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Revisión de Ventilación y Perfusión

Authored by DAYANNA SHAPI

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Revisión de Ventilación y Perfusión
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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

La reducción de las resistencias vasculares pulmonares que aparece cuando aumenta la presión arterial pulmonar se debe principalmente a:

Reclutamiento y distensión de los capilares pulmonares.

Autorregulación por mecanismos miogénicos.

Redistribución del flujo sanguíneo pulmonar.

Vasodilatación metabólica.

Vasodilatación activa de las arteriolas pulmonares.

Answer explanation

La reducción de las resistencias vasculares pulmonares se debe principalmente al reclutamiento y distensión de los capilares pulmonares, lo que permite un mayor flujo sanguíneo y disminuye la presión en el sistema vascular pulmonar.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuál de los siguientes volúmenes o capacidades pulmonares NO PUEDE medirse sólo por espirometría?

Volumen corriente.

Volumen de reserva espiratorio.

Volumen de reserva inspiratorio.

Capacidad pulmonar total.

Capacidad vital.

Answer explanation

La capacidad pulmonar total no puede medirse solo con espirometría, ya que incluye volúmenes que requieren técnicas adicionales, como la pletismografía, para su evaluación completa.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Con respecto a la ventilación, a la perfusión o a la relación ventilación/perfusión en las regiones pulmonares en una persona de pie:

La perfusión es mayor en los vértices pulmonares.

La ventilación es menor en las bases del pulmón.

La relación ventilación/perfusión es mayor en los vértices pulmonares.

La relación ventilación/perfusión tiende a infinito en áreas de cortocircuitos.

La relación ventilación/perfusión es cero en las áreas del espacio muerto.

Answer explanation

En una persona de pie, la relación ventilación/perfusión es mayor en los vértices pulmonares debido a que la ventilación es relativamente alta y la perfusión es menor en comparación con las bases, donde la perfusión es mayor.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

La difusión de gas a través de una membrana:

Es inversamente proporcional al área de superficie para la difusión.

Es directamente proporcional a la diferencia en la presión parcial del gas a cada lado de la membrana.

Requiere un transporte activo.

Es inversamente proporcional a la constante de difusión del gas.

Es directamente proporcional al grosor de la membrana.

Answer explanation

La difusión de gas a través de una membrana es directamente proporcional a la diferencia en la presión parcial del gas a cada lado de la membrana, lo que significa que a mayor diferencia, mayor será la difusión.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

En la zona 2 del pulmón (en una persona en bipedestación):

Tanto la presión arterial pulmonar como la presión venosa son mayores que la presión alveolar.

Las presiones pulmonares arterial y venosa son menores que la presión alveolar.

La presión alveolar es más alta que la presión venosa pulmonar, pero menor que la arterial.

La relación ventilación/perfusión tiende a cero.

La relación ventilación/perfusión tiende a infinito.

Answer explanation

En la zona 2 del pulmón, la presión alveolar es mayor que la presión venosa pulmonar, lo que permite que la sangre fluya. Sin embargo, la presión arterial es aún mayor que la alveolar, lo que confirma la opción correcta.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

En el aire seco a una altitud elevada donde la presid atmosférica es de 700 mmHg, la PO, en la atmosfera sera:

130 mmHg.

140 mmHg.

147 mmHg.

157 mmHg.

200 mmHg.

Answer explanation

La presión parcial de oxígeno (PO2) se calcula multiplicando la presión atmosférica por la fracción de oxígeno en el aire (aproximadamente 0.21). Así, 700 mmHg * 0.21 = 147 mmHg, que es la respuesta correcta.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

El sistema mecánico que produce la respiración se encuentra en reposo (la presión de retracción elástica hacia tora de la pared torácica es igual y opuesta a la presión de entración elástica hacia dentro de los pulmones) con:

Volumen residual.

Capacidad residual funcional.

El 70% de la capacidad pulmonar total.

El 60% de la capacidad pulmonar total.

Capacidad pulmonar total.

Answer explanation

La capacidad residual funcional es el volumen de aire que queda en los pulmones al final de una espiración normal, equilibrando las presiones elásticas del sistema respiratorio, lo que lo mantiene en reposo.

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