Questõessobre Sistema Respiratório Humano
O processo de respiração é basicamente dividido
em três processos:
I. Ventilação ou respiração – que é o movimento
de ar entre a atmosfera e os pulmões.
II. Respiração externa – que é a troca de gases entre
os pulmões e o sangue.III.Respiração interna – que é a troca de gases entre
o sangue e as células sanguíneas.
Em relação aos processos acima, podemos afirmar
que
Os cílios nas células epiteliais das vias aéreas
humanas, por exemplo, as que revestem a traqueia e
bronquíolos, movem o muco, contendo as partículas captadas
e microorganismos para fora dos pulmões. Estes cílios são
paralisados pela fumaça do cigarro. Como consequência, os
fumantes têm uma remoção mucociliar reduzida, tossindo
para expelir a secreção mucosa que continuamente se
acumula em seus pulmões.
Analise as assertivas e marque a incorreta:
Os cílios nas células epiteliais das vias aéreas humanas, por exemplo, as que revestem a traqueia e bronquíolos, movem o muco, contendo as partículas captadas e microorganismos para fora dos pulmões. Estes cílios são paralisados pela fumaça do cigarro. Como consequência, os fumantes têm uma remoção mucociliar reduzida, tossindo para expelir a secreção mucosa que continuamente se acumula em seus pulmões.
Analise as assertivas e marque a incorreta:
O gráfico ilustra a variação da taxa respiratória, em litros por
minuto, em relação à variação da quantidade de CO2 e O2
presentes no ar inalado.
Considerando-se as informações presentes no gráfico e o
conhecimento sobre o controle nervoso das trocas gasosas
nos animais, é possível considerar:
I. Uma queda na porcentagem de 02 no ar inalado
apresenta pouco efeito sobre a variação da taxa
respiratória, se comparada à variação do CO2 também
inspirado.
II. O aumento da percentagem de O2 no ar inalado aproxima
a curva referente a esse gás para uma taxa respiratória
em torno de 30 litros por minuto.
III. A respiração é mais sensível ao aumento no conteúdo de
dióxido de carbono no ar inalado do que ao decréscimo
no conteúdo de oxigênio.
IV. O sistema nervoso autônomo mantém a respiração e
modifica a sua profundidade e frequência para satisfazer
às exigências do corpo pelo suprimento de O2 e
eliminação do CO2.
Dessas afirmativas, estão corretas as indicadas em
O gráfico ilustra a variação da taxa respiratória, em litros por minuto, em relação à variação da quantidade de CO2 e O2 presentes no ar inalado.
Considerando-se as informações presentes no gráfico e o conhecimento sobre o controle nervoso das trocas gasosas nos animais, é possível considerar:
I. Uma queda na porcentagem de 02 no ar inalado apresenta pouco efeito sobre a variação da taxa respiratória, se comparada à variação do CO2 também inspirado.
II. O aumento da percentagem de O2 no ar inalado aproxima a curva referente a esse gás para uma taxa respiratória em torno de 30 litros por minuto.
III. A respiração é mais sensível ao aumento no conteúdo de dióxido de carbono no ar inalado do que ao decréscimo no conteúdo de oxigênio.
IV. O sistema nervoso autônomo mantém a respiração e modifica a sua profundidade e frequência para satisfazer às exigências do corpo pelo suprimento de O2 e eliminação do CO2.
Dessas afirmativas, estão corretas as indicadas em
O gráfico representa o gasto de energia de uma pessoa
durante a marcha (andando) e a corrida, em três inclinações
diferentes :+5% (aclive); 0% (plano); -5% (declive).
Com base nas informações do gráfico e no conhecimento
referente à fisiologia humana associada ao metabolismo
energético, é possível afirmar:
I. Com o aumento da velocidade, apenas a marcha passa
apresentar um maior gasto energético por tempo
decorrido.
II. Quando a velocidade da caminhada excede o valor de 12,5
Km h-1, a curva para a marcha cruza e excede a curva da
corrida.
