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exercícios Histologia e embriologia

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Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
	
	 
		
	
		1.
		Embriologia é a ciência que estuda todo o desenvolvimento pré-natal, assim como as mudanças estruturais que ocorrem desde a fecundação até a formação fetal. A teratologia é considerada a divisão da embriologia que estuda o desenvolvimento anormal pré-natal. Analisando as duas afirmações acima, podemos concluir sobre a importância do estudo embriológico que ele:
	
	
	
	É ponte entre o desenvolvimento pré-natal e a obstetrícia, tornando desnecessários os estudos de medicina perinatal, pediatria e anatomia clínica.
	
	
	Desenvolve conhecimentos sobre as modificações que ocorrem durante o desenvolvimento pós-natal na fase lactente.
	
	
	É usado quando há necessidade do aprimoramento dos estudos para o desenvolvimento de tratamento para doenças geriátricas.
	
	
	 Evidencia a anatomia e explica como as relações normais e anormais se desenvolvem, auxiliando a compreensão das causas de variações na estrutura humana.
	
	
	Não deve ser considerado quando há necessidade de aplicação de células-tronco para tratamento de doenças crônicas.
	
Explicação:
A importância do estudo embriológico ocorre por ele ser uma ponte entre o desenvolvimento pré-natal e a obstetrícia, medicina perinatal, pediatria e anatomia clínica; por ele desenvolver conhecimentos sobre o início da vida e as modificações que ocorrem durante o desenvolvimento pré-natal; auxiliar a compreensão das causas de variações na estrutura humana; evidenciar a anatomia e explica como as relações normais e anormais se desenvolve; e apoiar pesquisas e aplicação de células-tronco para tratamento de doenças crônicas.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Para a visualização dessas lâminas histológicas ao Microscópio óptico, é importante que, após o processamento histológico, ocorra o processo de coloração das amostras biológicas. Vários corantes são disponíveis para objetivos diversos, entretanto, o mais utilizado é a hematoxilina e eosina, sobre esse corante, assinale a opção que representa os componentes corados por hematoxilia e eosina, respectivamente:
	
	
	
	Matriz extracelular e Citoplasma.
	
	
	Citoplasma e Matriz extracelular.
	
	
	Núcleo e Matriz extracelular.
	
	
	Citoplasma e Núcleo
	
	
	Núcleo e Citoplasma.
	
Explicação:
Esse é um dos principais tipos de coloraçao, cujo núcleo cora de roxo com a hematoxilina, pois suas estruturas são basófilas e o citoplasma cora de rosa com a eosina, pois suas estruturas são acidófilas.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Quando confeccionamos um bloco de parafina, para realizar a microtomia e posteriormente analisar as lâminas ao Microscópio Óptico, é preciso respeitar uma sequência básica desse processamento histológico, que deve ser:
	
	
	
	Fixação, desidratação, impregnação, diafanização e inclusão.
	
	
	Fixação, desidratação, diafanização, impregnação e inclusão.
	
	
	Desidratação, fixação, inclusão, diafanização e impregnação.
	
	
	Desidratação, diafanização, fixação, impregnação e inclusão.
	
	
	Inclusão, impregnação, fixação, desidratação e diafanização.
	
Explicação:
Para essa técnica é necessário seguir uma sequência, que passa pelos processos de fixação (para evitar a autólise), desidratação (para retidada da água), diafanização (para tornar o tecido translúcido), impregnação e inclusão.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		O microscópio óptico é amplamente utilizado para visualizar e ampliar as imagens das amostras, por meio de luz visível e um sistema de lentes. Entretanto para que seja encontrado o foco ideal da imagem que será analisada, é fundamental:
	
	
	
	Regular o condensador para que reflita de maneira regular a intensidade da face côncava.
	
	
	Regular a altura da platina, em especial pelo ajuste por meio do parafuso macrométrico ou micrométrico.
	
	
	Ajustar o charriot, permitindo a movimentação lentamente da lâmina histológica na platina.
	
	
	Ajustar a objetiva adequada para que possa capturar a incidência correta da luz.
	
	
	Utilizar o diafragma para projetar uma imagem real, ampliada e invertida da amostra observada.
	
Explicação:
Os parafusos macrométrico e micrométrico são funda,entais para regular o foco das lâminas observadas, uma vez que permite movimentos amplos vertcalmente na platina e de pequena amplitude, resultando na formação de uma imagem pecisa, respectivamente.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		No processamento histológico utilizando a técnica da parafina, a etapa de desidratação é muito importante, porque:
	
	
	
	A desidratação é fundamental, para a etapa que ocorre a seguir, que é a inclusão.
	
	
	A água é retirada do tecido, em especial por meio de formol, para que não interfira nas etapas posteriores, que poderiam gerar artefato devido sua afinidade pela água, sendo assim, hidrofílicas.
	
	
	O ideal é que essa desidratação das amostras aconteça de uma concentração absoluta desse fluido, geralmente álcool, e após, utilizar concentrações menores, sendo essa concentração decrescente para a retirada da água.
	
	
	A água presente nessas amostras é substituída gradativamente por um fluído, geralmente álcool, que é miscível com as substâncias das próximas etapas, que são hidrofóbicas.
	
	
	Nessa etapa o xilol consegue penetrar no tecido tornando-o ideal para visualização microscópica.
	
Explicação:
Em determinadas etapas do processamento histológico as amostras são expostas à substâncias hidrofóbicas, por isso, é necessário passar pela desidratação, visando a retirada da água presente no tecido.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Por meio da Histologia é possível estudar os tecidos biológicos. Entretanto, são necessários procedimentos para o preparo e posteriormente para a observação dessas amostras coletadas. Com relação à técnica da parafina, no que se diz respeito à etapa de fixação, assinale a opção correta:
	
	
	
	Embora seja uma etapa importante, na necessidade de abreviar o processo de preparo dessas amostras, é possível pular essa etapa e aumentar o tempo de exposição à parafina.
	
	
	A fixação deve ser realizada preferencialmente por perfusão, o mais breve possível, para evitar a cristalização intra e extracelular.
	
