte do filtrado 
glomerular. 
IV. A glicose causa a morte de células nervosas pelo fato dessas células não terem 
energia suficiente para realizar suas funções, energia essa proveniente do metabolismo 
anaeróbio. 
 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 112 
d) Somente 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
 
Comentários 
 1 é verdadeira. 
 2 é verdadeira. 
 3 é falsa, pois a glicose é filtrada no glomérulo e faz parte do conteúdo do filtrado 
glomerular. Entretanto, em condições normais, a totalidade de glicose é reabsorvida durante a 
formação da urina. 
 4 é falsa, pois o processo de síntese de energia a partir da glicose é aeróbio, utiliza gás 
oxigênio. 
 A alternativa correta é a letra A. 
Gabarito: A. 
49. (1° Simulado Medicina EV/ 2020) A fisiologia é o campo que se dedica ao estudo 
dos vários sistemas do corpo humano e como eles interagem para o correto 
funcionamento de um organismo, sendo responsável por desvendar todos os processos 
físicos e químicos envolvidos na manutenção da vida. A respeito da fisiologia humana, 
analise as afirmações abaixo. 
 
I. Os rins são órgãos do sistema urinário responsáveis por retirar substâncias tóxicas 
derivadas do metabolismo celular, como a ureia e a creatina, mantendo a homeostase 
corporal. 
II. A hematose é o processo de trocas gasosas que ocorre nos alvéolos pulmonares 
através de difusão facilitada, permitindo a conversão do sangue rico em gás carbônico 
em sangue rico em oxigênio. 
III. Gliconeogênese é o processo de quebra de glicogênio, reserva energética animal, 
enquanto a glicogenólise consiste na síntese dessa mesma molécula. 
IV. O coração é formado por fibras estriadas, ramificadas, que apresentam discos 
intercalares e são revestidas externamente por uma membrana serosa chamada 
pericário. 
 
Está correto o que se afirma em 
a) I, II, III e IV. 
b) I e II. 
c) I apenas. 
d) I e III. 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 113 
e) I, II e IV. 
 
Comentários 
A afirmação I é verdadeira. 
A afirmação II é falsa, porque a hematose ocorre por meio de difusão simples. 
A afirmação III é falsa, porque inverteu os conceitos. Gliconeogênese consiste na síntese de 
glicose e glicogenólise é o processo de quebra de glicogênio. 
A afirmação IV é falsa. A membrana que reveste o coração é o pericárdio. Pericário é sinônimo 
de corpo celular (neurônio). 
A alternativa C está certa. 
Gabarito: C. 
50. (4° Simulado ENEMEV/ 2020) Respiração fora do corpo: a tecnologia que parece 
saída de filme e ajuda a salvar vidas na pandemia de coronavírus 
 
Parece um tratamento tirado de filmes de ficção científica: uma máquina aspira o sangue 
e o oxigena antes de devolvê-lo ao corpo quando os pulmões ou o coração falham. Mas 
a oxigenação por uma membrana extracorpórea (ECMO, por sua sigla em inglês) é uma 
ferramenta na medicina moderna que está sendo cada vez mais usada devido à 
pandemia de covid-19. 
 
Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/geral-52209922> Acesso em 15 mai 2020. 
 
A técnica descrita no texto substitui que processo fisiológico? 
a) Respiração celular 
b) Filtração glomerular 
c) Hematose pulmonar 
d) Coagulação sanguínea 
e) Contração diafragmática 
 
