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O sistema linfático é um sistema vascular isolado que está relacionado com a conservação das proteínas plasmáticas, com a defesa contra organismos patogênicos e com a absorção de lipídios.
Sobre a linfa analise as alternativas abaixo e assinale a correta:
A linfa flui pelo organismo por meio dos vasos linfáticos.
A linfa, ao passar pelos linfonodos, encontra uma grande quantidade de células de defesa.
A linfa circula no corpo graças aos batimentos do coração.
A linfa apresenta composição semelhante ao plasma sanguíneo.
Leucócitos podem ser observados na linfa.
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A linfa realmente flui pelo organismo por meio dos vasos linfáticos e, ao passar pelos linfonodos, encontra uma grande quantidade de células de defesa. A composição da linfa é semelhante ao plasma sanguíneo, e leucócitos podem ser observados na linfa. No entanto, a linfa não circula no corpo graças aos batimentos do coração, mas sim por meio da contração dos músculos e das válvulas nos vasos linfáticos. Portanto, as alternativas corretas são: 1. A linfa flui pelo organismo por meio dos vasos linfáticos. 2. A linfa, ao passar pelos linfonodos, encontra uma grande quantidade de células de defesa. 3. A linfa apresenta composição semelhante ao plasma sanguíneo. 4. Leucócitos podem ser observados na linfa. A única incorreta é a que diz que a linfa circula no corpo graças aos batimentos do coração.

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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.

Considere que PG é a pressão hidrostática glomerular; PB é a pressão hidrostática na cápsula de Bowman; πG é a pressão coloidosmótica glomerular, relacionada à concentração de proteínas; e πB é a pressão coloidosmótica na cápsula de Bowman. Podemos inferir que a pressão efetiva de filtração do líquido no glomérulo renal pode ser calculada com a seguinte expressão:
PG - PB - πG - πB
PG + PB + πG + πB
PG - PB - πG + πB
(PG x PB) - (πG x πB)
(PG x PB) + (πG x πB)

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.

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.
A força que faz pressão no líquido para dentro dos capilares é denominada de:
Pressão do líquido intersticial.
Pressão coloidosmótica do líquido intersticial.
Pressão plasmática capilar.
Pressão coloidosmótica plasmática capilar.
Pressão Capilar.

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

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