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ESTUDO DIRIGIDO P2 Biofisica

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ESTUDO DIRIGIDO: BIOFÍSICA.
HEMODINÂMICA.
1- Diferencie líquidos ideais de líquidos reais, citando as fórmulas e teoremas
correspondentes:
2- O que se pode concluir quando dizemos que o fluxo sanguíneo é constante? E
o que explica esse fenômeno?
3- Defina regime de fluxo, diferenciando os tipos descritos na hemodinâmica:
4- O que descreve a velocidade crítica? Disserte sobre o número de Reynolds
(Re), mostrando sua fórmula:
5- Descreva detalhadamente a técnica de aferição indireta da pressão arterial,
destacando cada item usado e correlacione ao final, os regimes de fluxo:
6- Qual a importância de saber diferenciar um sopro cardíaco de um sopro
circulatório?
FÍSICA DOS RADIONUCLÍDEOS.
1- Defina radioatividade, exemplificando os tipos de radiação:
2- Diferencie isótopos de isômeros, citando classes/estados de cada um:
3- Correlacione: instabilidade nuclear com o fenômeno da radioatividade.
4- Esquematize uma tabela caracterizando cada radiação nuclear e suas
emissões:
5- O que descreve o decaimento radioativo?
6- Organize de forma crescente as radiações alfa, beta e gama pelo poder de
penetração e suas blindagens:
7- Dê exemplos de radiação ionizantes e não-ionizantes:
MECANICA RESPIRATORIA E TRANSPORTE DE GASES.
1- O Pulmão é um dos principais órgãos do sistema respiratório. Dentro dele
encontram-se os alvéolos, estruturas saculiformes que realizam a respiração
pulmonar, entretanto, o mecanismo pelo qual o ar atmosférico entra e sai do
corpo é dependente da mecânica respiratória, protagonizada por algumas
musculaturas do tórax. Explique, citando os músculos envolvidos, como
ocorrem os processos de inspiração e expiração. Supondo que ocorra um
evento traumático de Pneumotórax, esse dinamismo seria afetado? Justifique.
2- Estabelecendo uma relação entre ventilação e perfusão, quais as regiões do
espaço morto anatômico e espaço morto fisiológico? Justifique.
3- O oxigênio inalado na respiração pode seguir dois caminhos de transporte e o
CO2 difundido dos tecidos para as hemácias é transportado de três formas.
Explique o dinamismo dessas formas de transporte dos gases.
4- Discorra sobre o gráfico a seguir, identificando as curvas respectivas de cada
um dos volumes e capacidades pulmonares:
5- Ao inspirarmos, por exemplo, vapor d’água também é direcionado aos nossos
alvéolos, o que poderia causar um impedimento da hematose levando a um
colapso alveolar. Quais as forças alveolares que favorecem um colapso e quais
as forças que, biologicamente, o impedem de acontecer?
CONTRAÇÃO DO MÚSCULO CARDÍACO E CICLO CARDÍACO.
1. Esquematize o gráfico do Potencial de Ação do Nó Sinusal indicando cada
fase, quais canais envolvidos e as correntes de fluxo.
2. Esquematize o gráfico do Potencial de Ação da fibra muscular cardíaca
indicando cada fase, quais canais envolvidos e as correntes de fluxo.
3. Descreva o Acoplamento excitação-contração do musculo cardíaco
4. A função do nodo sinoatrial no coração é:
a) regular a circulação coronariana
b) controlar a abertura e o fechamento da válvula tricúspide
c) funcionar como marcapasso, controlando a ritmicidade cardíaca
d) controlar a abertura e fechamento da válvula mitral e) controlar a pressão
diastólica da aorta.
5. Qual o papel do cálcio na contração cardíaca?
6. Defina pré carga e pós carga.
7. No gráfico de Frank-Starling (curva de pressão volume) marque:
a. com um x o ponto de fechamento das valvas semilunares.
b. com uma circunferência o ponto de fechamento das valvas atrioventriculares.
c. com um triangulo a fase de ejeção
d. com a letra R a fase de relaxamento isovolúmico
e. com a letra A abertura das valvas atrioventriculares
f. com a letra F o ponto de fechamento das valvas atriventriculares
8. O que são a 1ª e a 2ª bulhas? Qual válvula fecha primeiro em cada uma das
bulhas?
9. Descreva a variação de pressão nas câmaras cardíacas (átrios e ventrículos)
durante o ciclo cardíaco:
10. Descreva a pressão na aorta durante o ciclo cardíaco:
11. As células que exibem automaticidade (despolarização espontânea) e que
constituem o principal marcapasso do coração estão localizadas:
a) no nodo sinoatrial
b) no nodo atrioventricular
c) no feixe de Hiss
d) nas fibras de Purkinje
e) no ventrículo esquerdo
12. Defina e discuta os conceitos de Débito Cardíaco e Retorno Venoso.
13. Ordene de 1 a 5 as fases de potencial de ação cardíaco no músculo ventricular,
partindo do potencial de repouso. ( ) Rápida despolarização que resulta de um
aumento da condutância ao Na+ e consequentemente um aumento do influxo desse
íon
( ) Potencial de membrana próximo ao potencial de equilíbrio do K +
( ) Platô: despolarização relativamente estável com influxo de Ca2+ por canais lentos e
efluxo de K+
( ) Repolarização inicial: diminui o influxo de Na+ e aumenta a condutância e o efluxo
de K +
( ) Repolarização: diminuição do influxo de Ca2+ e aumento da condutância ao K+ e
consequentemente um aumento do efluxo desse íon.
14. Enumere de 1 a 6 as etapas da contração muscular cardíaca: (RS – retículo
sarcoplasmático)
( ) Ca2+ liga-se a troponina C
( ) potencial de ação cardíaco
( ) ciclos de pontes cruzadas
( ) Ca2+ penetra na célula durante o platô
( ) Ca2+ reacumulado no RS → relaxamento
( ) Ca2+ induz a liberação de Ca2+ do RS.
15. Considerando um ciclo cardíaco normal, iniciando com a sístole atrial, ordene os
eventos de 1 a 7.
( ) enchimento ventricular adicional pela contração dos átrios (considerando que as
válvulas atrioventriculares estavam abertas desde o ciclo anterior)
( ) Abertura das válvulas aórticas e pulmonar, aumento da pressão ventricular e ejeção
ventricular rápida, concomitante ao enchimento atrial
( ) Enchimento ventricular reduzido
( ) diminuição pronunciada do volume ventricular e ejeção ventricular reduzida
( ) Abertura das válvulas atrioventriculares e aumento do volume ventricular
( ) Fechamento das válvulas atrioventriculares e início da sístole ventricular: fase de
contração isovolúmica
( ) diminuição da pressão ventricular e fechamento das válvulas aórtica e pulmonar.
16. O componente QRS de um eletrocardiograma é produzido por:
a) depolarização dos átrios
b) repolarização dos átrios
c) depolarização dos ventrículos
d) repolarização dos ventrículos
e) despolarização do nodo sinoatrial
17. Esquematize o gráfico de Frank-Starling (curva pressão volume) em:
a. situação de pré carga
b. situação de pós carga
c. interprete os gráficos fazendo uma comparação com o gráfico normal.

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