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<p>Fisiologia Humana</p><p>FACULDADE UNINTA ITAPIPOCA</p><p>Disciplina de Fisiologia Humana</p><p>Prof. Dr. Glauber Cruz</p><p>1. Defina o conceito de homeostasia e explique o que ocorre com o organismo</p><p>quando os mecanismos de compensações fisiológicas falham em reestabelecer</p><p>a homeostasia do corpo.</p><p>2. O ambiente interno do corpo é:</p><p>a) o líquido de dentro da célula</p><p>b) o meio extracelular (líquido extracelular ou intersticial)</p><p>c) o líquido que flui nas veias e artérias</p><p>d) o ambiente externo, envolve todo o organismo</p><p>e) o líquido dentro das organelas celulares</p><p>3. Diferencie transporte ativo e transporte passivo.</p><p>4. O termo “glicocálice” se refere à(s):</p><p>a) camada de carboidratos carregada positivamente na superfície interna da</p><p>célula</p><p>b) camada de carboidratos carregada negativamente na superfície externa da</p><p>célula</p><p>c) camada de lipídios na superfície externa da célula</p><p>d) grandes reservas de glicogênio encontradas dentro dos músculos</p><p>esqueléticos “rápidos”</p><p>e) proteínas integrais de membrana que formam poros</p><p>5. Tonicidade é um termo fisiológico usado para descrever uma solução e como</p><p>esta afeta o volume de uma célula se a célula for colocada nessa solução até o</p><p>equilíbrio. Assim, enumere a primeira coluna de acordo com a segunda.</p><p>(a) solução hipotônica para a célula</p><p>(b) solução hipertônica para a célula</p><p>(c) solução isotônica</p><p>( ) quando uma célula é colocada na solução e perde água ao murchar em</p><p>equilíbrio</p><p>( ) quando uma célula é colocada na solução e não muda de tamanho em</p><p>equilíbrio</p><p>( ) quando uma célula é colocada na solução e incha ao ganhar água em</p><p>equilíbrio</p><p>6. Cite três funções da membrana plasmática das células.</p><p>7. São os principais constituintes das membranas celulares.</p><p>a) fosfolipídios e proteínas</p><p>b) proteínas e carboidratos</p><p>c) carboidratos e fosfolipídios</p><p>d) fosfolipídios e RNA</p><p>e) fosfolipídios e cálcio</p><p>8. Qual dessas moléculas é apolar.</p><p>a) glicose</p><p>b) fosfolipídio</p><p>c) sais (como o NaCl)</p><p>d) íons</p><p>e) gorduras</p><p>9. Todos são fatores que contribuem para a solubilidade na membrana</p><p>plasmática, exceto:</p><p>a) alta lipossolubilidade (moléculas apolares)</p><p>b) presença de um carregador específico na superfície da célula</p><p>c) tamanho pequeno</p><p>d) existência de carga (moléculas carregadas ou íons)</p><p>e) ausência de carga</p><p>10. Quais os principais íons positivos (cátions) e negativos (ânions) dentro da</p><p>célula e no líquido intersticial.</p><p>11. Defina difusão simples.</p><p>12. A difusão facilitada é um tipo de difusão através da membrana que se utiliza</p><p>de canais iônicos e proteínas transportadoras (permeases), sempre a favor de</p><p>um gradiente de concentração e possuindo as seguintes características:</p><p>Especificidade, competição e saturação.</p><p>A difusão facilitada é usada para moléculas.</p><p>a) moléculas solúveis em lipídios e muito grandes</p><p>b) moléculas insolúveis em lipídios e muito grandes</p><p>c) moléculas muito grandes e gases como O2</p><p>d) moléculas com cargas e solúveis em lipídios</p><p>e) moléculas solúveis em lipídios e muito pequenas</p><p>13. Um cotransportador é uma proteína que move mais de uma molécula</p><p>simultaneamente. Classifique os cotransportadores de acordo com a direção na</p><p>qual movem moléculas.</p><p>A: __________________________________________________</p><p>B: ___________________________________________________</p><p>14. O transporte ativo primário é aquele realizado através da membrana</p><p>plasmática com gasto energético direto (gasto de ATP para realizar o transporte).</p><p>O gasto de ATP se deve.</p><p>a) ao transporte ser de moléculas hidrofílicas (apolares)</p><p>b) ao transporte ser de moléculas grandes</p><p>c) ao transporte ser realizado contra um gradiente de concentração</p><p>d) ao transporte usar energia potencial de um íon, como o Na+</p><p>e) ao transporte ser de moléculas lipofílicas (polares)</p><p>15. São característica do transporte ativo secundário, exceto.