Font size
WorksheetsFisiologia pulmon
Total questions: 87
Worksheet time: 44mins
¿De cuánto es la Po2 en el líquido intersticial que rodea las células tisulares?
40 mmHg
50 mmHg
60 mmHg
80 mmHg
¿De cuánto es la Po2 de la sangre que sale de los capilares tisulares y que entran en las venas sistémicas?
40 mmHg
90 mmHg
80 mmHg
50 mmHg
¿El aumento del metabolismo tisular disminuye la Po2?
Si las células utilizan para el metabolismo más O2 de lo normal, la Po2 del líquido intersticial se reduce.
Si las células utilizan para el metabolismo menos O2 de lo normal, la Po2 del líquido intersticial se reduce.
Si las células utilizan para el metabolismo más O2 de lo normal, la Po2 del líquido intersticial se aumenta.
Si las células utilizan para el metabolismo más CO2 de lo normal, la Po2 del líquido intersticial se reduce.
presión parcial en los capilares tisulares (difusión del dióxido de carbono) : Pco2 intracelular
46 mmHg
40 mmHg
32 mmHg
42 mmHg
presión parcial en los capilares tisulares(difusión del dióxido de carbono): Pco2 intersticial
45 mmHg
40 mmHg
41 mmHg
48 mmHg
presión parcial en los capilares tisulares (difusión del dióxido de carbono) Pco2 de la sangre arterial que entra en los tejidos:
40 mmHg
45 mmHg
80 mmHg
60 mmHg
presión parcial en los capilares tisulares(difusión del dióxido de carbono) Pco2 de la sangre venosa que sale de los tejidos:
45 mmHg
40 mmHg
49 mmHg
41 mmHg
Difusión del dióxido de carbono desde la sangre pulmonar hacia el alveolar: Pco2 de la sangre que entra en los capilares pulmonares en el extremo arterial:
45mmHg
40mmHg
95mmHg
85mmHg
Difusión del dióxido de carbono desde la sangre pulmonar hacia el alveolar, Pco2 del aire alveolar:
40 mmHg
60 mmHg
50 mmHg
70 mmHg
Arterias (Po2)
95 mmHg
85 mmHg
75 mmHg
65 mmHg
Arterias (SatO2)
97 %
87 %
91 %
92 %
Arterias (% de o2)
19.4%
14.4%
13.4%
17.4%
Venas (Po2)
40 mmHg
70 mmHg
90 mmHg
95 mmHg
Venas (Sato2)
75%
85%
70%
65%
Venas (% de o2)
14.4%
12.4%
19.4%
4.4%
A que efecto hacemos referencia Cuando la sangre atraviesa los tejidos, el CO2 difunde desde las células tisulares hacia la sangre. Esta disfunción aumenta la Pco2 sanguínea, lo que a su vez eleva la concentración sanguínea del H2CO3 (ácido carbónico) y de los iones hidrógenos.
Efecto Bohr
Efecto Haldane
Efecto Simpatico
Efecto Parasimpático
¿Por qué están determinadas la cantidad total de O2 disponible cada minuto para su utilización en cualquier tejido?
1) La cantidad de O2 que se puede transportar al tejido por cada 100 ml de sangre
2) La velocidad del flujo sanguíneo
1) La cantidad de O2 que se puede transportar al tejido por cada 1000 ml de sangre
2) La velocidad del flujo sanguíneo
CO2 transportado en sangre como: CO2
7 %
24 %
23 %
70 %
CO2 transportado en sangre como: Hb-CO2
23%
27%
7%
70%
CO2 transportado en sangre como: HCO3
70%
60%
7%
23%
Hablando del dióxido de carbono ¿Qué compuesto se forma al reaccionar directamente con los radicales amino de la molécula de hemoglobina?
Carbaminohemoglobina (HbCO2)
Acido carbónico (H2CO3)
Acido de hemoglobina
Hemoglobinacarbonica
Se debe al simple hecho de que la combinación de O2 con la hemoglobina en los pulmones hace que la hemoglobina se convierta en un ácido más fuerte. Así se desplaza el CO2 desde la sangre y hacia los alveolos.
