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Questões - Sistema Respiratório - Parte II

Conjunto de questões de múltipla escolha sobre hematose e trocas gasosas no sistema respiratório, tratando difusão, pressões parciais de O2 e CO2, concentrações em alvéolos e sangue, volumes respiratórios, influência da altitude e equilíbrio com hemoglobina.

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1 
 
 
 
 
01 - (Fmo) O processo de difusão do oxigênio aos 
capilares sanguíneos, onde se combina com a 
hemoglobina presente nas hemácias, é chamado de 
hematose. Sobre este assunto, analise as afirmativas a 
seguir: 
 
(1) a maior pressão parcial de gás oxigênio nos pulmões 
produz a difusão de O2 dos alvéolos ao sangue. 
(2) a maior pressão parcial de gás carbônico nos 
pulmões produz a difusão de CO2 do sangue aos 
alvéolos. 
(3) a maior pressão parcial de gás oxigênio nos tecidos 
corporais produz a difusão de CO2 ao sangue. 
 
Está(ão) correta(s): 
a) 1 e 2 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 1, 2 e 3. 
d) 1 apenas. 
e) 2 apenas. 
 
02 - (Unesp) Os gráficos representam a concentração 
de três gases no sangue assim que passam pelos 
alvéolos pulmonares. 
 
 
É correto afirmar que os gráficos que representam as 
concentrações dos gases O2, CO2 e N2 são, 
respectivamente, 
a) 2, 1 e 3, e a variação observada nas concentrações é 
devida à difusão. 
b) 3, 2 e 1, e a variação observada nas concentrações é 
devida à osmose. 
c) 1, 2 e 3, e a variação observada nas concentrações é 
devida à osmose. 
d) 3, 1 e 2, e a variação observada nas concentrações é 
devida à difusão. 
e) 1, 3 e 2, e a variação observada nas concentrações é 
devida à difusão. 
 
03 - (Unesp) O volume total de ar que cabe no sistema 
respiratório de um homem adulto, ao nível do mar, é 
cerca de 6 litros. Nessas condições, os pulmões de um 
indivíduo em repouso, a cada movimento respiratório, 
trocam com o meio exterior, em média, apenas 0,5 litro 
de ar. Essa quantidade de ar inspirado mistura-se ao ar 
retido nas vias aéreas e apenas parte dessa mistura 
chega aos alvéolos. Desse modo, considerando a 
fisiologia e a anatomia do aparelho respiratório 
humano, é correto afirmar que, durante a inspiração, o 
ar que chega aos alvéolos possui 
a) maior concentração de CO2 que aquela do sangue 
venoso. 
b) menor concentração de CO2 que o ar atmosférico. 
c) maior concentração de O2 que aquela do sangue 
arterial. 
d) maior concentração de CO2 que aquele que havia 
sido expirado. 
e) menor concentração de O2 que aquele que havia 
sido expirado. 
 
04 - (Fps) O esforço físico de atletas olímpicos e 
paraolímpicos demanda grande quantidade de 
oxigênio. A hematose consiste no processo de difusão 
do oxigênio respirado para os capilares sanguíneos, 
onde se combina com a hemoglobina presente nas 
hemácias. Sobre este importante processo, assinale a 
alternativa correta. (Dados: pO2 – pressão parcial de 
gás oxigênio pCO2 – pressão parcial de gás carbônico) 
www.professorferretto.com.br
ProfessorFerretto ProfessorFerretto
Sistema Respiratório - II 
2 
 
a) a pO2 no ar inspirado aumenta no interior dos 
pulmões. 
b) no sangue que chega aos capilares sanguíneos 
pulmonares, a pCO2 é superior à pO2. 
c) com a menor pO2 nos pulmões, em relação ao 
sangue, ocorre difusão de O2 dos alvéolos para o 
sangue. 
d) com a maior pCO2 nos pulmões, em relação ao 
sangue, ocorre difusão de CO2 do sangue para os 
alvéolos. 
e) com a maior pO2 nos tecidos corporais, em relação 
ao sangue oxigenado, ocorre difusão de CO2 dos 
tecidos para o sangue. 
 
 
05 - (Ufpr) A troca do gás oxigênio entre o ar 
atmosférico, presente nos alvéolos pulmonares, e os 
capilares sanguíneos pode ser expressa pela fórmula: 
 
 
 
 
Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, 
e o ar atmosférico torna-se mais rarefeito. Ao escalar 
uma montanha, o alpinista percebe que sua respiração 
vai ficando mais difícil. Essa dificuldade é ocasionada 
porque um dos fatores, expresso na fórmula, está 
alterado. Qual é esse fator? 
a) Área alveolar. 
b) Coeficiente de difusão do gás. 
c) Distância entre o tecido epitelial do alvéolo 
pulmonar e o capilar sanguíneo. 
d) Diferença de pressão entre o ar alveolar (ar 
atmosférico) e o capilar sanguíneo. 
e) Produto entre a área alveolar pela distância entre o 
alvéolo pulmonar e o capilar sanguíneo. 
 
 
06 - (Enem) Hipóxia ou mal das alturas consiste na 
diminuição de oxigênio (O2) no sangue arterial do 
organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam 
mal-estar (dores de cabeça, tontura, falta de ar etc.) ao 
praticarem atividade física em altitudes elevadas. 
Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na 
concentração de hemoglobina oxigenada (HbO2) em 
equilíbrio no sangue, conforme a relação: 
 
Hb (aq) + O2 (aq) HbO2 (aq) 
Mal da montanha. Disponível em: www.feng.pucrs.br. Acesso em: 
11 fev. 2015 (adaptado) 
 
A alteração da concentração de hemoglobina 
oxigenada no sangue ocorre por causa do(a) 
a) elevação da pressão arterial 
b) aumento da temperatura corporal. 
c) redução da temperatura do ambiente. 
d) queda da pressão parcial de oxigênio. 
e) diminuição da quantidade de hemácias. 
 
07 - (Uerj) Considere que, no sangue, as moléculas de 
hemoglobina e de gás oxigênio dissolvido estão em 
equilíbrio com a oxiemoglobina, de acordo com 
equação abaixo: 
 
 
 
Em grandes altitudes, quando o ar se torna rarefeito, 
essa posição de equilíbrio é alterada, causando 
distúrbios orgânicos. A combinação correta entre o 
fator cuja variação é responsável pelo deslocamento 
do equilíbrio e o sentido desse deslocamento, indicado 
na equação, é: 
a) concentração de oxigênio; 1. 
b) concentração de oxigênio; 2. 
c) temperatura ambiente; 1. 
d) temperatura ambiente; 2. 
 
08 - (Uerj) O gráfico abaixo mostra as curvas de 
dissociação do oxigênio. A curva indica a concentração 
relativa de oxigênio preso à hemoglobina em 
diferentes tensões ou concentrações de oxigênio. 
 
 
 
O animal cujo sangue tem mais capacidade de ligar e 
carrear o oxigênio é: 
a) girino. 
b) homem. 
c) elefante. 
d) camundongo. 
3 
 
09 - (Uemg) O gráfico a seguir apresenta a saturação da 
hemoglobina e da mioglobina, duas proteínas com 
afinidade pelo O2. 
 
 
 
Utilizando as informações disponíveis nos gráficos 
acima e outros conhecimentos que você possui sobre 
o assunto, está correto afirmar que 
a) o gráfico em linha contínua mostra que a proteína 
tem baixa afinidade com o O2. 
b) a saturação das duas proteínas se dá numa mesma 
pressão de O2. 
c) o gráfico em linha pontilhada equivale à afinidade da 
mioglobina com o O2. 
d) a afinidade das duas proteínas pelo O2 pode ser 
indicada pelo momento em que se dá a saturação com 
esse gás. 
 
10 - (Unifor) Observe a tabela abaixo sobre os efeitos 
da exposição a baixas pressões atmosféricas sobre as 
concentrações de gases alveolares e a saturação de 
oxigênio. 
 
 
 
Interpretando a tabela acima, pode-se afirmar que 
a) a PO2 alveolar na situação “respirando ar” aumenta 
progressivamente a medida que a altitude aumenta. 
b) a saturação de oxigênio arterial aumenta 
progressivamente em altitudes mais elevadas em 
ambas as situações da tabela. 
c) a PCO2 na situação “respirando oxigênio puro” 
permanece constante com o aumento da altitude. 
d) à medida que a altitude aumenta, a pressão 
barométrica diminui e a PO2 diminui 
proporcionalmente. 
e) a saturação de oxigênio arterial na situação 
“oxigênio puro” permanece constante com o aumento 
da altitude. 
 
 
11 - (Unifor) O CO2 resultante do metabolismo das 
células dos vertebrados é transportado pelo sangue 
sob as seguintes formas: 
 
I. dissolvido no plasma sanguíneo; 
II. associado à hemoglobina; 
III. como íons bicarbonato. 
 
A sequência de formas, desde a que transporta a maior 
porcentagem de CO2 até a que transporta a menor 
porcentagem desse gás, é 
a) I ® II ® III. 
b) II ® I ® III. 
c) II ® III ® I. 
d) III ® I ® II. 
e) III ® II ® I. 
 
 
12 - (Uel) No citoplasma das hemácias, há um pigmento 
denominado hemoglobina (Hb), que contém ferro (Fe). 
Ela reage facilmente com O2, formando um composto 
denominado oxiemoglobina, conforme a reação I. Essa 
reação é reversível, resultando a reação II, como 
mostra o exemplo a seguir. 
 
