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Total questions: 65
Worksheet time: 2hrs 11mins
¿Cuál de los siguientes volúmenes o capacidades pulmonares puede cuantificarse mediante espirometría?
Capacidad funcional residual.
Espacio muerto fisiológico.
Volumen residual.
Capacidad pulmonar total.
Capacidad vital.
¿Qué volumen queda en los pulmones después de espirar un volumen corriente?
Volumen residual.
Capacidad vital.
Volumen de reserva espiratorio.
Capacidad funcional residual.
Un hombre de 35 años de edad tiene capacidad vital de 5 L, volumen corriente de 0.5 L, capacidad inspiratoria de 3.5 L y capacidad funcional residual de 2.5 L. ¿Cuál es su volumen de reserva espiratorio?
3.0 L
2.5 L
2.0 L
1.5 L
1.0 L
¿Qué volumen queda en los pulmones tras una espiración máxima?
Volumen de reserva espiratorio.
Volumen residual.
Capacidad funcional residual.
Capacidad vital espiratoria
La respuesta ventilatoria hipóxica ocurre cuando la PO2 arterial baja estimula los…
cuerpos carotídeos.
quimiorreceptores centrales.
Durante el ejercicio, ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera?
El porcentaje de saturación de oxihemoglobina arterial está disminuido.
El porcentaje de saturación de oxihemoglobina venosa está disminuido.
La PCO2 arterial está mensurablemente aumentada.
El pH arterial está mensurablemente disminuido.
Durante el ejercicio, la RPT (resistencia periférica total) disminuye debido al efecto de:
Metabolitos locales sobre las arteriolas del músculo esquelético.
Sistema nervioso parasimpático sobre las arteriolas del músculo esquelético.
Metabolitos locales sobre las arteriolas cerebrales.
Sistema nervioso simpático sobre las arteriolas esplácnicas.
¿Cómo se encuentra la presión intra alveolar en la primera mitad de la inspiración?
Igual a la atmosférica
Mayor que la atmosférica
Menor a la atmosférica
Igual a la intrapleural
¿Cómo se encuentra la presión intra alveolar en la primera mitad de la espiración?
Igual a la atmosférica
Mayor que la atmosférica
Menor a la atmosférica
Igual a la intrapleural
Hacia que valor tiende la presión intrapleural al final de la inspiración
Igual a la atmosférica
Mayor que la atmosférica
Menor a la atmosférica
Igual a la intrapleural
Hacia que valor tiende la presión intrapleural al final de la espiración
Igual a la atmosférica
Mayor que la atmosférica
Menor a la atmosférica
Igual a la intrapleural
Cuando el volumen del espacio muerto iguala el volumen de ventilación alveolar se da lo siguiente:
No hay renovación de aire en los alveolos
Disminuye la capacidad vital
Hay máxima ventilación alveolar
Aumenta el intercambio gaseoso
El espacio muerto fisiológico aumenta cuando
Disminuye el flujo sanguíneo en alveolos bien ventilados
Aumenta el cortocircuito fisiológico
Aumenta la perfusión sanguínea pulmonar
Hay mayor tonicidad diafragmática
La capacidad máxima de aire que puede ser inspirado y espirado corresponde a
Capacidad vital
Capacidad inspiratoria máxima
Capacidad espiratoria máxima
Capacidad pulmonar total
¿Qué afirmación es correcta sobre la presión pleural
Siempre es negativa
Es negativa al inicio de la inspiración
Es negativa al inicio de la espiración
Es levemente mayor a la atmosférica
El descenso del diafragma y la expansión de la caja torácica ocasionan:
Una disminución de la presión intraalveolar
Un aumento de la presión intraalveolar
Que la presión pleural iguale la atmosférica
Que la presión pleural supere la atmosférica
En el alveolo la liberación de CO2 es más rápida que la captación de O2, esto puede explicarse porque
El CO2 es más soluble que el oxígeno
El O2 tiene un coeficiente de solubilidad mayor que el CO2
La superficie de contacto membranal es mayor
La diferencia de presiones para el CO2 es mayor que para el O2
La disminución del pH en el intersticio tisular aumenta
La disociación de la oxihemoglobina
La unión del oxígeno a la hemoglobina
La disociación de la carbaminohemoglobina