	
	Vários produtos podem ser utilizados para fixar o tecido, tais como: etanol, xilol e formaldeído.
	
	
	Para realizar a fixação é importante o uso do Xilol, uma vez que apresenta componentes importantes para estabilizar as células que compõem o tecido.
	
	
	A fixação é importante para deter a autólise, permitindo que o tecido analisado permaneça em sua morfologia nas próximas etapas.
	
Explicação:
A fixação é uma etapa importante, necessária para evitar a destruição do tecido. Somente após essa etapa, os demais processos histológicos podem ser realizados nessa técnica.
		Prezado (a) Aluno(a),
Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será composto de questões de múltipla escolha.
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões que será usado na sua AV e AVS.
	
	 
		
	
		1.
		O tecido peitelial glandular é classificado quanto ao modo de eliminação da sua secreção em holócrina, merócrina e apócrina. Das alternativas abaixo assinale aquela que corresponde a uma glandula classificada como holócrina?
	
	
	
	A glândula produz sua secreção e sua célula morre e desintegra, sendo liberada junto com a secreção
	
	
	A glândula pruduz sua secreção e libera parte das organelas junto.
	
	
	A glândula produz sua secreção e libera parte do citoplasmajunto.
	
	
	A glândula produz sua secreção e libera sem perda celular.
	
	
	A glândula produz sua secreção e libera junto parte do seu núcleo
	
Explicação:
A glândula holócrina libera a célula decomposta junto com sua secreção.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Os gametas são produzidos por meio de um processo denominado de gametogênse, sendo a formação dos gametas masculinos denominado espermatogênese e dos gametas femininos, chamados de ovogênese. Para que os espermatozoides e ovócitos sejam células viáveis passam por vários processos, em especial pelo processo de meiose, que são responsáveis pela manutenção do número de cromossomos de nossa espécie. As células diploides encontradas nesse processo de espermatogênese são:
	
	
	
	Espermatócito secundário e espermátide.
	
	
	Espermatócito primário e espermatogônia.
	
	
	Espermátide e espermatogônia.
	
	
	Espermátide e espermatócito primário.
	
	
	Espermatócito primário e espermatócito secundário.
	
Explicação:
Nesse processo, as espermatogônias, que são as células precursoras, sofrem processo de mitose e são diploides, seguida pelo processo de crescimento, onde as células mantém seus números de cromossomos, sendo conhecidas como espermatócitos primários (esses sofrem o processo de meiose e as células seguintes são haploides).
	
	
	
	 
		
	
		3.
		A imagem abaixo representa um esquema referente ao ciclo menstrual.
(Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-ciclo-menstrual.htm)
Baseado nessa imagem, que se trata da representação de um processo cíclico e fisiológico para as mulheres em idade fértil, pode-se afirmar que as mulheres que fazem o uso de contraceptivos orais, como a pílula anticoncepcional realizam o emprego da combinação dos hormônios:
	
	
	
	Estrogênio e progesterona, que atuam na inibição dos hormônios FSH e LH, que estimulam a ovulação.
	
	
	LH e estrogênio, que inibem a redução dos hormônios FSH e progesterona, impedindo o início de novo ciclo e consequente ovulação.
	
	
	FSH e LH, que impedem a fase proliferativa devido à baixa de progesterona e estrogênio.
	
	
	Progesterona e LH, que inibem a produção dos hormônios ovarianos, responsáveis pela maturação de seus folículos.
	
	
	FSH e progesterona, que atuam no processo da degradação do corpo lúteo, que estimulam o espessamento do endométrio para receber o embrião.
	
Explicação:
O estrogênio e a progesterona atuam inibindo a ação dos hormônios folículo-estimulante e luteinizante, que são os principais responsáveis pela ovulação.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		O útero é um órgão feminino com formato semelhante a uma pera invertida, com íntima ligação com a vagina em uma de suas extremidades, na região denominada colo uterino, enquanto a extremidade oposta se conecta às tubas uterinas. Morfologicamente, apresenta 3 camadas, conhecidas como endométrio, miométrio e perimétrio. Trata-se de uma função do endométrio:
	
	
	
	Conter os vasos sanguíneos que irrigam todo o órgão.
	
	
	Alojar e nutrir o embrião durante o início da gestação.
	
	
	 Revestir externamente o útero, com camada constituída por tecido conjuntivo.
	
	
	Possibilidade do crescimento uterino durante o período gestacional devido sua capacidade de sofre hiperplasia e hipertrofia.
	
	
	Possibilitar as contrações no momento do parto.
	
Explicação:
O endométrio é a camada mais interna do útero, cuja sua camada funcional sofre descamação no período menstrual, além disso, quando ocorre a nidação a implantação do embrião ocorre nessa região do útero.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		As glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino (próstata, glândulas seminais e glândulas bulbouretrais) são de extrema importância para a produção sêmen, por meio de uma mistura de substâncias que constituem a secreção do plasma seminal. Dentre essas, a próstata está relacionada com:
	
	
	
	A formação de líquido alcalino capaz de neutralizar o ambiente ácido encontrado nas secreções vaginais.
	
	
	O impulsionamento dos espermatozoides até a uretra.
	
	
	A formação de líquido responsável pela nutrição dos espermatozoides, uma vez que contém frutose, prostaglandinas e proteínas.
	
	
	Liberação de secreção semelhante a muco, que diminui a quantidade de espermatozoides danificados durante a ejaculação.
	
	
	A liberação de secreção pré-ejaculatória de líquido lubrificante.
	
Explicação:
A próstata, que também é regulada pelo hormônio testosterona, auxilia a compor o líquido seminal, cujos componentes alcalinos auxiliam especialmente na proteção dos espermatozoides à acidez das secreções vaginais, neutralizando-as.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Por meio da espermatogênese, os gametas são formados no aparelho reprodutor masculino. Dessa forma, as gônodas masculinas, ou seja, os testículos são os grandes responsáveis tanto pelos hormônios relacionados às características sexuais masculinas sencudárias, quanto pela produção de seus gametas. Uma vez que os espermatozoides são produzidos, percorrem o seguinte caminho:
	
	
	
	Vesículas seminais, epidídimo, uretra e pênis
	
	
	Epidídimo, próstata, canal deferente e ureter.
	