III. A partir do ponto de intersecção das duas curvas (marcha
e corrida) e com o aumento da velocidade, torna-se mais
desgastante andar do que correr.
IV. Conforme o gráfico, é mais desgastante mover-se em
aclives do que mover-se em declives.
Dessas afirmativas, estão corretas as indicadas em
O gráfico representa o gasto de energia de uma pessoa durante a marcha (andando) e a corrida, em três inclinações diferentes :+5% (aclive); 0% (plano); -5% (declive).
Com base nas informações do gráfico e no conhecimento referente à fisiologia humana associada ao metabolismo energético, é possível afirmar:
I. Com o aumento da velocidade, apenas a marcha passa apresentar um maior gasto energético por tempo decorrido.
II. Quando a velocidade da caminhada excede o valor de 12,5 Km h-1, a curva para a marcha cruza e excede a curva da corrida.
III. A partir do ponto de intersecção das duas curvas (marcha e corrida) e com o aumento da velocidade, torna-se mais desgastante andar do que correr.
IV. Conforme o gráfico, é mais desgastante mover-se em aclives do que mover-se em declives.
Dessas afirmativas, estão corretas as indicadas em
A solubilidade baixa do O2 na água (e, portanto, no sangue) representa um problema para os animais que dependem do sistema
circulatório para transportá-lo. Por exemplo, uma pessoa necessita de quase 2 litros de O2 por minuto, durante um exercício intenso.
Todo esse O2 deve ser transportado no sangue, dos pulmões para os tecidos em atividades.
Na verdade, os animais transportam a maior parte do seu O2 ligado a proteínas chamadas de pigmentos respiratórios, que podem
ser encontrados no sangue e também na hemolinfa e, muitas vezes, no interior de células especializadas. Nos vertebrados e
em muitos invertebrados, esse pigmento é a hemoglobina. Nos vertebrados, a hemoglobina é encontrada no interior dos eritrócitos
e possui quatro subunidades, cada qual com um cofator denominado de heme, o qual tem um átomo de ferro no centro. Cada
átomo de ferro se liga a um O2, de modo que cada molécula de hemoglobina pode transportar quatro moléculas de O2,
reversivelmente. Esse processo é intensificado pela cooperação entre as subunidades da hemoglobina.
Em relação à dinâmica do transporte do oxigênio na dependência do sistema circulatório e com os conhecimentos acerca do
tema, é correto afirmar:
Disponível em: <https://www.infoescola.com>. Acesso em: nov. 2018.
A imagem ilustra, de forma simplificada, os movimentos
ventilatórios de inspiração e expiração presentes no corpo
humano.
Com base nas informações da ilustração e nos conhecimentos
de fisiologia humana, pode-se afirmar:
Por vezes, a reprodução não é considerada
como uma função homeostática. Todavia, a
reprodução participa da manutenção das condições
estáticas por produzir novos indivíduos que vão
tomar o lugar dos que morreram. Isso, talvez,
pareça um uso permissivo do termo homeostasia,
mas, na verdade, ilustra que, em última instância,
todas as estruturas do corpo, em essência, são
organizadas de forma a manter a automaticidade e
a continuidade da vida.GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. e. 9. Rio de Janeiro: Guanabara.
Koogan, 2008, p.4.
É um exemplo de função orgânica do corpo humano
relacionada à automaticidade e à continuidade da vida a
Analise a seguinte reação química que ocorre no sangue
humano.
CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3-
Essa reação química corresponde à principal forma de
transporte
Na respiração humana, as moléculas de gás carbônico
originadas na respiração celular, difundem-se no
sangue reagindo com água no interior das hemácias
para formar ácido carbônico. Considerando que o
ácido carbônico é dissociado em dois íons diferentes,
pode-se concluir que a maioria do gás carbônico é
transportada no plasma sanguíneo, na forma de:
O sistema respiratório permite a troca de gases com o
ar atmosférico, assegurando a oxigenação do sangue.
Na figura abaixo, estão indicados alguns componentes
associados ao sistema respiratório humano.