 
 
Embora o CO2 seja transportado, em sua maior parte, 
pelo plasma sanguíneo, ele também o é pelas 
hemácias. A reação com a hemoglobina resulta num 
composto denominadocarboemoglobina, conforme a 
reação III. Essa reação também é reversível, resultando 
a reação IV, como mostra o exemplo a seguir. 
 
 
4 
 
As reações I, II, III e IV ocorrem no organismo humano 
durante o processo de transporte de gases 
respiratórios pelo sangue. Com base nessas 
informações, assinale a alternativa que apresenta, 
correta e respectivamente, os locais do organismo em 
que ocorrem as reações mencionadas. 
a) Pulmões; tecidos; pulmões; tecidos. 
b) Pulmões; tecidos; tecidos; pulmões. 
c) Pulmões; pulmões; tecidos; tecidos. 
d) Tecidos; pulmões; pulmões; tecidos. 
e) Tecidos; tecidos; pulmões; pulmões. 
 
13 - (Ufscar) Os esquemas representam processos 
químicos que ocorrem nas hemácias de uma pessoa, 
envolvendo hemoglobina (Hb), gás oxigênio e gás 
carbônico. 
 
 
 
Os locais onde ocorrem as situações representadas em 
I e II são, respectivamente, 
a) intestino e músculo. 
b) pele e músculo. 
c) rim e intestino. 
d) rim e pulmão. 
e) pulmão e pele. 
 
14 - (Uece) A pressão de O2 e o pH são responsáveis 
pela afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. 
Comparando estes dois parâmetros nos pulmões e nos 
tecidos do corpo, podemos afirmar corretamente que 
nos pulmões 
a) o pH é maior que nos tecidos e a pressão de O2 
também é maior. 
b) o pH é maior que nos tecidos e a pressão de O2 é 
menor. 
c) o pH é menor que nos tecidos e a pressão de O2 
também é menor. 
d) o pH é menor que nos tecidos e a pressão de O2 é 
maior. 
 
15 - (Uerj) - As soluções-tampão são utilizadas para 
regular a acidez de alguns sistemas, pois resistem às 
variações do pH quando pequenas quantidades de um 
ácido ou de uma base são adicionadas a esses sistemas. 
- Os tampões têm importante função nos processos 
químicos e biológicos, como, por exemplo, a de 
impedir grandes variações do pH do sangue. 
- Um dos sistemas que contribuem para o 
tamponamento do sangue é constituído pelas 
substâncias H2CO3 e NaHCO3. As equações químicas 
abaixo representam os equilíbrios dessas substâncias 
no sangue. 
 
 
 
- O pH desse sistema-tampão pode ser calculado pela 
seguinte expressão: 
 
- No sangue, a concentração de ácido carbônico varia 
com a pressão parcial do CO2. 
Uma pessoa em repouso respira normalmente. Em 
determinado momento, porém, ela prende a 
respiração, ficando em apneia pelo maior tempo que 
consegue suportar, provocando, daí em diante, 
hiperventilação pulmonar. As curvas mostradas no 
gráfico abaixo representam alterações de pH do 
sangue num determinado período de tempo, a partir 
do início da apneia. 
 
 
 
A única curva que representa as alterações do pH do 
sangue dessa pessoa, durante a situação descrita, é a 
identificada pela seguinte letra: 
a) W. 
b) X. 
c) Y. 
d) Z. 
 
16 - (Unifor) O pH do sangue humano de um indivíduo 
saudável situa-se na faixa de 7,35 a 7,45. Para manter 
essa faixa de pH, o organismo utiliza vários tampões, 
sendo que o principal tampão do plasma sanguíneo é 
composto de ácido carbônico e íon bicarbonato. O 
5 
 
equilíbrio químico deste tampão pode ser 
representado pela equação 
 
 
 
Uma célula muscular produz normalmente CO2. 
Quando uma célula aumenta o seu trabalho, ela produz 
mais CO2. Analise as afirmações seguintes: 
 
I. Quando uma célula aumenta seu trabalho, o pH do 
sangue diminui. 
II. Quando a concentração de CO2 no sangue diminui, o 
pH diminui. 
III. Quando a concentração de íons bicarbonato no 
sangue aumenta, o pH também aumenta. 
IV. O aumento da taxa de respiração, quando se 
praticam exercícios físicos, contribui para a diminuição 
do pH do sangue. 
 
São corretas as afirmações: 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 
c) III, apenas. 
d) I e III, apenas. 
e) I, III e IV, apenas. 
 
17 - (Uff) O estresse é considerado um dos maiores 
males do mundo moderno. Dentre outras 
consequências, a ansiedade provoca uma aceleração 
do ritmo respiratório, aumentando as trocas gasosas 
no nível pulmonar. Os dois gráficos de barras 
representam a percentagem de saturação de 
hemoglobina pelo oxigênio (% de HbO2) e a 
concentração de ácido carbônico ([H2CO3]), ambas no 
sangue arterial humano. As barras brancas mostram os 
valores normais desses parâmetros: 
 
 
 
As barras que indicam valores que podem ser 
encontrados em pessoas submetidas a grande estresse 
estão identificadas pelos números: 
a) 1 e 5. 
b) 1 e 6. 
c) 2 e 4. 
d) 3 e 4. 
e) 3 e 6. 
 
18 - (Uerj) Em um experimento, solicitou-se a uma 
pessoa que respirasse o ar existente dentro de um saco 
plástico durante alguns minutos. Foram medidos, 
antes e durante o período de respiração do ar contido 
no saco, os seguintes parâmetros: 
 
1. pressão parcial do O2 no sangue; 
2. concentração de H2CO3 no sangue; 
3. pressão parcial do CO2 no saco plástico. 
 
Observe os gráficos orientados abaixo, nos quais as 
ordenadas representam as medidas desses parâmetros 
e as abscissas, o tempo de duração do experimento. 
 
 
 
 
O gráfico que representa adequadamente a variação 
dos três parâmetros nas condições experimentais é o 
identificado pela letra: 
a) W. 
b) X. 
c) Y. 
d) Z. 
 
19 - (Fuvest) Um importante poluente atmosférico das 
grandes cidades, emitido principalmente por 
automóveis, tem a propriedade de se combinar com a 
hemoglobina do sangue, inutilizando-a para o 
transporte de gás oxigênio. Esse poluente é o 
a) dióxido de carbono. 
b) dióxido de enxofre. 
c) metano. 
d) monóxido de carbono. 
e) ozônio. 
6 
 
20 - (Ufpe) Na adubação artificial são empregados 
fertilizantes sintéticos que, transportados pelas 
chuvas, podem atingir rios, mares e lençóis freáticos, e 
comprometer seriamente a vida humana, causando 
uma grave doença, a meta-hemoglobinemia; o homem 
pode, por exemplo, ingerir água ou verduras com 
certas substâncias desses fertilizantes. Tais substâncias 
são: 
a) Hidrogênio líquido. 
b) Nitratos. 
c) Clorofluorbenzenos. 
d) Metano. 
e) Esteroides. 
 
21 - (Fcm) O sistema nervoso exerce sobre os 
movimentos respiratórios um controle involuntário. 
Assinale a alternativa correspondente à região em que 
este controle rítmico da respiração é produzido pela 
atividade de neurônios inspiratórios e expiratórios: 
a) na região do hipotálamo apenas. 
b) na região do bulbo encefálico e da medula espinal. 
c) na região do córtex cerebral. 
d) na região do hipotálamo e córtex cerebral. 
e) na região do centro pneumático da ponte. 
 
22 - (Fuvest) Analise as três afirmações sobre o 
controle da respiração em humanos. 
 
I. Impulsos nervosos estimulam a contração do 
diafragma e dos músculos intercostais, provocando a 
inspiração. 
II. A concentração de dióxido de carbono no sangue 
influencia o ritmo respiratório. 
III. O ritmo respiratório pode ser controlado 
voluntariamente, mas na maior parte do tempo tem 
controle involuntário. 
 
Está correto o que se afirma em 
a) I, apenas. 
b) I e III, apenas. 
c) III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) I, II e III. 
 
23 - (Unp) Ao correr uma maratona, a frequência 
respiratória do atleta se eleva bastante. É função do 
bulbo raquidiano, por meio do centro respiratório (CR) 
processar as informações sobre os parâmetros 
respiratórios. Sabemos que durante a atividade física, 
a liberação de gás carbônico pelas células musculares é 
intensificada, modificando o pH plasmático. 
Considerando as informações anteriores, é possível 
afirmar que durante uma maratona 
a) a alta liberação de CO2 pelas células musculares 
favorece a elevação do pH sanguíneo, estimulando o 
CR a elevar a frequência respiratória. 
b) a baixa liberação de CO2 pelas células musculares 
favorece a baixa do pH sanguíneo, estimulando o CR a 
diminuir a frequência respiratória. 
c) a baixa liberação de CO2 pelas células musculares 
favorece a elevação do pH sanguíneo, estimulando o 
CR a diminuir a frequência respiratória. 
d) a alta liberação de CO2 pelas células musculares 
favorece a baixa do pH sanguíneo, estimulando o CR a 
elevar a frequência respiratória. 
 
24 - (Uerj) O gás carbônico participa da seguinte reação 
química, que ocorre no sangue humano:Por sua vez, a concentração de gás carbônico no 
sangue é regulada pelo ritmo respiratório. A 
hiperventilação (respiração acelerada) favorece a 
expiração de uma quantidade desse gás bem superior 
à da respiração normal. Observe a tabela abaixo. 
 