Efecto Haldane
Efecto Bohr
Hematosis
Efecto Parasimpático
Distingue el efecto Bohr con el efecto Haldane
El aumento del CO2 en la sangre hace que se desplace el O2 de la hemoglobina (efecto Bohr) que es un factor importante para aumentar el transporte de O2.
La unión del O2 a la hemoglobina tiende a desplazar el CO2 desde la sangre (efecto Haldane) es cuantitativamente mas importante para facilitar el transporte del CO2 que el efecto Borh para favorecer el transporte del O2.
El aumento del CO2 en la sangre hace que se desplace el O2 de la hemoglobina (efecto Haldane) que es un factor importante para aumentar el transporte de O2.
La unión del O2 a la hemoglobina tiende a desplazar el CO2 desde la sangre (efecto Bohr) es cuantitativamente mas importante para facilitar el transporte del CO2 que el efecto Borh para favorecer el transporte del O2,
En la curva de disociación oxigeno-hemoglobina, cuando la sangre se hace ligeramente acida hasta 7,2 ¿hacia dónde se desplaza la curva de O2- hemoglobina?
Hacia la derecha
Hacia la izquierda
Un aumento de pH hasta 7,6 (considerando que lo normal es 7,4) ¿hacia donde se desplaza la curva de disociación oxigeno-hemoglobina?
Hacia la izquierda
Hacia la derecha
¿Cuáles son los otros factores que desplazan la curva de disociación oxigeno-hemoglobina hacia la derecha?
El aumento de la concentración de CO2
El aumento de la temperatura sanguínea
El aumento de la concentración de 2,3 bisfosfoglicerato.
Todas
¿Cual es la PO2 en el extremo venoso?
104 mmHg
100 mmHg
80 mmHg
120 mmHg
¿Hacia donde va la difusión del oxigeno del alvéolo?
Capilar
Arteria
Vena
Riñon
Curva de disociación oxigeno-hemoglobina
La sangre que sale de los pulmones y entra en las arterias sistémicas habitualmente tiene una Po2 de aproximadamente
95 mmHg
90 mmHg
85 mmHg
40 mmHg
Curva de disociación oxigeno-hemoglobina La saturación de O2 de la sangre arterial que vuelve de los tejidos periféricos es de:
97%
77%
40%
60%
cuales son los músculos más importantes que elevan la caja torácica?(INSPIRATORIOS)
-intercostales externos
-esternocleidomastoideo (esternón)
-serratos anteriores
-escalenos
-intercostales externos
-esternocleidomastoideo (esternón)
-serratos posteriores
-escalenos
-intercostales internos
-esternocleidomastoideo (esternón)
-serratos posteriores
-escalenos
-intercostales internos
-esternocleidomastoideo (esternón)
-serratos anterioes
-escalenos
Los músculos que tiran hacia abajo de la caja costal durante la espiración son(ESPIRATORIOS):
- esternocleidomastoideos
- intercostales internos
- intercostales externos
- esternocleidomastoideo (esternón)
- serratos anteriores
- escalenos
- intercostales internos
- intercostales externos
ventilacion pulmonar difusión de oxígeno y co2 entre los alvéolos y la sangre transporte de oxígeno y co2 en la sangre y los líquidos corporales regulación de la ventilación
son:
funciones principales de la respiración
funciones principales de la circulaculacion
funciones principales del SNC
La Presión pleural es presión del líquido que está en el delgado espacio que hay entre la pleura pulmonar y la pleura de la pared torácica
Verdadero
Falso
Presión pleural normal al comienzo de la inspiración
-5 cmH2O(magnitud necesaria para tener mantener los pulmones expandidos en reposo)
-7,5 cmH2O(magnitud necesaria para tener mantener los pulmones expandidos en reposo)
-0,5 cmH2O(magnitud necesaria para tener mantener los pulmones expandidos en reposo)
-6 cmH2O(magnitud necesaria para tener mantener los pulmones expandidos en reposo)
Presión pleural; Durante la inspiración normal se genera una presión más negativa
Aprox. -7,5 cmH2o
Aprox. -5 cmH2o
Aprox. -0,5 cmH2o
Aprox. -9,5 cmH2o
Presión pleural; Durante la inspiración hay un aumento en el volumen pulmonar de:
0,5l.