	
	Túbulos seminíferos, próstata, canal deferente e corpo esponjoso.
	
	
	Túbulos seminíferos, epidídimo, canal deferente e uretra.
	
	
	Epidídimo, glândulas bulbouretrais, ureter e pênis.
	
Explicação:
Os espermatozoides são produzidos nos túbulos seminíferos pertencentes ao testículo, são conduzidos para o epidídimo para seu armazenamento, após, seguem pelo canal deferente até a uretra, onde serão eliminados (ejaculado).
	
	
	
		1.
		O processo de maturação do espermatozoide ocorre no epidídimo, local em que adquirem habilidade potencial para a fertilização do ovócito. Entretanto, sua última etapa da preparação, conhecida também como reação de capacitação, ocorre já no aparelho reprodutor feminino, onde:
	
	
	
	As secreções liberadas no sistema genital feminino são capazes de influenciar para que a superfície acrossômica seminífera contendo glicoproteínas sejam alteradas.
	
	
	Ocorre o surgimento do flagelo, estrutura considerada essencial para a motilidade ativa do espermatozoide.
	
	
	Acontece a diferenciação dos espermatozoides, adaptando sua morfologia pregressa para melhor aproveitamento no momento da fecundação.
	
	
	Modificações de ordem fisiológicas podem ser percebidas na capa de proteínas localizadas no acrossomo do espermatozoide.
	
	
	Após o trajeto no sistema genital feminino vão aumentando a reduzindo a permeabilidade aos íons, favorecendo a remoção das barreiras de proteção dos ovócitos.
	
Explicação:
É importante que os espermatozoides passem por esse processo de reação de capacitação para que possa interagir com o ovócito. Em geral, ocorre durante a passagem pelo aparelho reprodutor feminino, cujas alterações melhoram sua capacidade fertilizadora.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Durante o desenvolvimento embrionário dos humanos, um complexo processo de sucessivas divisões mitóticas ocorre, sendo conhecido como clivagem. Durante esse processo ocorre a formação da mórula, que se trata de uma estrutura:
	
	
	
	Semelhante a um disco, contento 3 folhetos embrionários.
	
	
	Caracterizada pela fusão dos pró-nucleos masculino e feminino, contento o cariótipo.
	
	
	Em formato esférico, compactada, contendo aproximadamente 16 blastômeros.
	
	
	Em forma oval, contendo 2 células.
	
	
	Semelhante a um tubo, contendo a placa neural e as cristas neurais.
	
Explicação:
No processo de clivagem, o zigoto inicia um processo de divisão celular (mitose) sucessiva, passando pelo estágio de 2 células, 4 células, 8 células e por volta do quinto dia, pelo estágio de compactação desses blastômeros formando a mórula.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Nos humanos, por volta do quinto dia do desenvolvimento embrionário, ocorre a descompactação dos blastômeros, com forma semelhante a uma esfera oca, contendo cavidade interna repleta de fluido. Nesseestágio, o concepto também pode ser chamado de:
	
	
	
	Gástrula.
	
	
	Mórula.
	
	
	Blastômero.
	
	
	Disco Bilaminar.
	
	
	Blástula.
	
Explicação:
No processo de clivagem, o estágio em que as células sofrem dissociação formando uma região celular mais externa (trofoblasto), uma mais interna (embrioblasto) e uma cavidade repleta de fluidos (blastocele), é conhecida como blastocisto, onde o concepto pode ser chamado de blástula.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Ao final da primeira semana inicia-se o processo de nidação, onde ocorrerá a implantação do blastocisto no endométrio. Já na segunda semana, um dos marcos desse desenvolvimento está relacionado à formação:
	
	
	
	Das camadas ectoderma, mesoderma e endoderma.
	
	
	Da notocorda e das cristas neurais.
	
	
	Da linha primitiva, necessária para a gastrulação.
	
	
	Do disco embrionário bilaminar, composto por duas camadas: o epiblasto e o hipoblasto.
	
	
	Da placa neural, que dará início ao desenvolvimento rudimentar do Sistema Nervoso.
	
Explicação:
Com a implantação do blastocisto, algumas mudanças ocorrem nessa estrutura. Detre elas pode se destacar as mudanças no embrioblasto que culminam na formação de um disco bilaminar, composto pela camada epiblasto (camada celular colunar) e pela camada hipoblasto (camada celular cubóide). 
	
	
	
	 
		
	
		5.
		No momento da ovulação, o ovário libera o ovócito secundário. Ele segue para tuba uterina, onde geralmente ocorre a fecundação, com a fusão com o espermatozoide. Entretanto, é importante lembrar que dentre as características desse ovócito secundário, é possível destacar que:
	
	
	
	A primeira camada a ser atravessada pelos espermatozoides liberam sinais químicos capazes de atrair esses gametas, é chamada de zona pelúcida.
	
	
	Seu núcleo apenas completa a segunda fase da meiose (meiose II) após a formação do zigoto.
	
	
	Apresenta uma camada mais externa formada por células foliculares, denominada corona radiata.
	
	
	Trata-se de uma célula volumosa, imóvel e diploide.
	
	
	Apresenta glicoproteínas no momento da formação do zigoto, que desaparecem quando essa estrutura se transforma em mórula.
	
Explicação:
A camada mais externa do ovócito é chamada de corona radiata e se trata da primeira camada a ser atravessada pelos espermatozoides.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Na maternidade, um casal estava com muitas dúvidas com relação aos seus filhos. A mulher teve uma gestação gemelar, entretanto, os filhos eram de sexos diferentes. Eles questionaram ao médico como essa situação era possível. E o médico respondeu, que provavelmente:
	
	
	
	Dois espermatozoides fecundaram um ovócito e por isso apesar de serem gêmeos idênticos apresentavam sexos diferentes.
	
	
	Um espermatozoide fecundou dois ovócitos simultaneamente e por isso eram gêmeos siameses.
	
	
	Dois espermatozoides fecundaram o mesmo ovócito e por isso eles eram gêmeos monozigóticos.
	
	
	Dois espermatozoides fecundaram dois ovócitos liberados isoladamente e por isso eram gêmeos dizigóticos.
	
	
	Um espermatozoide fecundou um ovócito, entretanto, na formação da mórula eles se separaram e por isso eram gêmeos univitelinos.
	
Explicação:
No momento em que dois ovócitos foram liberados foram fecundados, isoladamente, por dois espermatozoides. Dessa maneira, formaram-se dois embriões distintos, que geralmente possuem placentas diferentes e não compartilham o saco amniótico e por isso podem possuir sexos diferentes. 
		1.
		¿O pré-natal tem início com o resultado positivo do teste de Beta HCG, que confirma a gravidez. A ida regular ao ginecologista garantirá que todos os exames, acompanhamentos e imunizações necessárias sejam realizadas. Exames como hemograma, glicemia, tipo sanguíneo e fator RH, HIV, rubéola, toxoplasmose, sífilis, Hepatite B e C, Papanicolau e ultrassom são alguns dos exames solicitados no primeiro trimestre de gestação. O médico também poderá solicitar outros exames mais específicos de acordo com a necessidade. Portanto, o pré-natal é indispensável para a saúde da gestante e do bebê¿ (Fonte: https://www.unimed.coop.br/viver-bem/cuidados-importantes-na-gestacao).
O acompanhamento é de extrema importância para a gestação e durante esse processo será observado o desenvolvimento do bebê. Sabe-se que alguns marcos são encontrados durante o período fetal, dentre eles:
	
	
	
	Surgimento da vernix caseosa por volta da 12ª semana.
	
	
	O nascimento que ocorre 35 e 37 semanas de acordo com a Classificação segundo a Idade Gestacional é considerado prematuridade moderada.
	
	
	A medula óssea se torna o principal local para a formação das células vermelhas, por volta da 28ª semana.
	
	
	O lanugo recobre completamente o corpo do feto por volta da 10ª semana.
	
	
	A formação completa da placenta por volta da 13ª semana.
	
Explicação:
Durante o período fetal, o baço é um importante local para a formação das células vermelhas, entretanto, com aproximadamente 28 semanas essa situação muda, pois a medula óssea se torna o principal local para a formação dessas células. 
	
	
	
	 
		
	
		2.
		A anencefalia é uma condição que pode ocorrer com o feto durante o período de desenvolvimento, sendo caracterizada pela má formação de seu sistema nervoso central. Nessa anomalia, é possível perceber que na maioria das vezes o cérebro é reduzido ou inexistente e esse tecido cerebral frequentemente se encontra exposto. Geralmente a anencefalia está relacionada com:
	
	
	
	Alteração na diferenciação dos folhetos germinativos na fase de neurulação.
	
	
	Falha no fechamento do neuroporo caudal.
	
	
	Falha no fechamento do neuroporo rostral.
	
	
	Alteração na diferenciação dos folhetos germinativos na fase de gastrulação.
	
	
	Má formação dos derivados da crista neural e do tubo neural, no estágio de blástula.
	
Explicação:
Por volta da quarta semana de desenvolvimento, é possível observar que continua o processo de fechamento do tubo neural, entretanto as extremidades são as últimas a se fecharem. A falha desse processo pode causar algumas complicações, ais como a anencefalia, que se relaciona à falha do fechamento do neuroporo rostral. 
	
	
	
	 
		
	
		3.
		A partir da terceira semana do desenvolvimento embrionário ocorre um processo conhecido como neurulação. E, ao final desse estágio, um sistema nervoso rudimentar é formado, sendo de extrema importância para a formação do sistema nervoso central e periférico. O evento marco que caracteriza o início desse processo é a formação:
	
	
	
	Da placa neural.
	
	
	Do ectoderma neural.
	
	
	Do tubo neural.
	
	
	Do arquêntero.
	
	
	Da notocorda.
	
Explicação:
A notocordo desempenha um papel semelhante a um condutor para o espessamento da ectoderma, que é essencial para a formação da placa neural e das etapas subseguintes no processo de neurulação, que dará origem ao sistema nervoso.
		1.
		O tecido epitelial de revestimento reveste superfícies internas e externas do organismo. Dessa maneira, consegue separar o tecido conjuntivo adjacente do meio externo ou das cavidades internas do corpo. Este tipo de tecido pode ser classificado quanto ao número de camada de células. Assinale a alternativa a seguir que corresponda a este tipo de classificação:
	
	
	
	Pavimentos, cubica e colunar;
	
	
	Composto e estratificado;
	
	
	Pavimentoso e estratificado.
	
	
	Simples e estratificado;
	
	
	Simples e colunar;
	
Explicação:
O tecido epitelial de revestimento apresenta dois tipos de disposição das células, e chamado de simples quando apresenta uma camada de células apenas, e estratificado quando apresenta mais de uma camada de células.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		De maneira hierárquica, o tecido pode ser constituído basicamente por um conjunto de células diferenciadas e a matriz extracelular. O ser humano apresenta 4 tecidos básicos, dentre eles o tecido epitelial, que apresenta como característica morfológica:
	
	
	
	Célulascilíndricas, especializadas em revestimento, com moderada quantidade de matriz extracelular.
	
	
	Células com prolongamentos, excitáveis e com grande quantidade de matriz extracelular.
	
	
	Células justapostas e geralmente poliédricas, com pouca quantidade de matriz extracelular.
	
	
	Células alongadas e moderada quantidade de matriz extracelular.
	
	
	Grande diversidade celular, uma vez que se relaciona a mais de uma função e pouca quantidade de matriz extracelular.
	