Comentários 
A letra A está errada pois a respiração celular é um processo metabólico que consome O2 e 
libera CO2 no sangue, ou seja, o inverso do que propõe o texto. A letra B está errada pois a 
filtração glomerular ocorre nos néfrons e não envolve a excreção de gás carbônico e, muito 
menos, a absorção de gás oxigênio. A letra C está certa pois é na hematose que o CO2 do 
sangue passa para o ar alveolar e o O2 dos alvéolos passa para o sangue. A letra D está 
errada pois a coagulação sanguínea nada tem a ver com as trocas gasosas. A letra E está 
errada pois a contração diafragmática é responsável pela ventilação mecânica pulmonar, mas 
não garante as trocas gasosas com o sangue. 
Gabarito: C. 
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https://www.bbc.com/portuguese/geral-52209922
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 114 
51. (6° Simulado ENEM EV/ 2020) O sono é marcado por alterações dinâmicas por 
todo o corpo. É composto por diferentes fases e, conforme você passa por elas, sua 
respiração, pressão arterial e temperatura corporal caem e aumentam. A tensão nos 
músculos geralmente permanece a mesma de quando você está acordado – exceto 
durante a fase REM, que representa até um quarto do seu sono. Durante esta fase, a 
tensão na maioria dos principais grupos musculares diminui significativamente. Mas se 
os músculos da garganta relaxarem demais, podem bloquear as vias aéreas. O resultado 
é apneia obstrutiva do sono – do grego ápnoia, que significa “sem respirar”. 
Neil Steinberg, BBC Future. Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-52905644. Acesso em 14/06/2020. 
 
Sobre a fisiologia do corpo humano, é correto afirmar que 
a) os músculos dos vasos sanguíneos, veias e artérias são do tipo estriado cardíaco, com 
contração involuntária. 
b) o processo de troca dos gases oxigênio e dióxido de carbono ocorre nos bronquíolos 
pulmonares e é chamado hematose. 
c) a elevação da pressão arterial faz com que o sangue seja bombeado com maior frequência 
pelo coração, na tentativa de não deixar os tecidos corporais sem oxigênio. 
d) o processo respiratório é dividido em três fases: respiração celular, ventilação e respiração 
tecidual, respectivamente. 
e) os fatores relacionados à apneia do sono são a obesidade, pescoço ou amígdala grande, 
mandíbula pequena e envelhecimento. As pessoas com tais características sofrem dessa 
condição e devem ser encaminhadas para tratamento. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque a musculatura dos vasos sanguíneos é do tipo lisa, 
inervada pelo sistema nervoso autônomo, e de movimento involuntário. 
A alternativa B está errada, porque a hematose acontece nos alvéolos pulmonares. 
A alternativa C está certa. 
A alternativa D está errada, porque a respiração é dividida em ventilação, hematose e 
respiração tecidual, respectivamente. 
A alternativa E está errada, porque tais fatores são chamados fatores de risco e aumentam a 
probabilidade de uma pessoa apresentar apneia. Mas nem toda pessoa que os apresentam 
terá essa condição de hipóxia durante o sono. 
Gabarito: C. 
52. (4° Simulado FUVEST EV/ 2020) A prática do jejum intermitente consiste em ficar 
sem comer nada durante longos períodos, sendo permitido apenas a ingestão de água e 
chás. Para algumas pessoas, o jejum pode variar entre oito, dez, doze ou mais horas e, 
até mesmo, dias seguidos. O benefício do emagrecimento imediato é rapidamente 
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AULA 13 – FISIOLOGIA HUMANA II 115 
desmascarado pelo prejuízo que essa restrição alimentar causa ao corpo. A ausência de 
nutrientes, a longo prazo, pode acarretar alterações importantes ao organismo, como 
queda ou enfraquecimento do cabelo, constipação intestinal, osteoporose, anemia, 
desidratação, atividade mental comprometida, dificuldade de concentração, ansiedade e 
irritação. 
Observe o gráfico abaixo, que reflete o metabolismo de uma pessoa exposta a uma 
situação de privação alimentar. 
 