CONDIÇÃO [H+] pH 
I Alta Alto 
II Alta Baixo 
III Baixa Alto 
IV Baixa Baixo 
 
Levando-se em conta a equação de equilíbrio químico, 
uma das condições da tabela representa as alterações 
dos valores de concentração de H+ e do pH, 
encontrados no sangue do indivíduo sob 
hiperventilação, em relação aos seus valores normais. 
Essa condição é a de número: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
 
25 - (Ufrn) O tabagismo pode causar enfisema, um 
problema pulmonar crônico que se caracteriza pela 
destruição da parede dos alvéolos e perda da 
elasticidade dos pulmões. As referidas alterações 
podem ocasionar. 
a) diminuição de CO2, no alvéolo e aumento de 
oxiemoglobina no sangue. 
b) diminuição da hematose, com aumento da 
frequência respiratória. 
c) aumento da hematose, diminuindo a troca de 
sangue venoso pelo arterial. 
d) hipertensão pulmonar, com sobrecarga do lado 
esquerdo do coração. 
7 
 
26 - (Unesp) Na figura, uma demonstração feita com 
garrafa pet, tubos e balões de borracha simula o 
funcionamento do sistema respiratório humano. 
 
 
http://rede.novaescolaclube.org.br. 
 
Sobre o sistema respiratório humano e as estruturas 
que o representam na demonstração, é correto afirmar 
que 
a) o movimento da mão esticando a borracha 
corresponde ao relaxamento do diafragma, em 
resposta a estímulos de quimiorreceptores localizados 
no bulbo, que detectam a baixa concentração de O2 no 
sangue e promovem a inspiração. 
b) o movimento da mão esticando a borracha 
corresponde à contração do diafragma, por ação do 
bulbo quando o pH do sangue circulante diminui em 
razão da formação de ácido carbônico no plasma. 
c) a garrafa pet corresponde à pleura, membrana dupla 
que envolve os pulmões e que apresenta 
quimiorreceptores sensíveis à variação de O2 e CO2 nos 
capilares alveolares, desencadeando os movimentos 
de inspiração e expiração. 
d) a garrafa pet corresponde à parede da caixa torácica 
que, ao manter o volume torácico constante, permite 
que os pulmões, representados pelos balões, se inflem 
na inspiração e se esvaziem na expiração, expulsando 
o ar rico em CO2. 
e) os tubos que penetram na garrafa correspondem à 
traqueia e aos brônquios que, embora não apresentem 
movimentos de contração e relaxamento, favorecendo 
a movimentação do ar nas vias respiratórias, possuem 
válvulas que impedem a mistura do ar rico em O2 com 
o ar rico em CO2. 
 
27 - (UFPR) A ventilação que ocorre nos pulmões pode 
ser medida pela quantidade de ar trocada por um 
determinado intervalo de tempo, como é o caso do 
volume minuto (L/min). Assinale a figura que 
representa a relação entre ventilação pulmonar e 
pressão de CO2 arterial. 
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 
e) 
 
 
28 - (Ufmg) 
 
 
Logo após cortar-se o cordão umbilical, o bebê começa 
a respirar ar atmosférico. O principal estímulo para 
desencadear esse primeiro movimento respiratório do 
bebê é 
a) a falta de sangue, que deixa de pressionar o coração. 
b) o excesso de nitrogênio atmosférico (N2), que 
estimula diretamente o pulmão. 
c) o excesso de gás carbônico (CO2), que estimula 
diretamente o bulbo. 
d) o excesso de ureia no sangue, que o torna mais 
básico. 
8 
 
29 - (Fcm) Renato, bombeiro, recebeu um chamado 
para socorrer uma vítima de afogamento. Ele tinha a 
sua disposição três recipientes, nos quais havia 
marcados os componentes e suas respectivas 
proporções: 
 
No recipiente A →100% de O2 
No recipiente B → 95% de O2 e 5 % de CO2 
No recipiente C → 80% de N2 e 20 % de CO2 
 
Qual recipiente Renato utilizou e por quê? 
a) O A porque o O2 puro induz a medula óssea a 
produzir hemácia. 
b) O B porque além de apresentar percentagem de O2 
há também CO2 que estimula o bulbo a reiniciar os 
movimentos respiratórios. 
d) O C porque a taxa de O2 é semelhante à mesma do 
ar atmosférico. 
c) O A porque o O2 puro repõe as necessidades 
respiratórias dos tecidos. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 
30 - (Ufrgs) Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as 
afirmações abaixo, referentes à fisiologia respiratória 
humana. 
 
(_) O principal músculo respiratório é o diafragma. 
(_) O dióxido de carbono (CO2) é, principalmente, 
transportado dissolvido no plasma como bicarbonato 
(HCO3-). 
(_) A enzima anidrase carbônica, presente no plasma, 
participa no transporte de oxigênio. 
(_) A mioglobina funciona como a reserva de oxigênio 
para os músculos. 
 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
a) VFVV. 
b) FFVF. 
c) FVFV. 
d) VVFV. 
e) VVVF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
notas
9 
 
VESTIBULARES: 
As questões abaixo são direcionadas para quem prestará vestibulares tradicionais. 
Se você está estudando apenas para a prova do ENEM, fica a seu critério, de acordo com o seu planejamento, 
respondê-las ou não. 
 
31 - (Uesb) A solubilidade baixa do O2 na água (e, 
portanto, no sangue) representa um problema para os 
animais que dependem do sistema circulatório para 
transportá-lo. Por exemplo, uma pessoa necessita de 
quase 2 litros de O2 por minuto, durante um exercício 
intenso. Todo esse O2 deve ser transportado no 
sangue, dos pulmões para os tecidos em atividades. Na 
verdade, os animais transportam a maior parte do seu 
O2 ligado a proteínas chamadas de pigmentos 
respiratórios, que podem ser encontrados no sangue e 
também na hemolinfa e, muitas vezes, no interior de 
células especializadas. Nos vertebrados e em muitos 
invertebrados, esse pigmento é a hemoglobina. Nos 
vertebrados, a hemoglobina é encontrada no interior 
dos eritrócitos e possui quatro subunidades, cada qual 
com um cofator denominado de heme, o qual tem um 
átomo de ferro no centro. Cada átomo de ferro se liga 
a um O2, de modo que cada molécula de hemoglobina 
pode transportar quatro moléculas de O2, 
reversivelmente. Esse processo é intensificado pela 
cooperação entre as subunidades da hemoglobina. Em 
relação à dinâmica do transporte do oxigênio na 
dependência do sistema circulatório e com os 
conhecimentos acerca do tema, é correto afirmar: 
a) A interação do primeiro oxigênio com a molécula da 
hemoglobina dificulta a interação com os demais. 
b) A formação da oxiemoglobina ocorre nos alvéolos 
pulmonares e é destituída, invariavelmente, 
totalmente nos tecidos. 
c) A hemolinfa dos insetos é imprescindível para 
atender à demanda de oxigênio pelos tecidos desse 
animal. 
d) Quanto mais intensa for a atividade aeróbica de um 
tecido, maior será a dissociação da oxiemoglobina 
nesse local. 
e) Não havendo ferro para a construção da 
hemoglobina, ainda sim, o oxigênio poderá chegar, 
sem déficit, aos tecidos dissociado no plasma 
sanguíneo. 
 
32 - (Facid) A propriedade do sangue de extrema 
importância para o transporte de gases é a relação 
reversível da hemoglobina com os gases oxigênio e gás 
carbônico. Baseando-se nos processos fisiológicos e 
bioquímicos da respiração humana é coerente afirmar 
que 
a) não há relação do pH com a diminuição da afinidade 
do oxigênio pela hemoglobina. 
b) o aumento do íon bicarbonato, principal forma de 
transporte do gás carbônico, leva a uma alcalose. 
c) compostos como a desoxiemoglobina juntamente 
com o gás carbônico contribuem com a queda do pH 
sanguíneo. 
d) à medida que o dióxido de carbono entra no sangue, 
aumenta a afinidade da hemoglobina com o oxigênio. 
e) o aumento da temperatura torna mais forte a ligação 
entre a hemoglobina e o oxigênio, dificultando a 
oxigenação das células. 
 
33 - (Unifor) No ano passado, as escolas alertaram os 
pais para uma prática perigosa que os adolescentes 
vinham fazendo até mesmo dentro das salas de aula. 
Os vídeos se espalharam pela internet e, o “jogo do 
desmaio”, como era chamado, consistia em prender a 
respiração o máximode tempo possível. E o que 
parecia uma brincadeira, poderia até levar à morte. 
Fonte: http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/04/estudantes-
prendem-respiracao-ate-cair-na-brincadeira-do-desmaio.html. Com 
modificações. Acesso em 10 out. 2015. 
 
Sobre o que acontece no corpo quando “prendemos a 
respiração”, pode-se afirmar que 
a) a concentração de O2 aumenta no sangue, tendo em 
vista que não há liberação de gases pelos movimentos 
expiratórios, o que aumenta a oxigenação do cérebro. 
b) os níveis sanguíneos de CO2 e H+ aumentam e os de 
O2 diminuem, o que leva a uma acidificação no sangue, 
com consequente desmaio para priorizar a oxigenação 
do cérebro. 
c) o pH sanguíneo tende a elevar-se, ficando básico, 
fato este que ativa quimiorreceptores da área 
inspiratória, aumentando a oxigenação do cérebro e 
provocando o desmaio. 
d) é semelhante ao que ocorre quando há 
hiperventilação, que consiste em respiração rápida e 
intensa, permitindo a expiração de mais CO2 e melhor 
oxigenação do cérebro. 
e) a maior parte do CO2 estará ligada à hemoglobina 
para ser transportado até o pulmão, impedindo que o 
O2 se ligue e prejudicando sua distribuição ao cérebro. 
 