</p><p>a) a utilização de energia potencial armazenada em um gradiente de</p><p>concentração iônica</p><p>b) a necessidade de proteína carreadora</p><p>c) o transporte à favor de um gradiente de concentração</p><p>d) a maioria dos transportadores usam a energia do gradiente de concentração</p><p>do Na+</p><p>e) o gasto indireto de ATP, necessário para manter os níveis do íon elevados</p><p>fora da célula</p><p>16. O tipo de transporte mostrado na figura abaixo é do tipo?</p><p>17. Relacione as letras na imagem com o tipo de transporte realizado pela célula.</p><p>A saber: difusão facilitada mediada por transportador (permeasse), transporte</p><p>ativo, difusão simples e difusão facilitada mediada por canal.</p><p>A: ____________________________________________________</p><p>B: ____________________________________________________</p><p>C: ____________________________________________________</p><p>D: ____________________________________________________</p><p>18. O trocador sódio/cálcio, mostrado abaixo e encontrado nas células</p><p>musculares do coração, é um dos mecanismos de regulação da contratilidade</p><p>cardíaca, além de ser um alvo farmacológico importante clinicamente, em</p><p>pacientes com insuficiência cardíaca.</p><p>Qual o tipo de transporte realizado por esta proteína.</p><p>19. Quando um neurônio recebe estímulo e tem sua membrana despolarizada.</p><p>Isso significa dizer que:</p><p>a) houve influxo (entrada na célula) de Na+</p><p>b) um potencial de ação foi desencadeado</p><p>c) houve efluxo (saída da célula) de Na+</p><p>d) houve influxo de K+</p><p>e) houve efluxo de K+</p><p>20. Qual dessas substâncias passa livremente (por difusão simples) pelas</p><p>membranas plasmáticas das células.</p><p>a) Na+ (um cátion)</p><p>b) glicose (molécula polar grande)</p><p>c) hormônios sexuais (moléculas apolares)</p><p>d) Cl- (um ânion)</p><p>e) aminoácido (molécula polar grande)</p><p>21. Mencione os compartimentos aquosos do organismo, determinando a</p><p>porcentagem de água encontrado em cada um deles.</p><p>22. Defina potencial de repouso de membrana (Vm)</p><p>23. Em um neurônio, qual das fases abaixo é provocada pela inativação elétrica</p><p>dos canais de sódio dependentes de voltagem, tornando a membra neuronal,</p><p>temporariamente, não responsiva a estímulos.</p><p>a) Período refratário absoluto</p><p>b) Despolarização</p><p>c) Período refratário relativo</p><p>e) Hiperpolarização</p><p>e) Repolarização</p><p>24. Relacione as propriedades do potencial de ação às suas respectivas</p><p>características:</p><p>1. Fase Ascendente (despolarização)</p><p>2. Fase Descendente (repolarização)</p><p>3. Período Refratário Relativo</p><p>( ) Abertura dos canais de Na+; influxo de Na+; despolarização da membrana.</p><p>( ) Inativação dos canais de Na+; abertura dos canais de K+; efluxo de K+.</p><p>( ) Quando aplicada uma corrente despolarizante mais forte é possível levar o</p><p>potencial de membrana até o limiar e disparar outro potencial de ação antes do</p><p>final do primeiro.</p><p>25. Seguindo o potencial de ação demonstrado na figura abaixo, determine suas</p><p>fases em cada um dos números mostrados.</p><p>26. Determine cada um dos componentes, de acordo com as diferentes cores,</p><p>do potencial de ação mostrados abaixo</p><p>27. Diferencie período refratário absoluto e período refratário relativo, e</p><p>determine em quais momentos estes ocorrem durante o potencial de ação</p><p>28. Explique porque o potencial local não desencadeia um potencial de ação</p><p>29. Determine o componente majoritário da mielina presente na bainha de</p><p>mielina</p><p>30. A bainha de mielina é encontra na maioria dos axônios dos neurônios dos</p><p>mamíferos, sendo a desmielinização um processo patológico encontrado em</p><p>muitas doenças neurodegenerativas que leva a graves complicações clínicas.</p><p>De acordo com a figura abaixo, determine a função da bainha de mielina e como</p><p>ocorre esse processo no neurônio.</p>