A associação correta das curvas do gráfico com o tipo de reserva energética mobilizada 
pelo organismo é 
a) I. Carboidrato; II. Gordura; III. Proteína 
b) I. Carboidrato; II. Proteína; III. Gordura 
c) I. Gordura; II. Carboidrato; III. Proteína 
d) I. Gordura; II. Proteína; III. Carboidrato 
e) I. Proteína; II. Carboidrato; III. Gordura 
 
Comentários 
Em situações de privação alimentar, a primeira fonte de energia a ser utilizada são os 
carboidratos, ou seja, a glicose do nosso corpo. Após o período em que o corpo utilizou toda a 
glicose disponível que veio da última alimentação, inicia a utilização do glicogênio como fonte 
de energia. O glicogênio tem um estoque limitado que tende a durar até 24 a 28 horas na 
manutenção do nosso metabolismo. A queima de gordura como fonte de energia 
(gliconeogênese) para o corpo inicia desde as quatro horas após a última alimentação, mas se 
intensifica após o esgotamento do glicogênio. Enquanto as gorduras puderem ser convertidas 
em glicose, pouca proteína será utilizada como fonte energética. Mas se os níveis sanguíneos 
de glicose não puderem ser mantidos pela dieta de carboidratos e pelo glicogênio armazenado, 
a proteína é quebrada e convertida em glicose. 
Gabarito: A. 
53. (7° Simulado FUVEST EV/ 2020) No sistema cardiovascular humano, existem 
quatro válvulas, ou valvas, cujas funções garantem o correto fluxo de distribuição e 
recolhimento dos gases respiratórios. Elas consistem em estruturas formadas por tecido 
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conjuntivo, localizadas à saída de cada uma das quatro câmaras do coração. A respeito 
dessas importantes estruturas, pode-se afirmar que 
 
a) as valvas coronárias permitem que o sangue dos ventrículos passe para os vasos e as 
valvas semilunares permitem que o sangue passe dos átrios para os ventrículos. 
b) a valva mitral ou tricúspide está situada entre o átrio e o ventrículo esquerdos. 
c) a valva semilunar aórtica separa o ventrículo esquerdo da aorta e possui três cúspides. 
d) a valva bicúspide se encontra entre o átrio direito e o ventrículo direito, assim impedindo o 
fluxo reverso de sangue atrial. 
e) a valva semilunar pulmonar é uma valva tricúspide que separa o átrio e o ventrículo 
esquerdos. 
 
Comentários 
A alternativa A está errada, porque as valvas semilunares permitem que o sangue dos 
ventrículos passe para os vasos e as valvas coronárias (mitral e tricúspide) permitem que o 
sangue passe dos átrios para os ventrículos. 
A alternativa B está errada, porque a valva mitral possui duas cúspides (bicúspide), que juntas 
assumem a forma de um chapéu de bispo, que é chamado de mitre. 
A alternativa C está certa. 
A alternativa D está errada, porque a valva bicúspide ou mitral está situada entre o átrio e o 
ventrículo esquerdos. 
A alternativa E está errada, porque a valva semilunar pulmonar se localiza entre o ventrículo 
direito e a artéria pulmonar. 
Gabarito: C. 
 
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AULA 13 – FISIOLOGIAHUMANA II 117 
8. Versões das Aulas 
 
DATA VERSÃO ALTERAÇÃO 
29/04/2022 Arquivo original 
 
 
9. Referências Bibliográficas 
 
ALBERTS, B. et al. Biologia molecular da célula. 6ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. 
 
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia das células: origem da vida, citologia e histologia, 
reprodução e desenvolvimento. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2004. 
 
CARVALHO, H. & RECCO-PIMENTEL, S.M. A célula. 3ª ed. Barueri: Manole, 2013. 
 
DAMINELI, A; DAMINELI, DSC. Origens da vida. Estudos avançados, 21 (59): 263 - 284. 
2007.ENCICLOPÉDIA 
 
BRITÂNICA. Disponível em http://britannica.com.br/ Acesso em: 18 de março de 2019. 
 
JUNQUEIRA, L.C. & CARNEIRO, J. Histologia básica. 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2013. 
 
LOPES, S. & ROSSO, S. Conecte Bio – volume único. 1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2014. 
 
PAULINO, W.R. Biologia – volume único (Série Novo Ensino Médio), 8ª ed. São Paulo: Editora 
Ática, 2002. 
 
LINHARES, S. & GEWANDSZNAJDER, F. Biologia hoje. 7ª ed. São Paulo: Editora Ática. 2012 
 
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