34 - (Upe) Maria, uma mergulhadora iniciante, em 
jejum, resolveu fazer um percurso mais longo que o de 
costume nos naufrágios da costa pernambucana e 
assustou-se com um tubarão. Na ocasião, reteve a 
respiração por um tempo prolongado, seguida de 
inspirações rápidas. Após algum tempo, sinalizou para 
José, seu companheiro, que precisava subir. José, mais 
experiente, ficou preocupado, pois ela poderia 
desmaiar. 
10 
 
 
 
José pensou nessa possibilidade, porque 
a) a hiperventilação, provocada pelas inspirações 
curtas e retenção de ar, aumenta a concentração de O2, 
fazendo o sistema nervoso diminuir o número de 
ventilações, resultando em uma parada de quase todas 
as reações metabólicas, visto que o O2 é o produto final 
dessas reações. 
b) uma vez no sangue, o O2 se combina com a 
hemoglobina, sendo levado ao coração, onde é 
bombeado para todos os tecidos. O CO2 é 
metabolizado juntamente com a glicose para a 
produção de energia e síntese de ATP, e o O2, produto 
desse metabolismo, passa das células para o sangue, 
retornando, em seguida, ao pulmão, a fim de ser 
distribuído para as células. 
c) o principal estímulo respiratório não é o excesso de 
CO2, mas a falta de O2, pois os íons de bicarbonato 
ativam quimiossensores, que comandam os impulsos 
nervosos no bulbo raquiano, o que pode levar ao 
desmaio. 
d) a pressão sobre o tórax dificulta a difusão de gases 
nos alvéolos pulmonares, aumentando a concentração 
de CO2 no sangue e diminuindo a de O2. Isso 
compromete a respiração celular, a qual necessita de 
glicose e O2, visando à transformação de energia e 
síntese de ATP para o metabolismo celular. 
e) no processo de respiração externa, o ar alveolar não 
é trocado completamente por um novo ar, apenas 
parte dele. O ar inalado passa, respectivamente, pela 
boca ou nariz, brônquios, bronquíolos, traqueia, até 
chegar aos alvéolos, que perdem continuamente CO2 
para o sangue, o qual é substituído pelo O2, que se 
difunde do sangue para os alvéolos. 
 
35 - (Fcm) Paciente, 45 anos, chega ao posto 
queixando-se de dispneia aos mínimos esforços. É 
fumante há 30 anos. Relata que há muitos anos, tosse 
de vez em quando, mas não procurou o médico porque 
acha “normal”. Não tem histórico de doenças 
cardiovasculares, neurológicas, músculo esquelética. 
Observando o texto, verifica-se que o paciente tem 
acometimento do processo respiratório. Em relação à 
fisiologia respiratória, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. O ritmo respiratório é aumentado se houver 
aumento acentuado da concentração do gás oxigênio 
no sangue. 
II. Um centro nervoso localizado na medula espinal é 
responsável pelo controle automático da respiração. 
III. As artérias carótidas e aorta possuem nas suas 
paredes receptores químicos que detectam a redução 
do teor de oxigênio, enviando mensagens ao centro 
respiratório medular, para que acelere o ritmo 
respiratório. 
 
Das afirmativas acima, assinale a alternativa correta. 
a) I e II são verdadeiras. 
b) II e III são verdadeiras. 
c) I e III são verdadeiras. 
d) Apenas a II é verdadeira. 
e) I, II e III são verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
notas
11 
 
Gabarito: 
 
Questão 1: D 
 
Comentário: Hematose é o processo de trocas 
metabólicas entre o ar e o sangue nos alvéolos 
pulmonares. Esse processo se dá por difusão através da 
parede dos alvéolos pulmonares e ocorre devido à 
diferença de pressão parcial nos gases entre o alvéolo 
e o sangue. No ar inspirado que chega nos alvéolos, a 
pO2 é maior que no sangue dos capilares alveolares, de 
modo que o O2 passa dos alvéolos ao sangue, mas a 
pCO2 é menor que no sangue dos capilares alveolares 
(que é sangue venoso, rico em CO2), de modo que o CO2 
passa do sangue aos alvéolos. Assim, analisando cada 
item: 
Item 1: verdadeiro. A pressão parcial de gás oxigênio 
nos pulmões é maior que no sangue dos capilares 
alveolares (que é venoso, com pouco O2), de modo que 
há difusão de O2 dos alvéolos ao sangue. 
Item 2: falso. A pressão parcial de gás carbônico nos 
pulmões é menor que no sangue dos capilares 
alveolares (que é venoso, com muito O2), de modo que 
há difusão de CO2 do sangue aos alvéolos. 
Item 3: falso. A pressão parcial de gás oxigênio nos 
tecidos corporais (onde há intensa atividade 
metabólica de respiração aeróbica consumindo O2 e 
produzindo CO2) é menor que no sangue que chega aos 
tecidos (que é arterial, com muito O2), de modo que há 
difusão de O2 do sangue aos tecidos. 
 
Questão 2: D 
 
Comentário: O sangue arterial é rico em gás oxigênio, 
de modo que 3 é O2, e o sangue venoso é rico em gás 
carbônico, de modo que 1 é CO2. Todo gás nitrogênio 
que entra na inspiração sai pela expiração, de modo 
que o teor de N2 é constante, como em 2. 
 
Questão 3: C 
 
Comentário: O ar que chega aos alvéolos é quase 
idêntico ao ar atmosférico, com 78% de N2, 21% de O2 
e 0,04% CO2. O processo de hematose se dá por difusão 
através da parede dos alvéolos pulmonares, ou seja, a 
favor do gradiente de concentração, do meio mais para 
o menos concentrado. Desse modo, para que o O2 
passe da cavidade alveolar para o sangue, o ar alveolar 
deve ter maior concentração de O2 que o sangue 
alveolar, e para que o CO2 passe do sangue para a 
cavidade alveolar, o ar alveolar deve ter menor 
concentração de CO2 que o sangue alveolar. O ar 
expirado tem cerca de 78% de N2 (igual ao inspirado), 
16% de O2 (menos que o inspirado) e 4,5% de CO2 (bem 
mais que o inspirado, mas ainda menor que o teor de 
O2 no próprio ar expirado). Assim, analisando cada 
item: 
Item A: falso. O ar que chega aos alvéolos tem menor 
concentração de CO2 que aquela do sangue venoso. 
Item B: falso. Segundo o texto, o ar inspirado mistura-
se ao ar retido nas vias aéreas (proveniente da 
expiração e com alto teor de CO2 em relação ao ar 
atmosférico), de modo que o ar que chega aos alvéolos 
tem maior concentração de CO2 que o ar atmosférico. 
Item C: verdadeiro. 
Item D: falso. Segundo o texto, o ar inspirado mistura-
se ao ar retido nas vias aéreas (proveniente da 
expiração e com alto teor de CO2 em relação ao ar 
atmosférico), de modo que o ar que chega aos alvéolos 
tem maior concentração de CO2 que o ar atmosférico e 
menor que aquele que havia sido expirado. 
Item E: falso. O ar que chega aos alvéolos (semelhante 
ao ar atmosférico) tem maior concentração de O2 que 
aquele que havia sido expirado. 
 
Questão 4: B 
 
Comentário: Hematose é o processo de trocas 
metabólicas entre o ar e o sangue nos alvéolos 
pulmonares. Esse processo se dá por difusão através da 
parede dos alvéolos pulmonares e ocorre devido à 
diferença de pressão parcial nos gases entre o alvéolo 
e o sangue. No ar inspirado que chega nos alvéolos, a 
pO2 é maior que no sangue dos capilares alveolares, de 
modo que o O2 passa dosalvéolos ao sangue, mas a 
pCO2 é menor que no sangue dos capilares alveolares 
(que é sangue venoso, rico em CO2), de modo que o CO2 
passa do sangue aos alvéolos. Assim, analisando cada 
item sobre a hematose: 
Item A: falso. Na hematose, o O2 passa do ar inspirado 
(ar alveolar) para o sangue, de modo que diminui a pO2 
no ar alveolar no interior dos pulmões. 
Item B: verdadeiro. O sangue que chega aos capilares 
sanguíneos pulmonares é venoso, rico em CO2 e, 
consequentemente, com a pCO2 superior à pO2. 
Item C: falso. A pO2 nos pulmões é maior que a do 
sangue nos capilares alveolares, de modo que há 
difusão de O2 dos alvéolos para o sangue. 
Item D: falso. A pCO2 nos pulmões é menor que a do 
sangue nos capilares alveolares, de modo que há 
difusão de CO2 do sangue para os alvéolos. 
Item E: falso. Nos tecidos, onde há intensa atividade 
metabólica de respiração aeróbica consumindo O2 e 
produzindo CO2, a pO2 é mais baixa e a pCO2 é mais alta 
que a do sangue que chega aos tecidos (que é arterial, 
rico em O2), de modo que o O2 passa do sangue aos 
tecidos e CO2 passa dos tecidos ao sangue. 
 