Explicação:
As características gerais do tecido epitelial se relacionam com a organização das células poliédricas em justaposição, que consequentemente resultam em quantidade escassa de matriz extracelular. Além disso, também são avasculares.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		¿Cada glândula mamária é formada por 15 a 25 lóbulos de glândulas túbulo-alveolares compostas, cuja função é secretar leite para nutrir os recém-nascidos. Cada lóbulo, separado dos vizinhos por um tecido conjuntivo denso e muito tecido adiposo¿ (Fonte: https://www.infoescola.com/anatomia-humana/glandulas-mamarias/).
As glândulas mamárias fazem parte do tecido epitelial glandular, que pode ser classificada, de acordo com o modo em que liberam a secreção, como:
	
	
	
	Acinosa
	
	
	Merócrina
	
	
	Seromucosa
	
	
	Holócrina
	
	
	Apócrina
	
Explicação:
São classificadas como apócrinas pois o produto secretor é liberado e uma parte do citoplasma apical é perdido.
	
	 
		
	
		1.
		O tecido conjuntivo é composto por células, matriz extracelular e fibras, basicamente. Por abranger tipos especiais de tecidos, exercem inúmeras funções. Embora, sua morfologia possa mudar dentro desses tipos especializações, o tecido conjuntivo, de maneira geral, tem sua origem embrionária no folheto germinativo:
	
	
	
	Ectoderma
	
	
	Mesoderma
	
	
	Epiderme
	
	
	Endoderma
	
	
	Hipoderme
	
Explicação:
O disco trilaminar apresenta três folhetos germinativos: endoderma, mesoderma e ectoderma. O tecido conjuntivo tem origem no mesoderma.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		O tecido conjuntivo elástico, como o próprio nome sugere, apresenta bastante elasticidade. Isso se deve essencialmente devido ao arranjo de suas fibras elásticas grossa em feixes paralelos. Em nosso corpo, esse tipo de tecido pode ser encontrado no (a):
	
	
	
	Tendão da patela.
	
	
	Gordura marrom. 
	
	
	Ligamento amarelo da coluna vertebral.
	
	
	Derme da pele.
	
	
	Quelóide da cicatriz.
	
Explicação:
Devido sua abundância em firas elásticas apresenta geralmente a cor amarela, podendo ser encontrado no ligamento amarelo da coluna vertebral.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Os tendões são importantes para estabelecerem a ligação entre os músculos e os ossos. Essas estruturas geralmente se apresentam em formato de fita, sendo formado por tecido conjuntivo, mais precisamente:
	
	
	
	Tecido conjuntivo propriamente dito não especializado.
	
	
	Tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado.
	
	
	Tecido conjuntivo propriamente dito denso modelado.
	
	
	Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo modelado.
	
	
	Tecido conjuntivo propriamente dito frouxo não modelado.
	
Explicação:
O tipo de tecido conjuntivo denso modelado é predominante nos tendões, cujas suas fibras colágenas são arranjadas em orientação fixa e paralela. 
		1.
		O tecido epitelial glandular possui um grupo de glândulas que produzem a sua secreção e liberam apenas o produto da secreção sem perda celular. Essas glândulas  segundo o modo de eliminação da secreção são classificadas como:
	
	
	
	Merócrinas
	
	
	Mista
 
	
	
	Nenhuma das respostas
	
	
	Apócrinas
	
	
	Holócrinas
	
Explicação:
O tecido epitelial glandular possui um grupo de glândulas produzem a sua secreção e liberam apenas o produto da secreção sem perda celular. Essas glândulas  segundo o modo de eliminação da secreção são classificadas como merócrinas.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		O tecido adiposo está distribuído por todo o corpo e apresenta dois tipos de gorduras a multilocular e a unilocular. Ao nascimento observamos um tipo de gordura que apresenta um aspecto marrom pela presença de numerosas mitocôndrias e abundante vascularização que é:  
	
	
	
	Gordura unilocular
	
	
	Gordura multilocular
	
	
	Tecido cartilaginoso
	
	
	Nenhuma das respostas
	
	
	Tecido epitelial
 
	
Explicação:
O tecido adiposo está distribuído por todo o corpo e apresenta dois tipos de gorduras a multilocular e a unilocular. Ao nascimento observamos um tipo de gordura que apresenta um aspecto marrom pela presença de numerosas mitocôndrias e abundante vascularização que é a GORDURA MULTILOCULAR 
	
	
	
	 
		
	
		3.
		Tecido epitelial presente no revestimento interno da bexiga urinária, e se apresenta como excessão da classificação por apresentar células irregulares: 
	
	
	
	Tecido epitelial pseudo estratificado
	
	
	Tecido epitelial de transição
	
	
	Tecido epitelial pavimento simples
	
	
	Tecido epitelial estratificado queratinizado
	
	
	Tecido epitelial cilíndrico simples
	
Explicação:
Tecido epitelial de transição presente no revestimento interno da bexiga urinária, se apresenta como excessão da classificação por apresentar células irregulares que se alteram conforme a necessidade do órgão: 
	
	
	
	 
		
	
		4.
		A Histologia está relacionada à Ciência que estuda os tecidos biológicos, abrangendo sua origem, estrutura e função. O nosso organismo é multicelular, sendo constituído por diversas células especializadas que realizam diversas funções. A observação desses tecidos ao microscópio óptico nos permite identificar como essas estruturas se organizam para constituir os diferentes órgãos. Na imagem do corte histológico abaixo, é possível afirmar que se trata de um tecido:
 
	
	
	
	Muscular.
	
	
	Epitelial.
	
	
	Sanguíneo.
	
	
	Adiposo unilocular.
	
	
	Conjuntivo propriamente dito frouxo.
	
Explicação:
O tecido adiposo unilocular, que é possivel observar na imagem apesenta células adiposas muito grandes, arredondadas, com uma gotícula de gordura predominante, que preenche quase todo o citoplasma, e comprime seu núcleo para a periferia. Seu citoplasma é escasso e aparece de maneira delgada envolvendo essa gota lipídica
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Um determinado tecido apresenta como características morfológicas a presença de matriz extracelular, grande irrigação sanguínea e com células capazes de armazenar triglicerídeos. Essas características se referem ao tecido:
	
	
	
	Epitelial.
	
	
	Adiposo.
	
	
	Conjuntivo mucoso.
	
	
	Ósseo.
	
	
	Muscular.
	
Explicação:
A característica do tecido adiposo se relaciona à presença da matriz extracelular, grande aporte sanguíneo e a presença dos adipócitos.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Quando ocorrem, por exemplo, reações alérgicas, algumas células de defesas aumentam sua concentração no sangue, dentre elas os eosinófilos. Morfologicamente apresenta como características morfológicas:
	
	
	
	Núcleo volumoso e irregular (normalmente em forma de ¿S¿), com grandes grânulos basófilos.
	
	
	Núcleo com 2 a 5 lóbulos, que são ligados entre si por meio de uma fina ponte de cromatina.
	
	
	Anucleados e apresentam a forma de disco bicôncavo.
	
	
	Núcleo excêntrico, que pode apresentar forma ovoide ou de ferradura.
	
	
	Núcleo bilobulado, com presença de grânulos maiores e ovoides que ocupam quase todo seu citoplasma.
	
Explicação:
Os eosinófilos apresentam núcleo bilobulado, com presença de grânulos maiores e ovoides que ocupam quase todo seu citoplasma.
	
	
	
	 
		
	
		7.
		Tecido epitelial de revestimento presente no revestimento interno da traquéia e da uretra masculina, e se apresenta como excessão da classificação por apresentar células com núcleos em diferentes posições dando a impressão de várias camadas de células porém todas tocam a lâmina basal: 
	
	
	
	Tecido epitelail pseudo estratificado cilíndrico ciliado.Tecido epitelail pavimento  simples
	
	
	Tecido epitelail pavimento  estartificado queratinizado
	
	
	Tecido epitelail cúbico  simples
	
	
	Tecido epitelail cilíndrico  simples
	
Explicação:
Tecido epitelial de revestimento presente no revestimento interno da traquéia e da uretra masculina é chamado de pseudo estratificado cíndrico ciliado, e se apresenta como excessão da classificação por apresentar células com núcleos em diferentes posições dando a impressão de várias camadas de células porém todas tocam a lâmina basal: 
	
	
	
	 
		
	
		8.
		O tecido adiposo pode ser classificado em unilocular ou branco e multilocular ou marrom. São características do tecido adiposo marrom:
	
	
	
	Apresenta várias gotículas de gordura no interior das células, com principal função de armazenar gordura.
	
	
	Apresenta entre 2 a 3 gotículas de gordura moderada no interior das células, sendo a maior reserva de energia do nosso corpo.
	
	
	Apresenta uma grande gotícula de gordura, encontrado em grande quantidade em nosso corpo, inclusive em alguns órgãos.
	
	
	Apresenta várias gotículas de gorduras no interior das células, com principal função de produzir calor.
	
	
	Apresenta uma grande gotícula de gordura no interior das células, sendo mais encontrada em recém-nascidos.
	
Explicação:
O tecido adiposo marrom, que também é conhecido como multilocular, como o próprio nome sugere apresenta diversas gotículas de gordura no interior de suas células. Sua principal função se relaciona com a produção de calor. Esse tecido é mais encontrado em recém-nascidos.
		1.
		O sangue circulante apresenta vários tipos de células com funções diferenciadas.  Os leucócitos são um grupo de células do tecido sanguíneo que fazem parte do sistema imunológico. O eosinófilo é um tipo de leucócito que está relacionado com manifestações clínicas como:
	
	
	
	Processos alérgicos e parasitose.
	
	
	Nenhuma das respostas
	
	
	Infecções bacterianas e viroses
	
	
	Processos alérgicos e viroses.
	
	
	Viroses e parasitoses
	
Explicação:
O eosinófilo é um tipo de leuc+ocito circulante cujo aumento é um marcador de processos alergicos e parasitoses
	
	
	
	 
		
	
		2.
		O sistema imunológico composto por um conjunto de células com funções diferenciadas. Existe uma célula circulante no sangue que transita para o tecido conjuntivo com a função de produzir anticorpos quando entramos em contato com um microorganismo. Assinale a alternativa  abaixo que apresenta a célula citada no texto:
	
	
	
	É o linfócito T que passa a se chamar plasmócito quando passa para o tecido conjuntivo
	
	
	É o linfócito B que passa a se chamar plasmócito quando passa para o tecido conjuntivo
	
	
	É o monócito que passa a se chamar plasmócito quando passa para o tecido conjuntivo
	
	
	É o neutrófilo que passa a se chamar plasmócito quando passa para o tecido conjuntivo
	
	
	É o basófilo que passa a se chamar plasmócito quando passa para o tecido conjuntivo
	
Explicação:
 O linfócito B é o tipo de leucócito que quando passa para o tecido conjuntivo se chama plasmócito e forma os anticorpos
	
	
	
	 
		
	
		3.
		O mastócito é uma célula presente no tecido conjuntivo propriamente dito com a função de:
	
	
	
	Produzir histamina e heparina
	
	
	Produzir heparina e anticorpos
	
	
	Fagocitar partículas nocivas
 
	
	
	Produzir, anticorpos e histamina
	
	
	Proteger contra virose
	
Explicação:
O mastócito éuma célula que participa dos processos alergicos produzindo histamina e na coagulação produzindo heparina
	
	
	
	 
		
	
		4.
		São células grandes, granulosa, numerosas em diversos tecidos conjuntivos, sua função é produção de HISTAMINA e HEPARINA. Este texto refere ¿ se a qual célula do tecido conjuntivo:
	
	
	
	Fibroblastos
	
	
	Adipócitos
	
	
	Plasmócitos
	
	
	Macrófagos
	
	
	Mastócitos
 
	
Explicação:
São células grandes, granulosa, numerosas em diversos tecidos conjuntivos, sua função é produção de HISTAMINA e HEPARINA. Este texto refere ¿ se aos MASTÓCITOS
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Os tecidos e órgãos que formam o corpo humano são revestidos por membranas específicas cuja função é nutrição, proteção  e fornecimento de células jovens. O tecido ósseo é revestido internamente por um tipo e tecido conjuntivo frouxo chamado:
	
	
	
	Peritôneo
	
	
	Pericôndrio
	
	
	Periósteo
	
	
	Endósteo
 
	
	
	Pleura
	
Explicação:
O osso é revestido internamente por umtecido conjuntivo frouxo denominado endósteo que apresenta as funções de proteçao, nutrição e fornecimento de osteoblastos.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo especializado. Apresenta dois tipos de tecido que são osso esponjoso e compacto. O osso esponjoso é denominado dessa forma pela presença de estruturas que não se observa no osso compacto que são:
	
	
	
	Sistemas de havers
 
	
	
	Canais de volkmann
 
	
	
	Nervos e vasos sanguíneos
	
	
	Espaços medulares chamados Trabéculas
	
	
	Espaços medulares chamados canais de volkmann
 
	
Explicação:
O osso esponjoso é denominado dessa forma pela presença de espaços medulares chamados trabéculas que dãoaspécto poroso
	
	
	
	 
		
	
		7.
		O tecido ósseo apresenta dois tipos no corpo humano. Tecido compácto e tecido esponjo. O tecido ósseo compacto apresenta colunas de reforço formadas por camadas excedentes de tecido ósseo, com função de alojar e protejer nervos e vasos sanguíneos. Assinale a anlternativa a seguir aquela que representa estas colunas de reforço: 
	
	
	
	Grupos isogênicos ou isógenos.
	
	
	Vasos sanguíneos
	
	
	Sistema de Ravers
	
	
	Nenhuma das respostas
	
	
	Ductos de glândulas
	
Explicação:
O sistema de ravers são colunas de reforço formadas por camadas excedentes de osso para alojar e proteger nervos e vasos sanguíneos
	
	
	
	 
		
	
		8.
		São células ovóides, pouco numerosas e ricas em retículos endoplasmáticos rugosos pela sua função que é formação de anticorpos. Este texto refere ¿ se a qual célula do tecido conjuntivo:
	
	
	
	Adipócitos
	
	
	Plasmócitos
	
	
	Fibroblastos
	
	
	Macrófagos
	
	
	Mastócitos
 
	
Explicação:
São células ovóides, poucas numerosas e ricas em retículos endoplasmáticos rugosos pela sua função que é formação de anticorpos. Este texto refere ¿ se ao PLASMÓCITO.:
	
	 
		
	
		1.
		As afirmações a seguir referem-se ao tecido muscular. 
I - Encontra-se em órgãos viscerais e nas paredes dos vasos sanguíneos. 
II - Constitui a maior parte da musculatura dos vertebrados. 
III - Apresenta miofilamentos de actina e de miosina. 
IV- Possui numerosas estrias transversais. 
V - Contrai-se sempre involuntariamente. 
Assinale a alternativa que classifica corretamente cada tipo de tecido muscular quanto a essas características. 
	
	
	
	ESTRIADO: I - IV 
CARDÍACO: I - III - V 
LISO: II - III - V 
	
	
	ESTRIADO: I - III - IV 
CARDÍACO: III - IV 
 LISO: II - IV - V 
	
	
	ESTRIADO: I - IV 
CARDÍACO: I - III 
 LISO: II - V 
	
	
	ESTRIADO: II - III - IV 
CARDÍACO: III - IV - V 
 LISO: I - III - V 
	
	
	ESTRIADO: II - III - V 
CARDÍACO: I - IV - V 
LISO: I - III
	
Explicação:
Os 3 tipos musculares são formados por filamentos de actina e miosina. Apresentam estrias transversais o tecido estriado esquelético e cardíaco. Somente o músculo estriado esquelético é de contração voluntária e constitui a maior parte da musculatura dos vertebrados, os demais são involuntários. O tecido muscula liso é encontrado em órgãos viscerais e nas paredes dos vasos sanguíneos.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		O coração humano é um órgão muito importante para o organismo, com a função primordial de bombear sangue para o corpo humano. A camada mais espessa do coração é conhecida como miocárdio, formado por tecido muscular estriado cardíaco que permite essas contrações, possibilitando sua função de propulsão de sangue. Morfologicamente esse tecido apresenta:Anuclear, estriações longitudunais e abundante rede de capilares sanguíneos.
	
	
	Multinuclear, ausência de discos intercalares e filamentos de actina e miosina.
	
	
	Um ou dois núcleos, ramificações irregulares e presença de discos intercalares.
	
	
	Núcleo central e alongado, estriações transversais e poucas mitocôndrias.
	
	
	No mínimo três núcleos, ramificações regulares e filamentos de troponina e tropomiosina
	
Explicação:
As células desse tecido apresentam formato cilíndrico, são alongadas podendo apresentar um ou dois núcleos, com ramificações irregulares, e assim como o outro tecido, possui estriações transversais, além da marcante característica morfológica que que é a presença dos discos intercalares.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		O tecido muscular estriado esquelético, é um dos 3 tipos de classificação do tecido muscular. Morfologicamente, suas células formam feixes musculares e estes são evolvidos por uma espécie de bainha, constituída por tecido conjuntivo propriamente dito denso não modelado, denominado:
	
	
	
	Pericôndrio.
	
	
	Periósteo.
	
	
	Periderme.
	
	
	Perimétrio.
	
	
	Perimísio.
	
Explicação:
O endomísio se refere a camada que envolve cada fibra muscular isoladamente, formada pela lâmina basal da fibra muscular e por suas fibras reticulares. O feixe muscular, que é o conjunto de fibras musculares, é envolvido pelo perimísio. Já os grupos de feixes musculares são envolvidos pelo epimísio, formado por tecido conjuntivo.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Para que o bolo alimentar seja direcionado ao estômago, ele deve passar pelo esôfago, que por meio de peristalse é capaz de realizar esse processo de condução. O tecido responsável por esse movimento do sistema digestório é o:
	
	
	
	Conjuntivo propriamente dito frouxo.
	
	
	Muscular liso.
	
	
	Muscular estriado.
	
	
	Adiposo.
	
	
	Epitelial.
	
Explicação:
O músculo liso é um dos 3 tipos de tecido muscular. Está relacionado com contração involuntária, como ocorre no movimento de peristalse realizado pelo esôfago.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		Os músculos apresentam a principal função de movimento, sejam eles realizados de maneira voluntária ou involuntária. O tecido muscular pode ser classificados em 3 tipos, mas todos eles possuem como características gerais:
	
	
	
	Ausência de matriz extracelular.
	
	
	Riqueza de filamentos de actina e fibrinas.
	
	
	Diversos tipos celulares que desempenham funções específicas.
	
	
	Células justapostas, cujas membranas são chamadas de sarcolema.
	
	
	Presença de fibras musculares compostas por células alongadas.
	
Explicação:
Embora os três tipos de tecidos musculares apresentem particularidades, eles mostram como características gerais células alongadas formando fibras musculares. 
		1.
		Nosso sistema nervoso é composto basicamente por dois tipos de células, os neurônios e as células da glia. Com reação aos neurônios, a região que se refere às terminações aferentes que recebem os estímulos, sendo estas curtas e ramificadas onde em suas extremidades, encontra-se o local que ocorre o contato com outros neurônios, é conhecida por:
	
	
	
	Dendrito.
	
	
	Pericário.
	
	
	Sinapse.
	
	
	Bainha de mielina.
	
	
	Axônio.
	
Explicação:
Os neurônios apresentam como características comum 3 regiões morfológicas: corpo celular, dendrito e axônio. Os dendritos se referem às terminações aferentes que recebem os estímulos, sendo estas curtas e ramificadas e em suas extremidades, encontra-se o local que ocorre o contato com outros neurônios.
	
	
	
	 
		
	
		2.
		Nos axônios dos neurônios do sistema nervoso central, é possível observar a presença de uma bainha formada primordialmente por lipídeos, conhecida como bainha de mielina, sendo esta de extrema importância para seu isolamento elétrico. As células que formam essa bainha são conhecidas como:
	
	
	
	Oligodendrócitos.
	
	
	Células ependimárias.
	
	
	Micróglias.
	
	
	Astrócitos.
	
	
	Células de Schwann.
	
Explicação:
A população das células da glia abrangem células que estão relacionadas à formação da bainha de mielina, um importante isolante elétrico. No sistema nervoso periférico, essas células são conhecidas como Células de Schwann e no sistema nervoso central, conhecidas como Oligodendrócitos.
	
	
	
	 
		
	
		3.
		No tecido nervoso existem células que são consideradas as menores da subpopulação que fazem parte, constituindo as células imunes residentes do Sistema Nervoso Central. Morfologicamente apresentam corpo celular alongado, com núcleo denso e alongado e seus prolongamentos são ramificados e semelhantes à espículas e são denominadas:
	
	
	
	Células ependimárias.
	
	
	Células mesenquimais.
	
	
	Micróglias.
	
	
	Neurônios.
	
	
	Astrócitos.
	
Explicação:
As micróglias podem ser consideradas como macrófagos especializados do Sistema Nervoso Central, uma vez que se relacionam com secreção de citocinas, remoção de resíduos celulares, além de atuarem como células apresentadoras de antígenos, pertencentes ao sistema mononuclear fagocitário.
	
	
	
	 
		
	
		4.
		Os astrócitos fazem parte da grande subpopulação das células da glia, que compõem o tecido nervoso. São consideradas as maiores e mais abundantes células da glia, que recebem esse nome devido ao seu formato. Eles desempenham o papel fundamental de:
	
	
	
	Isolante elétrico.
	
	
	Formação da barreira hematoencefálica.
	
	
	Aumento na velocidade da sinapse.
	
	
	Formação da bainha de mielina.
	
	
	Fagocitose.
	
Explicação:
Sua ação é extremamente relevante, em especial, para a formação da barreira hematoencefálica, que impedem que macromoléculas consigam entrar em contato com o tecido nervoso, uma vez que esses prolongamentos dos astrócitos dificultam essa passagem.
	
	
	
	 
		
	
		5.
		O tecido nervoso desempenha funções cruciais para nosso organismo, dentre elas, a  comunicação, sendo capaz de receber, interpretar e responder aos estímulos. Assim como todos os tecidos que compõem o corpo humano, apresenta sua origem embrionária no folheto germinativo do disco trilaminar, sendo conhecido como:
	
	
	
	Epiderme.
	
	
	Endoderme.
	
	
	Hipoderme.
	
	
	Mesoderme.
	
	
	Ectoderme.
	
Explicação:
O disco trilaminar apresenta 3 folhetos embrionários: endoderme, mesoderme e ectoderme, sendo o último folheto quem dará origem ao sistema nervoso.
	
	
	
	 
		
	
		6.
		Ao observar no microscópio, um corte histológico da medula espinhal, é possível perceber à presença de uma região com coloração mais clara (substância branca) e outra com coloração mais escura (substância cinzenta), isso se deve à:
	
	
	
	Presença dos axônios na substância cinzenta e dos dendritos na substância branca.
	
	
	Presença dos neurônios na substância cinzenta e das células da glia na substância branca.
	
	
	Presença dos neurônios na substância cinzenta e dendritos na substância branca.
	
	
	Presença dos corpos celulares dos neurônios na substância cinzenta e axônios na substância branca.
	
	
	Presença de células da glia na substância cinzenta e corpos celulares na substância branca.
	
Explicação:
A substância cinzenta é chamada dessa forma, porque apresenta esta coloração, quando visualizada macroscopicamente. É o local onde são encontrados prioritariamente, os corpos celulares dos neurônios e as células da glia. Já a substância branca, também recebe esse nome devido sua coloração. É o local onde são encontrados prioritariamente, os axônios e as células da glia. Apresentam essa coloração devido à presença de bainha de mielina, que o envolve.

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