5l.
1,5l.
2,5l.
PRESIÓN ALVEOLAR: Cuando no hay flujo de aire hacia el interior como el exterior ¿la presión alveolar ser de?
0cmH20
10cmH20
20cmH20
30cmH20
PRESIÓN ALVEOLAR: Durante la inspiración normal la presión alveolar disminuye aproximadamente…
-1cmH2O
-11cmH2O
-10cmH2O
1cmH2O
PRESIÓN ALVEOLAR: Durante la espiración la presión alveolar aumenta
1cmH2O
-1cmH2O
21cmH2O
10cmH2O
Es la diferencia entre la presión que hay en el interior de los alvéolos y la que hay en las superficies externas de los pulmones (presión pleural)
Presión transpulmonar
Presión pulmonar
Presión postpulmonar
Presión prepulmonar
La Distensibilidad pulmonar es; El volumen que se expanden los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar
Verdadero
Falso
La distensibilidad pulmonar total de los dos pulmones en conjunto en el ser humano adulto normal es de:
200 ml de aire por cada cmH2O de presión transpulmonar
100 ml de aire por cada cmH2O de presión transpulmonar
300 ml de aire por cada cmH2O de presión transpulmonar
400 ml de aire por cada cmH2O de presión transpulmonar
Las fuerzas elásticas del tejido pulmonar están determinadas principalmente por:
las fibras de elastina y colageno
las fibras de elastinas y mioglobina
las fibras de colageno y mioglobina
las fibras de elastinas, colageno y mioglobina
¿que es la fuerza elástica de la tensión superficial?
El efecto de producir una fuerza contráctil en los pulmones
El efecto de producir una fuerza contráctil en los alveolos
El efecto de producir una fuerza contráctil en los músculos de las inspiración
El efecto de producir una fuerza contráctil en los músculos de las expiracion
¿Cuando aumenta la mucho la fuerza elástica de tensión superficial líquido-aire?
cuando no está presente en el líquido alveolar la sustancia denominada surfactante
cuando está presente en el líquido alveolar la sustancia denominada surfactante
cuando nos encontramos a una altura elevada del nivel del mar
cuando se libera el sistema renina-angiotensina
Agente activo de superficie en el agua (Reduce la tensión del agua) Secretado por células epiteliales alveolares tipo II Mezcla compleja de fosfolípidos: dimalmitoilfosfatidilcolina(responde a la reducción de la tensión superficial), apoproteinas del surfactante e iones de calcio
surfactante
ADH
TSH
es el volumen de aire que se inspira o se espira en cada respiración normal; es igual a aproximadamente 500 ml en el hombre adulto medio.
El volumen corriente
El volumen de reserva inspiratoria
El volumen de reserva espiratoria
El volumen residual
es el volumen adicional de aire que se puede inspirar desde un volumen corriente normal y por encima del mismo cuando la persona inspira con una fuerza plena; habitualmente es igual a aproximadamente 3.000 ml.
El volumen de reserva inspiratoria
El volumen corriente
El volumen de reserva espiratoria
El volumen residual
es el volumen adicional máximo de aire que se puede espirar mediante una espiración forzada después del final de una espiración a volumen corriente normal; normalmente, este volumen es igual a aproximadamente 1.100 ml.
El volumen de reserva espiratoria
El volumen de reserva inspiratoria
El volumen corriente
El volumen residual
es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la espiración más forzada; este volumen es en promedio de aproximadamente 1.200 ml
El volumen residual
El volumen de reserva espiratoria
El volumen de reserva inspiratoria
El volumen corriente
CAPACIDADES PULMONARES: La capacidad inspiratoria es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Esta capacidad es la cantidad de aire (aprox¿____ ?ml) que una persona puede inspirar, comenzando en el nivel espiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta la máxima cantidad.
3.500ml
2.300ml
4.600ml
5.800ml
CAPACIDADES PULMONARES: La capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva espiratoria más el volumen residual. Esta capacidad es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una espiración normal (aprox¿___? ml).