 
12 
 
Questão 5: D 
 
Comentário: Uma pequena observação antes de 
começar: a fórmula não foi descrita corretamente, 
sendo que ela deveria ter sido escrita: 
 
Difusão do gás = (A/E).D.(P1 – P2). 
 
Assim, à medida que se escala a montanha, a pressão 
atmosférica vai caindo, de modo que o fator P1 
(pressão do gás oxigênio no ar alveolar) vai caindo, e, 
consequentemente, o fator (P1 – P2) vai caindo. Se o 
valor de (P1 – P2) cai, a difusão de gás oxigênio para os 
alvéolos diminui, o que causa a dificuldade respiratória 
em grandes altitudes. 
 
Questão 6: D 
 
Comentário: Se a pressão parcial de oxigênio cair, 
como o que ocorre em situações de intensa atividade 
metabólica, o equilíbrio da reação é deslocado no 
sentido de a oxiemoglobina (HbO2) liberar oxigênio 
livre (O2), diminuindo a concentração de 
oxiemoglobina no sangue. 
 
Questão 7: B 
 
Comentário: Os pulmões são órgãos respiratórios 
formados internamente por pequenas bolsas 
denominadas alvéolos pulmonares. A hematose é a 
troca de gases respiratórios no nível dos alvéolos 
pulmonares. Nesse processo, o gás carbônico 
abandona o sangue, atravessa a membrana 
respiratória e passa ao alvéolo, e o oxigênio segue 
caminho inverso. O processo de hematose é realizado 
devido às diferenças de pressões parciais dos diversos 
gases entre o ar alveolar e o sangue. 
O oxigênio é transportado no sangue por dois 
mecanismos: 
- Cerca de 3% do oxigênio é transportado no sangue 
dissolvido no plasma sanguíneo; 
- Cerca de 97% do oxigênio difunde-se do plasma para 
as hemácias e é transportado no interior das hemácias, 
combinado à hemoglobina, formando a chamada 
oxiemoglobina, de cor vermelha. O oxigênio reage com 
a hemoglobina através dos átomos de ferro presentes 
no chamado grupo heme da hemoglobina, de modo 
instável, o que facilita a hematose. 
O gás carbônico é transportado no sangue por três 
mecanismos: 
- Cerca de 7% do gás carbônico é transportado no 
sangue dissolvido no plasma; 
- Cerca de 93% do gás carbônico difunde-se do plasma 
para as hemácias, onde poderão passar por duas 
possíveis reações: 23% do gás carbônico reage com a 
hemoglobina, formando um composto denominado 
carboemoglobina ou carbaminoemoglobina, ou com 
proteínas, formando os chamados carboproteinatos; 
70% do gás carbônico reage com a água, formando 
ácido carbônico, que prontamente se dissocia em íon 
hidrogênio e íon bicarbonato, como a reação abaixo 
descreve: 
 
 
 
Esta reação é acelerada em cerca de 250 vezes por uma 
enzima presente nas hemácias denominada anidrase 
carbônica. Se a concentração de oxigênio atmosférico 
diminui, o equilíbrio da reação descrita é deslocado no 
sentido indicado por 1. 
 
Questão 8: A 
 
Comentário: Saturação da hemoglobina é a 
porcentagem de moléculas de hemoglobina que se 
encontram ligadas ao oxigênio num dado momento. 
Quanto maior a afinidade da hemoglobina pelo 
oxigênio, maior a saturação da hemoglobina e mais 
eficiente o transporte de oxigênio. Dissociação da 
hemoglobina é a taxa de separação do oxigênio da 
hemoglobina. O organismo que possui maior saturação 
de hemoglobina em pequenas tensões de oxigênio é 
aquele que possui maior afinidade pelo oxigênio. 
Assim, analisando o gráfico abaixo: 
 
 
 
Pode-se observar pela marcação no gráfico que, em 
baixa concentração de oxigênio, a maior saturação de 
oxigênio ocorre no girino. 
 
Questão 9: D 
 
Comentário: Analisando cada item: 
Item A: falso. O gráfico em linha contínua mostra que, 
com baixa concentração de O2, há alta saturação de 
 
CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3- 
Gás carbônico Água Ácido carbônico Íon hidrogênio Bicarbonato 
13 
 
oxigênio, o que indica grande afinidade pelo O2. Assim, 
a proteína “linha cheia” tem maior afinidade pelo O2. 
Veja: 
 
 
Item B: falso. A saturação da proteína “linha cheia” se 
dá numa pressão de O2 pouco menor que a da proteína 
“linha tracejada”. Veja: 
 
 
 
Item C: falso. A hemoglobina transporta O2 no sangue, 
e o transfere à mioglobina no músculo, sendo que a 
mioglobina transfere o O2 aos citocromos da 
mitocôndria para que haja respiração celular. Para que 
o O2 passe da hemoglobina para a mioglobina, a 
mioglobina tem que ter maior afinidade pelo O2. Pelo 
discutido no item A, a proteína “linha cheia” tem maior 
afinidade pelo O2, de modo que deve ser ela a 
mioglobina. 
Item D: verdadeiro. A afinidade da proteína pelo O2 
pode ser indicada pelo momento em que se dá a 
saturação com esse gás: quanto menor a pressão de O2 
em que ocorre a saturação máxima, maior a afinidade 
pelo O2. 
 
Questão 10: D 
 
Comentário: Hematose é o processo de trocas 
metabólicas entre o ar e o sangue nos alvéolos 
pulmonares. Esse processo se dá por difusão através da 
parede dos alvéolos pulmonares e ocorre devido à 
diferença de pressão parcial nos gases entre o alvéolo 
e o sangue. No ar inspirado que chega nos alvéolos, a 
pO2 é maior que no sangue dos capilares alveolares, de 
modo que o O2 passa dos alvéolos ao sangue, mas a 
pCO2 é menor que no sangue dos capilares alveolares 
(que é sangue venoso, rico em CO2), de modo que o CO2 
passa do sangue aos alvéolos. No sangue, o O2 é 
transportado principalmente ligado à hemoglobina na 
forma de oxiemoglobina. Saturação da hemoglobina é 
a porcentagem de moléculas de hemoglobina que se 
encontram ligadas ao oxigênio num dado momento. 
Quanto maior a afinidade da hemoglobina pelo 
oxigênio, maior a saturação da hemoglobina e mais 
eficiente o transporte de oxigênio. À medida que a 
altitude aumenta, o teor de oxigênio na atmosfera e, 
consequentemente, a pO2 na atmosfera, diminuem, 
diminuindo também a saturação da hemoglobina. 
Assim, pode-se afirmar que à medida que a altitude 
aumenta, a pressão barométrica atmosférica diminui e 
a PO2 diminui proporcionalmente. 
 
Questão 11: E 
 
Comentário: O gás carbônico é transportado no sangue 
por três mecanismos: 
- Cerca de 7% do gás carbônico é transportado no 
sangue dissolvido no plasma; 
- Cerca de 93% do gás carbônico difunde-se do plasma 
para as hemácias, onde poderão passar por duas 
possíveis reações: 23% do gás carbônico reage com a 
hemoglobina, formando um composto denominado 
carboemoglobina ou carbaminoemoglobina, ou com 
proteínas, formando os chamados carboproteinatos; 
70% do gás carbônico reage com a água, formando 
ácido carbônico, que prontamente se dissocia em íon 
hidrogênio e íon bicarbonato, como a reação abaixo 
descreve: 
 
 
 
Assim, a maior parte do gás carbônico é carreada no 
sangue como íons bicarbonato (III), uma parte menor 
na forma de carboemoglobina (II), e uma parte ainda 
menor dissolvida no plasma sanguíneo (I). 
 
Questão 12: B 
 
Comentário: A reação I ocorre nos pulmões, onde se 
dá a hematose. A reação II ocorre nos tecidos, nos 
quais há a dissociação do oxigênio para as células 
realizarem a respiração celular.A reação III ocorre nos 
tecidos, nos quais a hemoglobina se combina com o 
CO2 resultante da respiração celular. A reação IV ocorre 
nos pulmões, onde o CO2 é difundido para ser 
eliminado no ar expirado. 
14 
 
Questão 13: D 
 
Comentário: Os pulmões são órgãos respiratórios 
formados internamente por pequenas bolsas 
denominadas alvéolos pulmonares. A hematose é a 
troca de gases respiratórios no nível dos alvéolos 
pulmonares. Nesse processo, o gás carbônico 
abandona o sangue, atravessa a membrana 
respiratória e passa ao alvéolo, e o oxigênio segue 
caminho inverso. O processo de hematose é realizado 
devido às diferenças de pressões parciais dos diversos 
gases entre o ar alveolar e o sangue. O oxigênio é 
transportado no sangue por dois mecanismos: 
- Cerca de 3% do oxigênio é transportado no sangue 
dissolvido no plasma sanguíneo; 
- Cerca de 97% do oxigênio difunde-se do plasma para 
as hemácias e é transportado no interior das hemácias, 
combinado à hemoglobina, formando a chamada 
oxiemoglobina, de cor vermelha. O oxigênio reage com 
a hemoglobina através dos átomos de ferro presentes 
no chamado grupo heme da hemoglobina, de modo 
instável, o que facilita a hematose. 
O gás carbônico é transportado no sangue por três 
mecanismos: 
- Cerca de 7% do gás carbônico é transportado no 
sangue dissolvido no plasma; 
- Cerca de 93% do gás carbônico difunde-se do plasma 
para as hemácias, onde poderão passar por duas 
possíveis reações: 23% do gás carbônico reage com a 
hemoglobina, formando um composto denominado 
carboemoglobina ou carbaminoemoglobina, ou com 
proteínas, formando os chamados carboproteinatos; 
70% do gás carbônico reage com a água, formando 
ácido carbônico, que prontamente se dissocia em íon 
hidrogênio e íon bicarbonato, como a reação abaixo 
descreve: 
 
 
 
A entrada de gás carbônico e a saída de oxigênio das 
hemácias se dão nos tecidos corporais em geral, como 
rins (mas também intestinos, músculos e pele), como 
demonstrado no esquema I, e a entrada de oxigênio e 
a saída de gás carbônico das hemácias se dão nos 
pulmões, como demonstrado no esquema II. 
 