La disociación de la carboxihemoglobina
La difusión de CO2 a través de la membrana respiratoria aumenta cuando:
Disminuye la PCO2 del aire alveolar
Aumenta la PCO2 del aire alveolar
Disminuye la PCO2 del flujo sanguíneo alveolar
Aumenta el grosor de la membrana alveolocapilar
El índice ventilación perfusión es menor en
Zona basal
Zona media
Zona apical
Viendo la siguiente imagen, el paciente en "B" tendrá un índice FEV1/FVC:
Mayor a 0.7
Mayor a 1.8
Menor a 0.7
Menor a 0.5
La patología más probable en esta espirometría es
Déficit de factor surfactante
Bronquitis
Enfisema
Asma
La patología más probable de este paciente es:
Déficit de factor surfactante
Bronquitis
Atelectasia
Fibrosis pulmonar
Que diagnóstico para esta espirometría es incorrecto
Obesidad
Destrucción de tejido alveolar
Inflamación de las vías bronquiales
Hipersecreción bronquial
El efecto compensador del aparato respiratorio durante una acidosis metabólica induce
La disminución de la PCO2 del plasma arterial
Una disminución de la PO2 del plasma arterial
Disminución del volumen ventilatorio por minuto
Disminución de la frecuencia respiratoria
En el reflejo de Hering-Breuer, el llenado pulmonar:
Inhibe la actividad eferente frénica
Activa la actividad eferente frénica
Inhibe la actividad aferente vagal
Activa al grupo respiratorio dorsal
La siguiente condición puede desplazar la curva de disociación oxígeno hemoglobina hacía la derecha
Aumento de la concentración de CO2
Aumento de la concentración de Oxígeno
Disminución de la concentración de CO2
Disminución de la concentración de O2
La hemoglobina cede más oxígeno a los tejidos cuando disminuye
El pH
la PO2
La PCO2
la Temperatura
Si existiera una obstrucción por cuerpo extraño en la vía aérea y se impidiera la ventilación a un segmento pulmonar sin cortar su perfusión, la composición de la sangre saliente de los capilares de esta zona sería
Con PO2 y PCO2 similar a la sangre venosa
Con PO2 y PCO2 similar a la sangre arterial
Con PCO2 menor que la sangre arterial
Con PCO2 mayor que la sangre venosa
Un padecimiento común en niños prematuros es la falta de factor surfactante, lo que induce
Colapso alveolar
Colapso de la vía aérea
Disminución de la elasticidad pulmonar
Incapacidad para retraer los pulmones
La PO2 en sangre arterial puede aumentar como consecuencia de un aumento de:
La ventilación alveolar
El hematocrito
Los cortocircuitos fisiológicos
La PO2 en sangre venosa
Es una razón por la cual la PO2 arterial es menor que la PO2 del aire exhalado
Cortocircuito fisiológico
Menor índice ventilación perfusión
Mayor índice ventilación perfusión
Mayor espacio muerto fisiológico
La producción diaria de H+ provenientes del CO2 es amortiguada principalmente por:
El bicarbonato del plasma
El cloruro
Los fosfatos
El potasio
Es una de las fuerzas que permite la espiración
Retracción elástica pulmonar
Contracción diafragmática
Contracción de los intercostales externos
Disminución de la presión intra alveolar
Es una de las fuerzas que permite la inspiración
Retracción elástica pulmonar
Relajación diafragmática
Contracción de los intercostales internos
Disminución de la presión intra alveolar
Los quimiorreceptores centrales se activan directamente por
Disminución del pH en el LCE
Aumento del CO2 en el LCE
Disminución del O2 en la sangre
Aumento del 3,3 PPG en el LCE
Los quimiorreceptores periféricos se activan directamente por
Disminución del pH
Aumento del CO2
Disminución de la PO2
Aumento del 3,3 PPG
La PO2 del aire inhalado disminuye al pasar por las vías aéreas superiores debido a que el aire
Se humidifica
Se calienta
Se limpia
Se purifica
Solamente puede medirse por Pletismógrafo
Volumen residual
Volumen de reserva espiratoria
Volumen de reserva inspiratorio
Volumen corriente
La hidratación del CO2 en el eritrocito es catalizada por
Anhidrasa carbónica
Compuestos carbaminicos
Una ATPasa
CO2 hidrogenasa
¿Qué sucede cuando un grupo de alveolos no está ventilado?
