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Uma importante relação na Fisiologia respiratória é a chamada proporção ventilação-perfusão (V.A/Q.). Analise as afirmativas abaixo, referentes a esta proporção:
Assinale a alternativa correta:
I – Para uma adequada troca gasosa, um dos dois aspectos deve estar em perfeito funcionamento: a ventilação (levando o ar aos alvéolos) e a perfusão (levando sangue, que irá transportar os gases).
II – No caso de V.A/Q. = 0, isso significa que não há ventilação (troca de ar).
III – No caso de V.A/Q. = ∞, isso significa que não há perfusão (fluxo de sangue).
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
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há 3 dias

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há 3 dias

Vamos analisar cada afirmativa: I – Para uma adequada troca gasosa, um dos dois aspectos deve estar em perfeito funcionamento: a ventilação (levando o ar aos alvéolos) e a perfusão (levando sangue, que irá transportar os gases). Essa afirmativa é verdadeira, pois tanto a ventilação quanto a perfusão são essenciais para a troca gasosa eficiente. II – No caso de V.A/Q. = 0, isso significa que não há ventilação (troca de ar). Essa afirmativa também é verdadeira, pois um valor de V.A/Q. igual a zero indica que não há ventilação, ou seja, o ar não está chegando aos alvéolos. III – No caso de V.A/Q. = ∞, isso significa que não há perfusão (fluxo de sangue). Essa afirmativa é verdadeira, pois um valor de V.A/Q. infinito indica que não há fluxo sanguíneo, ou seja, a perfusão está ausente. Portanto, todas as afirmativas I, II e III estão corretas. A alternativa correta é: "As afirmativas I, II e III estão corretas."

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Além das artérias e veias que são essenciais para circulação, temos a microcirculação com auxílio dos capilares sanguíneos que contribuem para transporte de nutrientes e oxigênio para tecido. É através dos poros na membranas dos capilares que ocorre a troca de nutrientes com o meio intersticial, nesses ambientes os líquidos se movem através das forças de Starling. A força que faz pressão no líquido para dentro dos capilares é denominada de:
Pressão Capilar.
Pressão plasmática capilar.
Pressão coloidosmótica do líquido intersticial.
Pressão coloidosmótica plasmática capilar.
Pressão do líquido intersticial.

Sobre a biomecânica da respiração, assinale a alternativa incorreta:
Existe na cavidade pleural uma leve sucção, realizada pelo sistema linfático, o que gera uma pressão positiva nesse líquido.
Na respiração em repouso, o principal músculo da inspiração é o diafragma.
A expansão e contração dos pulmões são realizadas por movimentos do diafragma e pela elevação/depressão das costelas.
Entre as pleuras parietal e visceral, existe o líquido pleural. Dessa forma, os pulmões se movimentam na caixa torácica com um sistema de lubrificação ao redor.
Os músculos intercostais internos deprimem as costelas, e os músculos abdominais (reto do abdome, oblíquos internos e externos) aumentam a pressão intra-abdominal, o que aumenta o fluxo de ar expiratório.

A Lei de Ohm relaciona a diferença de pressão entre dois pontos de um vaso sanguíneo (ΔP) e a resistência vascular (R), para calcularmos o fluxo de sangue pelo vaso (Q). Ela é expressa da seguinte forma:
Q = ΔP.R
Q = ΔP/R
Q = R/ΔP
Q = R + ΔP
Q = (R + ΔP)/2

A ventilação alveolar pode ser calculada se temos acesso aos valores de frequência respiratória, volume corrente e volume do espaço morto.
Acerca da ventilação alveolar, é correto afirmar que:
No caso de um aumento do volume do espaço morto, será observado um aumento na ventilação alveolar.
A frequência respiratória só terá influência na ventilação alveolar nos casos em que for observado um aumento no volume corrente e no volume de espaço morto.
Quanto menor a frequência respiratória, maior a ventilação alveolar.
Quanto maior o volume corrente, maior a ventilação alveolar.
Uma diminuição no volume corrente levará a um aumento no volume do espaço morto.

Para analisarmos a capacidade respiratória de um indivíduo é necessário que ele se submeta há um teste de função pulmonar. O resultado é avaliado com a somatória de dois volumes pulmonares dando a capacidade específica.
A capacidade pulmonar realizada com a soma dos volumes inspiratório e expiratório, volume corrente e a reserva respiratória é denominada como:
Capacidade inspiratória.
Capacidade residual funcional.
Capacidade vital.
Capacidade pulmonar total.
Capacidade expiratória.

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