Questão 14: A 
 
Comentário: Os pulmões são órgãos respiratórios 
formados internamente por pequenas bolsas 
denominadas alvéolos pulmonares. A hematose é a 
troca de gases respiratórios no nível dos alvéolos 
pulmonares. Nesse processo, o gás carbônico 
abandona o sangue, atravessa a membrana 
respiratória e passa ao alvéolo, e o oxigênio segue 
caminho inverso. O processo de hematose é realizado 
devido às diferenças de pressões parciais dos diversos 
gases entre o ar alveolar e o sangue. O oxigênio é 
transportado no sangue por dois mecanismos: 
- Cerca de 3% do oxigênio é transportado no sangue 
dissolvido no plasma sanguíneo; 
- Cerca de 97% do oxigênio difunde-se do plasma para 
as hemácias e é transportado no interior das hemácias, 
combinado à hemoglobina, formando a chamada 
oxiemoglobina, de cor vermelha. O oxigênio reage com 
a hemoglobina através dos átomos de ferro presentes 
no chamado grupo heme da hemoglobina, de modo 
instável, o que facilita a hematose. 
O gás carbônico é transportado no sangue por três 
mecanismos: 
- Cerca de 7% do gás carbônico é transportado no 
sangue dissolvido no plasma; 
- Cerca de 93% do gás carbônico difunde-se do plasma 
para as hemácias, onde poderão passar por duas 
possíveis reações: 23% do gás carbônico reage com a 
hemoglobina, formando um composto denominado 
carboemoglobina ou carbaminoemoglobina, ou com 
proteínas, formando os chamados carboproteinatos; 
70% do gás carbônico reage com a água, formando 
ácido carbônico, que prontamente se dissocia em íon 
hidrogênio e íon bicarbonato, como a reação abaixo 
descreve: 
 
 
 
Nos tecidos corporais, devido à presença do gás 
carbônico liberado pela respiração celular, com 
formação de íons H+, o pH é ácido (baixo), de modo que 
nos pulmões o pH é maior que nos tecidos; devido à 
entrada de ar, a pressão de oxigênio nos pulmões é 
maior que nos tecidos. 
 
Questão 15: C 
 
Comentário: Se o indivíduo prende a respiração, retém 
gás carbônico no sangue, com consequente aumento 
na produção de íons H+ e queda do pH sanguíneo; se o 
indivíduo provoca hiperventilação pulmonar, elimina 
gás carbônico do sangue, com consequente redução na 
produção de íons H+ e aumento do pH sanguíneo. 
Assim, o pH diminui e em seguida aumenta, como na 
curva descrita pelo gráfico Y. 
 
Questão 16: E 
 
Comentário: Analisando cada item: 
15 
 
Item I: verdadeiro. Quando uma célula aumenta seu 
trabalho, aumenta também sua atividade de 
respiração aeróbica, aumentando a liberação de gás 
carbônico, o que leva à formação de íons H+ e torna o 
pH do sangue mais ácido, ou seja, menor. 
Item II: falso. Quando a concentração de gás carbônico 
no sangue diminui, ocorre menor formação de íons H+, 
o que torna o pH do sangue mais básico, ou seja, maior. 
Item III: verdadeiro. Quando a concentração de íons 
bicarbonato no sangue aumenta, ocorre deslocamento 
do equilíbrio da reação descrita no sentido de formar 
gás carbônico e água, diminuindo o teor de H+, o que 
torna o pH do sangue mais básico, ou seja, maior. 
Item IV: verdadeiro. Quando uma célula aumenta seu 
trabalho, como ocorre quando se praticam exercícios 
físicos, aumenta também sua atividade de respiração 
aeróbica, aumentando a liberação de gás carbônico, o 
que leva à formação de íons H+ e torna o pH do sangue 
mais ácido, ou seja, menor. 
 
Questão 17: D 
 
Comentário: Se o estresse provoca uma aceleração do 
ritmo respiratório, aumentando as trocas gasosas no 
nível pulmonar, aumenta a captação de oxigênio, 
aumentando a porcentagem de oxiemoglobina (3), e 
aumenta a eliminação de gás carbônico, diminuindo o 
teor de H2CO3 no sangue (4). 
 
Questão 18: A 
 
Comentário: Se o indivíduo respira dentro de um saco 
plástico, passa a respirar ar com maior teor de gás 
carbônico. Assim, a pressão parcial de oxigênio no 
sangue (1) diminui, a concentração de gás carbônico, e 
conseqüentemente de ácido carbônico no sangue (2) 
aumenta, e a pressão parcial de gás carbônico no saco 
plástico (3) aumenta, de acordo com as curvas 
representadas no gráfico W. 
 
Questão 19: D 
 
Comentário: O monóxido de carbono (CO) é um gás 
inodoro e incolor liberado pela queima parcial de 
combustíveis fósseis, como a gasolina, sendo 
altamente tóxico pela sua grande afinidade com a 
hemoglobina do sangue. O CO se combina de modo 
muito estável com o ferro da hemoglobina do sangue, 
formando carboxiemoglobina, que impede a ligação do 
oxigênio com o ferro da hemoglobina para formar 
oxiemoglobina, reduzindo a capacidade de transporte 
de oxigênio pelo sangue e levando à asfixia. Teores 
menores de CO estão relacionados a deficiência 
energética do organismo, deficiências imunológicas e 
câncer. A intoxicação pode ser fatal, sendo revertida 
apenas com tratamento em câmara hiperbárica, um 
dispositivo em que a alta concentração de oxigênio 
(bem superior à atmosférica) consegue deslocar o CO 
da hemoglobina para normalizar o transporte de 
oxigênio pelo sangue. 
 
Questão 20: B 
 
Comentário: Os nitratos (NO3-) são sais 
frequentemente usados como fertilizantes agrícolas 
para fornecer nitrogênio às plantas para que possam 
produzir compostos nitrogenados, como aminoácidos, 
proteínas, bases nitrogenadas e ácidos nucléicos. 
Entretanto, se ingeridos por humanos, os nitratos se 
combinam de modo muito estável com o ferro da 
hemoglobina do sangue, formando metaemoglobina, 
que impede a ligação do oxigênio com o ferro da 
hemoglobina para formar oxiemoglobina, reduzindo a 
capacidade de transporte de oxigênio pelo sangue e 
levando à asfixia. Essa condição grave é conhecida 
como metaemoglobinemia. 
 
Questão 21: B 
 
Comentário: O bulbo, localizado no encéfalo, possui 
uma região denominada centro respiratório medular, 
que é responsável pelo controle automático dos 
movimentos respiratórios, agindo sobre os músculos 
responsáveis por tais movimentos, ou seja, diafragmae músculos intercostais. Essa ação de controle do bulbo 
envolve a passagem de impulsos pela medula e daí 
para os nervos que inervam os músculos respiratórios 
citados. 
 
Questão 22: E 
 
Comentário: Analisando cada item: 
Item I: verdadeiro. Os principais músculos 
respiratórios são o diafragma e os músculos 
intercostais (entre as costelas). Na inspiração, os 
músculos respiratórios contraem, de modo que o 
diafragma abaixa e aumenta a altura dos pulmões e os 
músculos intercostais elevam as costelas e aumentam 
o diâmetro dos pulmões; com o aumento da altura e 
do diâmetro dos pulmões, seu volume aumenta e sua 
pressão interna diminui, de modo a ocorrer a entrada 
de ar. 
Item II: verdadeiro. A regulação do ritmo respiratório 
é realizada pelo bulbo raquidiano do encéfalo, que 
reage a estímulos como o aumento do teor de gás 
carbônico no sangue e o aumento no teor de H+ (queda 
de pH) para induzir um aumento na frequência 
respiratória. 
Item III: verdadeiro. Os músculos respiratórios são 
músculos estriados esqueléticos e, portanto, de 
16 
 
controle voluntário. No entanto, o bulbo raquidiano 
torna esses movimentos inconscientes e, diante de 
altos teores de gás carbônico e H+ (queda de pH) no 
sangue, promove movimentos respiratórios 
involuntários no indivíduo. 
 
Questão 23: D 
 
Comentário: A regulação do ritmo respiratório é 
realizada pelo bulbo raquidiano do encéfalo, que reage 
a estímulos como o aumento do teor de gás carbônico 
no sangue e o aumento no teor de H+ (queda de pH) 
para induzir um aumento na frequência respiratória. 
Células musculares possuem alta atividade metabólica, 
realizando intensa respiração aeróbica e liberando 
muito gás carbônico, de modo a produzir muito H+ e 
acidificar o sangue, estimulando o centro respiratório 
a elevar a frequência respiratória. 
 