Hay disminución de la perfusión sanguínea
Hay un aumento compensatorio de la perfusión sanguínea
Aumenta la secreción de factor surfactante
Disminuye la secreción de factor surfactante
En pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva se encuentra:
Un aumento del volumen espiratorio forzado en 1 segundo (FEV )
Un decremento del índice FEV /FVC
Un aumento del volumen residual
Un decremento de la capacidad vital forzada (FVC)
¿Qué variable disminuye al aumentar la ventilación alveolar?
PaCO2
PaO2
pH arterial
Temperatura
La fracción de la hemoglobina que cede oxígeno a los tejidos aumenta cuando disminuye:
pH
2,3-DPG
Temperatura
PCO2
En pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva se encuentra:
Un aumento del volumen residual
Un aumento de la capacidad vital forzada (FVC)
Un aumento del índice FEV /FVC
Un aumento del volumen espiratorio forzado en 1 segundo (FEV )
La tensión superficial es una fuerza que favorece la
Inspiración
Espiración
¿Qué sucedería si la presión intrapleural se igualara a la presión atmosférica?
Se colapsa el pulmón
Se produce la inspiración
Se produce la espiración
Entra aire al pulmón
Una característica de la circulación bronquial es
Contribuye al cortocircuito fisiológico
Tiene la mayor resistencia
Funciona a latas presiones
Maneja grandes volúmenes de sangre
Uno de los factores que contribuyen a mantener secos los alveolos pulmonares es:
La actividad fagocítica de los macrófagos alveolares
El drenaje linfático
La baja presión de vapor de agua en el aire inspirado
La tensión superficial del líquido alveolar
Al final de la inspiración (milisegundos) la presión alveolar es
Igual a la atmosférica
Mayor que la atmosférica
Menor que la atmosférica
Igual a la intrapleural
En que punto de las vías respiratorias se alcanza la mayor velocidad relativa del flujo de aire
Traquea
Generación 4
Generación 17
Generación 20
Esta ley nos permite entender porque el CO2 es mucho más soluble que el O2 y por lo tanto genera una menor presión parcial
Ley de Henry
Ley de Dalton
Ley general de los gases
Ley de Boyle
Si hay un aumento del espacio muerto una respuesta adecuada para mantener el volumen de ventilación alveolar sería:
Aumentar el volumen corriente
Aumentar el volumen residual
Aumentar la capacidad residual
Aumentar la capacidad espiratoria
Zona pulmonar con mayor ventilación y mayor perfusión
Zona 1
Zona 2
Zona 3
La vasoconstricción hipóxica consiste en
El redireccionamiento del flujo sanguíneo hacia las zonas pulmonares mejor perfundidas
El redireccionamiento del flujo sanguíneo hacia las zonas pulmonares menos perfundidas para evitar necrosis
La vasodilatación para alveolos con baja PO2
La vasoconstricción para alveolos con alta PO2
Durante el intercambio gaseoso se buscan
Igualar las presiones alveolares y capilares
Aumentar la PO2 capilar> alveolar
Aumentar la PCO2 alveolar> capilar
Disminuir el pH
La unión del O2 a la hemoglobina disminuye la afinidad O2-Hb
Al aumentar la PO2
Aumenta la saturación de la Hb con O2 y aumenta la afinidad O2-Hb
Aumenta la saturación de la Hb con O2 y disminuye la afinidad O2-Hb
Disminuye la saturación de la Hb con O2 y aumenta la afinidad O2-Hb
Disminuye la saturación de la Hb con O2 y disminuye la afinidad O2-Hb
Permite la liberación de O2 en los tejidos metabólicamente activos
Efecto Bohr
Efecto Haldane
Efecto Fick
Efecto Henry
Permite la liberación de CO2 en los alveolos
Efecto Bohr
Efecto Haldane
Efecto Fick
Efecto Henry
La reacción de la anhidrasa carbónica puede desplazarse hacía la derecha o a la izquierda, ¿De quien depende la dirección de la reacción?
De la concentración de hidrogeniones libres
De la concentración de O2
De la temperatura
Del Bicarbonato
Es la principal forma en la cual viaja el CO2
Bicarbonato
Disuelto
Carbaaminohemoglobina
Carbaaminoproteinas
Es el principal generador de patrones
Complejo Pre- Bötzinger
Grupo respiratorio dorsal
Centro apnéustico
NTS
Una consecuencia de la activación del centro neumotáxico sería
Aumento de la frecuencia respiratoria
Alargar la duración de la inspiración
Disminuir la frecuencia respiratoria
Evitar la espiración
¿Te sientes preparado para el depa?
Chi un poquis
No :(
Súper, al 100
