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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).
A - Apenas a afirmativa I está correta.
B - Apenas a afirmativa III está correta.
C - Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
D - Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
E - As afirmativas I, II e III estão corretas.
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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). Falso. Para uma troca gasosa adequada, tanto a ventilação quanto a perfusão devem estar em funcionamento adequado, não apenas um deles. II - No caso de V.A/Q. = 0, isso significa que não há ventilação (troca de ar). Verdadeiro. Quando a razão ventilação-perfusão é zero, significa que não há ventilação, pois não há ar chegando aos alvéolos. III - No caso de V.A/Q. = ∞, isso significa que não há perfusão (fluxo de sangue). Verdadeiro. Quando a razão ventilação-perfusão é infinita, significa que há ventilação, mas não há perfusão, ou seja, o sangue não está fluindo para os alvéolos. Com base nas análises: - A afirmativa I está incorreta. - As afirmativas II e III estão corretas. Portanto, a alternativa correta que contém todos os itens verdadeiros é: D - Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

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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)

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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