Questão 24: C 
 
Comentário: Se o indivíduo hiperventila, elimina 
grande quantidade de gás carbônico dos pulmões, 
diminuindo o teor de gás carbônico no sangue, e 
conseqüentemente diminuindo o teor de íons H+ no 
sangue, o que faz o sangue ficar mais básico, ou seja, 
com o pH mais alto, de acordo com a condição III 
indicada na tabela. 
 
Questão 25: B 
 
Comentário: Os pulmões são órgãos respiratórios 
formados internamente por pequenas bolsas 
denominadas alvéolos pulmonares. A hematose é a 
troca de gases respiratórios no nível dos alvéolos 
pulmonares. Nesse processo, o gás carbônico 
abandona o sangue, atravessa a membrana 
respiratória e passa ao alvéolo, e o oxigênio segue 
caminho inverso. O processo de hematose é realizado 
devido às diferenças de pressões parciais dos diversos 
gases entre o ar alveolar e o sangue. A regulação do 
ritmo respiratório é realizada pelo bulbo raquidiano do 
encéfalo, que reage a estímulos como o aumento do 
teor de gás carbônico no sangue e o aumento no teor 
de H+ (queda de pH) para induzir um aumento na 
frequência respiratória. Com a destruição da parede 
dos alvéolos pulmonares, diminui a hematose, de 
modo que há retenção de gás carbônico no sangue, 
com consequente aumento na frequência respiratória. 
 
Questão 26: B 
 
Comentário: No esquema representado, os dois balões 
correspondem aos pulmões, a garrafa pet corresponde 
à caixa torácica, e a borracha na base corresponde ao 
diafragma. Ao puxar a borracha, aumenta-se o volume 
da cavidade com os balões, de modo a diminuir sua 
pressão e permitir a entrada de ar a partir do meio 
externo. De modo análogo, na inspiração, o diafragma 
contrai, se deslocando para baixo e aumentando a 
altura dos pulmões, que aumentam de volume e 
diminuem de pressão, de modo a ocorrer a entrada de 
ar. Assim, analisando cada item: 
Item A: falso. O movimento da mão esticando a 
borracha corresponde à contração, e não ao 
relaxamento do diafragma. Os movimentos 
respiratórios são controlados pelo bulbo, através de 
quimiorreceptores nas carótidas (seios carotídeos) e na 
aorta (nódulo aórtico) que percebem substâncias 
químicas no sangue: aumento de CO2, diminuição de 
pH e diminuição de O2 estimulam um aumento do 
ritmo respiratório, e diminuição de CO2, aumento de 
pH e aumento de O2 estimulam uma diminuição do 
ritmo respiratório. 
Item B: verdadeiro. O movimento da mão esticando a 
borracha corresponde à contração do diafragma. Como 
mencionado, o aumento do CO2 e a diminuição de pH 
(devido à reação do CO2 com a água do sangue, 
formando ácido carbônico) estimulam o bulbo. 
Item C: falso. A garrafa pet pode estar representando 
a parte das pleuras, uma vez que elas também 
revestem o diafragma na região inferior. As pleuras não 
contêm quimiorreceptores sensíveis à variação de O2 e 
CO2, os quais estão principalmente nas artérias 
carótidas e na aorta. 
Item D: falso. A garrafa pet pode estar representando 
a parede da caixa torácica que, ao alterar de volume, 
regula a entrada ou saída de ar dos pulmões. 
Item E: falso. Os tubos que penetram na garrafa 
podem estar representando a traqueia e os brônquios, 
que apresentam leves movimentos de contração e 
relaxamento por estarem associados a músculos lisos, 
mas não possuem válvulas que impedem a mistura do 
ar rico em O2 com o ar rico em CO2. 
 
Questão 27: C 
 
Comentário: Quando se aumenta a ventilação 
pulmonar, aumenta-se a eliminação de gás carbônico 
na expiração, o que leva à diminuição no teor de gás 
carbônico no sangue. Assim, numa ventilação 
pulmonar de 2 L/minuto, elimina-se pouco CO2 e a 
pressão de gás carbônico no sangue se manterá 
elevada; numa ventilação pulmonar de 6 L/minuto, 
elimina-se muito CO2 e a pressão de gás carbônico no 
sangue irá diminuir. 
 
 
 
 
17 
 
Questão 28: C 
 
Comentário: A regulação do ritmo respiratório é 
realizada pelo bulbo raquidiano do encéfalo, que reage 
a estímulos como o aumento do teor de gás carbônico 
no sangue e o aumento no teor de H+ (queda de pH) 
para induzir um aumento na frequência respiratória. 
Os pulmões do feto não funcionam, sendo as trocas 
gasosas realizadas pela placenta, conectada ao feto 
pelo cordão umbilical. Com o nascimento e o corte do 
cordão umbilical, as trocas gasosas na criança são 
interrompidas, de modo a não haver mais eliminação 
de gás carbônico, que se acumula no sangue do recém-
nascido e estimula o bulbo a promover o primeiro 
movimento respiratório da vida do indivíduo, a partir 
do qual os pulmões passam a funcionar e só então 
executar a função respiratória no corpo. 
 
Questão 29: B 
 
Comentário: Em casos de afogamento, o indivíduo 
debaixo d’água prende a respiração o máximo possível 
até que o pH sanguíneo baixa muito e força a 
inspiração e promove a entrada de água nos pulmões. 
Mesmo que o indivíduo seja retirado da água antes de 
morrer, deve-se remover a água dos pulmões para que 
ele possa voltar a fazer a hematose normalmente, pois, 
com os pulmões encharcados, a membrana 
respiratória fica muito espessa devido à presença da 
água, dificultando enormemente a difusão de gases. A 
falta de oxigênio no cérebro nestes casos pode 
promover uma parada respiratória. A respiração boca 
a boca fornece aos pulmões do indivíduo o ar expirado, 
com cerca de 16,5% de oxigênio (contra os 20,94% 
atmosféricos) e cerca de 4,48% de gás carbônico 
(contra os 0,04% atmosféricos), sendo que o O2 
oxigena os tecidos e o CO2 estimula o centro 
respiratório para reverter a parada respiratória. Se o 
socorrista possuir os recipientes mencionados, o mais 
útil será o recipiente B, pois conterá O2 para a 
oxigenação dos tecidos e o CO2 para estimular o centro 
respiratório e reverter a parada respiratória. 
 
Questão 30: D 
 
Comentário: Analisando cada item: 
1º item: verdadeiro. Os principais músculos 
respiratórios são o diafragma e os músculos 
intercostais (entre as costelas). Na inspiração, os 
músculos respiratórios contraem, de modo que o 
diafragma abaixa e aumenta a altura dos pulmões e os 
músculos intercostais elevam as costelas e aumentam 
o diâmetro dos pulmões; com o aumento da altura e 
do diâmetro dos pulmões, seu volume aumenta e sua 
pressãointerna diminui, de modo a ocorrer a entrada 
de ar. Na expiração, os músculos respiratórios relaxam, 
de modo que o diafragma é empurrado pelas vísceras 
abdominais e pressiona os pulmões, diminuindo sua 
altura, e os músculos intercostais relaxados permitem 
que as costelas abaixem e pressionem os pulmões, 
diminuindo seu diâmetro; com a diminuição da altura 
e do diâmetro dos pulmões, seu volume diminui e sua 
pressão interna aumenta, de modo a ocorrer a 
expulsão do ar. 
2º item: verdadeiro. O gás carbônico é transportado 
no sangue por três mecanismos: 
- Cerca de 7% do gás carbônico é transportado no 
sangue dissolvido no plasma; 
- Cerca de 93% do gás carbônico difunde-se do plasma 
para as hemácias, onde poderão passar por duas 
possíveis reações: 23% do gás carbônico reage com a 
hemoglobina, formando um composto denominado 
carboemoglobina ou carbaminoemoglobina, ou com 
proteínas, formando os chamados carboproteinatos; 
70% do gás carbônico reage com a água, formando 
ácido carbônico, que prontamente se dissocia em íon 
hidrogênio e íon bicarbonato, como a reação abaixo 
descreve: 
 
 
 
3º item: falso. A enzima anidrase carbônica, 
encontrada nas hemácias, acelera a formação de ácido 
carbônico a partir de gás carbônico, facilitando o 
transporte de gás carbônico no sangue na forma de 
bicarbonato. 
4º item: verdadeiro. A hemoglobina transporta O2 no 
sangue, e o transfere à mioglobina no músculo, sendo 
que a mioglobina transfere o O2 aos citocromos da 
mitocôndria para que haja respiração celular. Assim, a 
mioglobina funciona como reserva de oxigênio para os 
músculos realizarem respiração aeróbica. 
 