Considerando os conhecimentos sobre esse assunto,
é correto afirmar:
De acordo com este gráfico, a temperatura corpórea altera a disponibilidade de oxigênio e o ph. Assim,
quando o corpo do ser humano fica exposto a alterações de temperatura pelo ambiente ou em razão de
alteração do metabolismo, essas alterações afetam a taxa de disponibilidade de oxigênio (O2). Para tecidos
que estão metabolicamente ativos, como os músculos durante o exercício, a taxa de respiração celular
aumenta resultando em aumento da liberação de gás carbônico, o qual reage com a água formando ácido
carbônico que se difunde e causa redução do pH.
De acordo com o gráfico é correto afirmar que:
Um morador de uma cidade situada no nível do mar decidiu passar um período de férias em
uma cidade com altitude de 2500 m. Antes da viagem, os resultados de seu exame de sangue
eram compatíveis com a normalidade em todos os parâmetros medidos. No entanto, logo nos
primeiros dias da viagem, sentiu fortes tonturas e dores de cabeça, apesar de não ter entrado
em contato com agentes infecciosos ou com substâncias químicas nocivas ao organismo.
As condições ambientais responsáveis pelo surgimento desses sintomas são também
responsáveis por estimular o organismo dessa pessoa a produzir um maior número de células
denominadas:
Analisando o gráfico acima, assinale a proposição CORRETA.
O percentual de saturação de O2 na hemoglobina é diretamente proporcional à pressão
deste gás no sangue e é dependente do valor do pH sanguíneo.
Analisando o gráfico acima, assinale a proposição CORRETA.
O percentual de saturação de O2 na hemoglobina é diretamente proporcional à pressão
deste gás no sangue e é dependente do valor do pH sanguíneo.
O sangue de uma pessoa foi submetido a uma variação de pH em três momentos distintos. O gráfico abaixo representa a medida do percentual de saturação de O2 na hemoglobina, em função da pressão desse gás no sangue humano (PO2) durante esses três momentos.
Analisando o gráfico acima, assinale a proposição CORRETA.
Quando a pressão de O2 no sangue atinge 30 mmHg, o percentual de saturação de O2
na hemoglobina tem o mesmo valor, independente do pH sanguíneo.
Analisando o gráfico acima, assinale a proposição CORRETA.
Quando a pressão de O2 no sangue atinge 30 mmHg, o percentual de saturação de O2
na hemoglobina tem o mesmo valor, independente do pH sanguíneo.
O sangue de uma pessoa foi submetido a uma variação de pH em três momentos distintos. O gráfico abaixo representa a medida do percentual de saturação de O2 na hemoglobina, em função da pressão desse gás no sangue humano (PO2) durante esses três momentos.
Analisando o gráfico acima, assinale a proposição CORRETA.
Quando a pressão de O2 no sangue atinge 30 mmHg, o pH sanguíneo de 7,6 é o que
permite uma ligação mais eficiente do O2 com a hemoglobina.
Analisando o gráfico acima, assinale a proposição CORRETA.
Quando a pressão de O2 no sangue atinge 30 mmHg, o pH sanguíneo de 7,6 é o que
permite uma ligação mais eficiente do O2 com a hemoglobina.
O sangue de uma pessoa foi submetido a uma variação de pH em três momentos distintos. O gráfico abaixo representa a medida do percentual de saturação de O2 na hemoglobina, em função da pressão desse gás no sangue humano (PO2) durante esses três momentos.
Analisando o gráfico acima, assinale a proposição CORRETA.
O maior percentual de saturação de O2 na hemoglobina ocorre quando a pressão desse
gás no sangue atinge os 30 mmHg.
Analisando o gráfico acima, assinale a proposição CORRETA.
O maior percentual de saturação de O2 na hemoglobina ocorre quando a pressão desse
gás no sangue atinge os 30 mmHg.
O sangue de uma pessoa foi submetido a uma variação de pH em três momentos distintos. O gráfico abaixo representa a medida do percentual de saturação de O2 na hemoglobina, em função da pressão desse gás no sangue humano (PO2) durante esses três momentos.