2.300ml
3.500ml
4.600ml
5.800ml
La capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva espiratoria. Esta capacidad es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona desde los pulmones después de llenar antes los pulmones hasta su máxima dimensión y después espirando la máxima cantidad (aprox¿___? ml).
4.600ml
2.300ml
3.500ml
5.800ml
. La capacidad pulmonar total es el volumen máximo al que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible (aprox¿__? ml); es igual a la capacidad vital más el volumen residual.
3.500ml
2.300ml
4.600ml
5.800ml
Velocidad de difusión de cada gas (O, N y C02):
es directamente proporcional a la presión parcial del gas
es indirectamente proporcional a la presión parcial del gas
Composición aire:
N (79%) y O (21%)
N (21%) y O (79%)
N (80%) y O (20%)
N (70%) y O (30%)
Velocidad de difusión, Presión total:
760 mmHg
770 mmHg
780 mmHg
960 mmHg
Velocidad de difusión, PN2:
600 mmHg
800 mmHg
650 mmHg
680 mmHg
Velocidad de difusión, PO2:
160 mmHg
60 mmHg
100 mmHg
170 mmHg
Molécula con mayor coeficiente de solubilidad:
CO2
CHO2
H2O
O2
· Solubilidad del gas en el líquido
· Área transversal del líquido
· Distancia a través de la cual debe difundir el gas
· Peso molecular del gas
· Temperatura del líquido
SON...
Factores que afectan a la velocidad de difusión del gas en un líquido
Factores que aceleran a la velocidad de difusión del gas en un líquido
Factores que afectan a la velocidad de difusión del liquido en un tejido
Mejor coeficiente de difusión:
CO2
H+
H2O
O2
Presión alveolar:
- O2: 104 mmHg
- CO2: 40 mmHg
- O2: 40 mmHg
- CO2: 104 mmHg
- O2: 90 mmHg
- CO2: 104 mmHg
- O2: 80 mmHg
- CO2: 120 mmHg
Aproximadamente cuantas inspiraciones para intercambiar la mayor parte del aire alveolar:
Más de 16 veces para vaciar el exceso de gases en los alveolos
Más de 20 veces para vaciar el exceso de gases en los alveolos
Más de 30 veces para vaciar el exceso de gases en los alveolos
Eliminación de la mitad del gas alveolar, Ventilación alveolar normal en:
17 s
34 s
8 s
12 s
Eliminación de la mitad del gas alveolar, ½ ventilación alveolar norma en:
34 s
17 s
8 s
12 s
Eliminación de la mitad del gas alveolar, Doble de la ventilación alveolar normal en:
8 s
34 s
12 s
17 s
Efecto de la ventilación alveolar y velocidad de absorción del O2 sobre la PO2 alveolar, PO2 de 104 mmHg, habrá un consumo de O2 de:
250 ml/min
200 ml/min
270 ml/min
200 ml/min
Efecto de la ventilación alveolar y velocidad de absorción del O2 sobre la PO2 alveolar, Ejercicio moderado:
se absorben 1000 ml de O2 c/min, y aumenta la velocidad de la ventilación alveolar 4 veces para mantener la PO2 en el valor normal de 104 mmHg
se absorben 1000 ml de CO2 c/min, y aumenta la velocidad de la ventilación alveolar 4 veces para mantener la PO2 en el valor normal de 104 mmHg
se absorben 1000 ml de O2 c/min, y disminuye la velocidad de la ventilación alveolar 4 veces para mantener la PO2 en el valor normal de 104 mmHg
concentración alveolar de CO2 para espirarla; velocidad normal de excreción de CO2:
200 ml/min
300 ml/min
100 ml/min
120 ml/min
concentración alveolar de CO2 para espirarla; PCO2 alveolar:
40 mmHg
50 mmHg
70 mmHg
90 mmHg
concentración alveolar de CO2 para espirarla; En el ejercicio:
aumento de la ventilación a una excreción de 800 mlxmin
disminuye de la ventilación a una excreción de 800 mlxmin
aumento de la ventilación a una excreción de 600 mlxmin
disminuye de la ventilación a una excreción de 600 mlxmin
Aire espirado:
es la combinación de aire del espacio muerto y aire alveolar (O2: 120mmHg y CO2: 27mmHg)
es la combinación de aire del espacio muerto y aire alveolar (O2: 27mmHg y CO2: 120mmHg)
es la combinación de aire del espacio muerto y aire alveolar (O2: 104mmHg y CO2: 40mmHg)
es la combinación de aire del espacio muerto y aire alveolar (O2: 40mmHg y CO2: 104mmHg)
Aire alveolar:
O2= 104mmHg y CO2= 40mmHg
O2= 40mmHg y CO2= 104mmHg
O2= 120mmHg y CO2= 27mmHg
O2= 27mmHg y CO2= 120mmHg
Grosor de la membrana Área superficial de la membrana Coeficiente de difusión del gas en la sustancia de la membrana Diferencia de presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana
son:
Factores que influyen en la velocidad de difusión
Factores que influyen en la difusión pasiva
Factores que ayudan a una mejore velocidad de difusión
Capacidad de difusión en jóvenes; Reposo:
O2 (21 ml/min/mmHg) y CO2 (400 a 450 ml/min/mmHg)
O2 (65 ml/min/mmHg) y CO2 (1200 a 1300 ml/min/mmHg)
VA(ventilación alveolar) /Q(flujo sanguíneo): coeficiente ventilación-perfusión.
verdadero
falso
Cuando VA y Q (perfusión) es normal para un alveolo:
el VA/Q es normal
el VA/Q es 0
el VA/Q esinfinito
Cuando VA es 0 y sigue habiendo Q (perfusión) del alveolo:
el VA/Q es 0
el VA/Q es normal
el VA/Q es infinito
Cuando hay VA adecuada, pero Q (perfusión) 0:
el VA/Q es infinito
el VA/Q es 0
el VA/Q es normal
VA/Q=0:
No hay ventilación alveolar, en el aire del alveolo hay equilibrio con el O2 y el CO2 de la sangre. Sangre venosa normal tiene PO2: 40mmHg y PCO2: 45mmHg
Si hay ventilación alveolar, en el aire del alveolo hay equilibrio con el O2 y el CO2 de la sangre. Sangre venosa normal tiene PO2: 40mmHg y PCO2: 45mmHg
No hay ventilación alveolar, en el aire del alveolo hay equilibrio con el O2 y el CO2 de la sangre. Sangre venosa normal tiene PCO2: 40mmHg y PCO2: 45mmHg
Si hay ventilación alveolar, en el aire del alveolo hay equilibrio con el O2 y el CO2 de la sangre. Sangre venosa normal tiene PCO2: 40mmHg y PCO2: 45mmHg
VA/Q= 0
PO2: 40mmHg y PCO2: 45mmHg
PO2: 149mmHg y PCO2: 0mmHg
PO2: 104mmHg y PCO2: 40mmHg
VA/Q= infinito
PO2: 149mmHg y PCO2: 0 mmHg
PO2: 104mmHg y PCO2: 40mmHg
PO2: 40mmHg y PCO2: 45mmHg
VA/Q= normal
PO2: 104mmHg y PCO2: 40mmHg
PO2: 40mmHg y PCO2: 45mmHg
PO2: 149mmHg y PCO2: 0mmHg
Es la magnitud cuantitativa de sangre derivada por minuto
Cortocircuito fisiológico
Cortocircuito patológico
Capacidad de difusión
ventilación alveolar
Cuando la ventilación de algunos alvéolos es grande pero el flujo sanguíneo alveolar es bajo se dispone de mucho más oxígeno en los alvéolos de lo que se puede extraer de los alvéolos por la sangre que fluye. Así, se dice que la ventilación de estos alvéolos está desperdiciada. La ventilación de las zonas de espacio muerto anatómico de las vías aéreas también se desperdicia. La suma de estos dos tipos de ventilación desperdiciada se denomina:
Espacio muerto fisiológico
Espacio muerto patológico
Espacio libre