Questão 31: D 
 
Comentário: Analisando cada item: 
Item A: falso. Saturação da hemoglobina é a 
porcentagem de moléculas de hemoglobina que se 
encontram ligadas ao oxigênio num dado momento. 
Quanto maior a afinidade da hemoglobina pelo 
oxigênio, maior a saturação da hemoglobina e mais 
eficiente o transporte de oxigênio. Altas pressões de 
oxigênio aumentam a saturação da hemoglobina, de 
modo que aumenta a afinidade do oxigênio pela 
hemoglobina. Isso ocorre porque, quando uma 
primeira molécula de oxigênio liga com a hemoglobina, 
facilita a ligação com outras moléculas de oxigênio. 
18 
 
Item B: falso. Quando o ar entra nos alvéolos 
pulmonares, o gás oxigênio passa para o sangue e se 
liga à hemoglobina, formando oxiemoglobina, que 
transporta oxigênio através do sangue para os tecidos, 
onde o oxigênio se desliga da hemoglobina e passa 
para as células, num fenômeno chamado dissociação 
da hemoglobina. No entanto, essa dissociação não é 
completa, de modo que parte da hemoglobina não 
libera oxigênio nos tecidos, mantendo o oxigênio 
ligado na forma de oxiemoglobina. 
Item C: falso. Insetos possuem respiração traqueal, 
que conduz oxigênio diretamente aos tecidos sem 
passar pelo sistema circulatório, de modo que a 
hemolinfa dos insetos não transporta oxigênio. 
Item D: verdadeiro. Quando o pH sanguíneo cai, 
diminui a afinidade do oxigênio pela hemoglobina (ou 
seja, diminui a saturação da hemoglobina), de modo 
que a oxiemoglobina se dissocia e libera gás oxigênio. 
Isso é importante nos tecidos com alta atividade 
metabólica em que a respiração aeróbica é intensa, 
liberando muito gás carbônico e produzindo muito H+, 
de modo a acidificar o sangue: a queda na saturação da 
hemoglobina libera mais gás oxigênio para que o tecido 
possa manter a alta taxa de respiração aeróbica e a alta 
atividade metabólica. 
Item E: falso. A maior parte do oxigênio do sangue é 
transportado pelas hemácias na forma de 
oxiemoglobina, com o oxigênio ligado de forma 
instável ao ferro da hemoglobina. Em casos de 
deficiência de ferro (anemia ferropriva), diminui a 
produção de hemoglobina e diminui o transporte de 
oxigênio através do sangue. 
 
Questão 32: B 
 
Comentário: Analisando cada item: 
Item A: falso. Quando o pH sanguíneo cai, diminui a 
afinidade do oxigênio pela hemoglobina (ou seja, 
diminui a saturação da hemoglobina), de modo que a 
oxiemoglobina se dissocia e libera gás oxigênio. Isso é 
importante nos tecidos com alta atividade metabólica 
em que a respiração aeróbica é intensa, liberando 
muito gás carbônico e produzindo muito H+, de modo 
a acidificar o sangue: a queda na saturação da 
hemoglobina libera mais gás oxigênio para que o tecido 
possa manter a alta taxa de respiração aeróbica e a alta 
atividade metabólica. 
Item B: verdadeiro. A principal forma de transporte do 
gás carbônico é o bicarbonato, sendo que seu acúmulo 
leva a um aumento de pH, ou seja, uma alcalose. 
Item C: falso. O gás carbônico no sangue leva à 
produção de ácido carbônico e à queda de pH 
sanguíneo, a desoxiemoglobina (hemoglobina sem 
oxigênio) não tem relação direta com alterações no pH 
sanguíneo. 
Item D: falso. O aumento no teor de gás carbônico no 
sangue diminui a afinidade da hemoglobina pelo 
oxigênio, ou seja, diminui a estabilidade da ligação 
entre hemoglobina e oxigênio, de modo a diminuir a 
saturação da hemoglobina e levar à dissociação da 
oxiemoglobina, com liberação de oxigênio a partir dela. 
Item E: falso. O aumento da temperatura também 
diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. 
 
Questão 33: B 
 
Comentário: Ao prender a respiração, não há captação 
de oxigênio, que se torna deficiente no sangue, e não 
há eliminação do gás carbônico, que se acumula no 
sangue. O acúmulo de CO2 leva ao acúmulo de íons H+ 
devido à reação descrita abaixo: 
 
 
 
A acidificação do sangue estimula o centro respiratório 
do bulbo, levando ao aumento do ritmo respiratório 
para eliminar o excesso de gás carbônico, mas inibe o 
córtex cerebral, podendo levar à perda de consciência 
e consequente desmaio. Essa inibição do córtex 
cerebral reduz sua necessidade de oxigênio, 
protegendo o mesmo dos efeitos da diminuição do teor 
de oxigênio no sangue que ocorre quando se prende a 
respiração por tempo prolongado. Assim, analisando 
cada item: 
Item A: falso. Quando se prende a respiração, a 
concentração de O2 no sangue diminui, uma vez que o 
oxigênio é consumido pelo metabolismo e não é 
resposto pela respiração. 
Item B: verdadeiro. Como mencionado, ao se prender 
a respiração, aumentam os níveis sanguíneos de CO2 e 
H+, o que leva à acidose, e diminuem os níveis 
sanguíneos de O2. 
Item C: falso. Como mencionado, o pH sanguíneo 
tende a diminuir quando se prende a respiração. 
Item D: falso. Na hiperventilação, que consiste em 
respiração rápida e intensa, ocorre a eliminação de 
muito CO2, o que leva a uma alcalose, o que inibe o 
bulbo respiratório e estimula o córtex cerebral, 
ocorrendo, a princípio, melhor oxigenação do cérebro. 
Uma inibição prolongada do bulbo respiratório e da 
respiração levam ao acúmulo de gás carbônico no 
sangue, com reversão do efeito mencionado. 
Item E: falso. A maior parte do CO2 do sangue está na 
forma de íons bicarbonato, estando apenas uma 
pequena fração do mesmo ligado à hemoglobina na 
forma de carboemoglobina. 
 
 
 
19 
 
Questão 34: D 
 
Comentário: Analisando cada item: 
Item A: falso. A hiperventilação é promovida quando 
se força inspirações curtas e expirações longas, 
retendo pouco O2 e eliminando grandes quantidades 
de CO2. A eliminação de CO2 diminui a formação de 
ácido carbônico no sangue e aumenta seu pH, levando 
a uma alcalose, o que estimula o bulbo a diminuir o 
ritmo respiratório. É importante lembrar que o item se 
torna falso também porque o O2 não é o produto final 
das reações metabólicas, sendo, ao contrário, 
consumido na respiração aeróbica responsável pela 
produção de energia. 
Item B: falso. O O2 se combina com a hemoglobina e 
forma oxiemoglobina, principal forma de transporte 
desse gás no sangue. Uma vez nos tecidos, o O2 é 
metabolizado juntamente com a glicose para a 
produção de energia e síntese de ATP, sendo o CO2 
liberado como subproduto desse metabolismo. O CO2 
produzido é transportado pelo sangue principalmente 
na forma de bicarbonato, sendo enviado aos pulmões 
para queseja eliminado fora do corpo. 
Item C: falso. A eliminação do excesso de gás carbônico 
tem maior prioridade do que a absorção de gás 
oxigênio para o organismo, mas não devido ao 
metabolismo energético do organismo, uma vez que o 
gás carbônico não é necessário nem atrapalha a 
respiração aeróbica. A urgência na eliminação de gás 
carbônico se dá devido à sua combinação com água 
formando ácido carbônico, o que pode reduzir o pH em 
níveis tóxicos ao corpo. A eliminação de gás carbônico 
evita essa redução intensa de pH. Devido à maior 
urgência na eliminação de gás carbônico, o centro 
respiratório do bulbo aumenta a frequência 
respiratória mais intensamente diante do excesso de 
gás carbônico do que da falta de gás oxigênio. 
Item D: verdadeiro. Em grandes profundidades, a 
maior pressão hidrostática (que aumenta cerca de 1 
atm a cada 10 metros de profundidade que se 
mergulha) aumenta sobre o tórax e dificulta a difusão 
de gases nos alvéolos pulmonares, promovendo 
aumento da retenção de CO2 no sangue e diminuição 
da captação de O2 a partir do cilindro de ar comprimido 
do mergulhador. Essa menor captação de O2 e 
consequente redução na sua concentração sanguínea 
compromete a respiração celular e a produção de 
energia para o metabolismo. 
Item E: falso. Na expiração, nem todo ar abandona os 
pulmões, ficando uma pequena quantidade de ar 
residual nos pulmões para garantir a hematose entre 
duas incursos respiratórias. O ar inalado passa, 
respectivamente, pela boca ou nariz, brônquios, 
bronquíolos, traqueia, até chegar aos alvéolos. O erro 
no item é que, nos alvéolos, o CO2 é perdido do sangue 
para o ar alveolar e o O2 é captado do ar alveolar para 
o sangue. 
 
Questão 35: B 
 
Comentário: Analisando cada item: 
Item I: falso. Diminuição do teor de gás carbônico, 
aumento de pH (alcalose) e aumento do teor de 
oxigênio no sangue inibem o bulbo e diminuem o ritmo 
respiratório. Aumento do teor de gás carbônico, 
diminuição de pH (acidose) e diminuição do teor de 
oxigênio no sangue estimulam o bulbo e aumentam o 
ritmo respiratório. 
Item II: verdadeiro. Apesar de o bulbo estar localizado 
no encéfalo, possui uma região denominada centro 
respiratório medular, que é responsável pelo controle 
automático dos movimentos respiratórios, agindo 
sobre os músculos responsáveis por tais movimentos, 
ou seja, diafragma e músculos intercostais. 
Item III: verdadeiro. Existem quimiorreceptores nas 
artérias carótidas (chamados seios carotídeos) e na 
aorta (chamado nódulo aórtico) que detectam os níveis 
de oxigênio no sangue e enviam mensagens ao centro 
respiratório medular, de modo a regular o ritmo 
respiratório adequadamente de acordo com os teores 
sanguíneos de oxigênio. 
 
 
 
 
 
notas