Analisando o gráfico acima, assinale a proposição CORRETA.
Quando o pH do sangue estiver com valor igual a 7,4 e a pressão de O2 estiver entre 30
e 60 mmHg, verifica-se uma maior saturação de O2 na hemoglobina.
Analisando o gráfico acima, assinale a proposição CORRETA.
Quando o pH do sangue estiver com valor igual a 7,4 e a pressão de O2 estiver entre 30
e 60 mmHg, verifica-se uma maior saturação de O2 na hemoglobina.
O sangue de uma pessoa foi submetido a uma variação de pH em três momentos distintos. O gráfico abaixo representa a medida do percentual de saturação de O2 na hemoglobina, em função da pressão desse gás no sangue humano (PO2) durante esses três momentos.
Analisando o gráfico acima, assinale a proposição CORRETA.
Para se atingir faixas superiores a 60% de saturação de O2 na hemoglobina é necessário
que a pressão de O2 no sangue não ultrapasse os 30 mmHg.
Analisando o gráfico acima, assinale a proposição CORRETA.
Para se atingir faixas superiores a 60% de saturação de O2 na hemoglobina é necessário
que a pressão de O2 no sangue não ultrapasse os 30 mmHg.
O sangue de uma pessoa foi submetido a uma variação de pH em três momentos distintos. O gráfico abaixo representa a medida do percentual de saturação de O2 na hemoglobina, em função da pressão desse gás no sangue humano (PO2) durante esses três momentos.
A solubilidade baixa do O2 na água (e, portanto, no sangue) representa um problema para os animais que dependem do sistema
circulatório para transportá-lo. Por exemplo, uma pessoa necessita de quase 2 litros de O2 por minuto, durante um exercício intenso.
Todo esse O2 deve ser transportado no sangue, dos pulmões para os tecidos em atividades.
Na verdade, os animais transportam a maior parte do seu O2 ligado a proteínas chamadas de pigmentos respiratórios, que podem
ser encontrados no sangue e também na hemolinfa e, muitas vezes, no interior de células especializadas. Nos vertebrados e
em muitos invertebrados, esse pigmento é a hemoglobina. Nos vertebrados, a hemoglobina é encontrada no interior dos eritrócitos
e possui quatro subunidades, cada qual com um cofator denominado de heme, o qual tem um átomo de ferro no centro. Cada
átomo de ferro se liga a um O2, de modo que cada molécula de hemoglobina pode transportar quatro moléculas de O2,
reversivelmente. Esse processo é intensificado pela cooperação entre as subunidades da hemoglobina.
Em relação à dinâmica do transporte do oxigênio na dependência do sistema circulatório e com os conhecimentos acerca do
tema, é correto afirmar:
A solubilidade baixa do O2 na água (e, portanto, no sangue) representa um problema para os animais que dependem do sistema circulatório para transportá-lo. Por exemplo, uma pessoa necessita de quase 2 litros de O2 por minuto, durante um exercício intenso. Todo esse O2 deve ser transportado no sangue, dos pulmões para os tecidos em atividades.
Na verdade, os animais transportam a maior parte do seu O2 ligado a proteínas chamadas de pigmentos respiratórios, que podem ser encontrados no sangue e também na hemolinfa e, muitas vezes, no interior de células especializadas. Nos vertebrados e em muitos invertebrados, esse pigmento é a hemoglobina. Nos vertebrados, a hemoglobina é encontrada no interior dos eritrócitos e possui quatro subunidades, cada qual com um cofator denominado de heme, o qual tem um átomo de ferro no centro. Cada átomo de ferro se liga a um O2, de modo que cada molécula de hemoglobina pode transportar quatro moléculas de O2, reversivelmente. Esse processo é intensificado pela cooperação entre as subunidades da hemoglobina.
Em relação à dinâmica do transporte do oxigênio na dependência do sistema circulatório e com os conhecimentos acerca do tema, é correto afirmar: