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Worksheetssistema respiratório
Total questions: 19
Worksheet time: 22mins
A figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. Observe a figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório e os processos que nela ocorrem.
A figura representa os brônquios, estruturas responsáveis por captar o ar atmosférico e transferi-lo para o sangue.
A figura ilustra os bronquíolos, estruturas responsáveis por fazer a filtração e o aquecimento do ar inspirado.
A figura representa os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o processo de hematose, ou seja, a passagem de gás oxigênio para o sangue e de gás carbônico do sangue para os pulmões.
A figura representa os pulmões, estruturas responsáveis por absorver o gás carbônico do ar atmosférico e transferi-lo para o sangue através do processo de hematose.
A hematose ocorre:
na matriz citoplasmática
na matriz mitocondrial
nos átrios cardíacos
nos ventrículos cardíacos
nos alvéolos pulmonares
Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais. Nesse local encontramos pelos e muco que:
atuam retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patogênicos.
atuam resfriando e umedecendo o ar.
atuam auxiliando no processo de hematose.
atuam resfriando o ar e fornecendo proteção contra entrada de micro-organismos.
Sabemos que a respiração só é possível em virtude da movimentação conjunta de costelas, músculos intercostais e diafragma, que determinam os movimentos de inspiração e expiração. A respeito desses dois processos, marque a alternativa correta.
A expiração é o movimento responsável pela entrada de ar pelas vias respiratórias.
Na inspiração ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, fazendo com que o tórax aumente de tamanho.
No processo de expiração ocorre a saída de ar dos pulmões em razão de uma diminuição no volume da caixa torácica e um aumento da pressão interna.
No processo de inspiração ocorre a contração dos músculos intercostais e do diafragma, ocasionando uma pressão interna maior que a externa.
Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo.
Brônquios
faringe
pulmão
esôfago
Laringe
A troca gasosa de oxigênio e gás carbônico nos alvéolos se faz:
através de pinocitose do fluido bronquiolar pelo capilar.
por difusão e diferença de tensão desses gases entre o alvéolo e o capilar.
através da associação desses gases com a proteína transportadora no bronquíolo.
pela ação de enzimas que aumentam o poder de penetração dos gases nos capilares
por transporte ativo, que envolve a ação de permeaes.
O sistema respiratório é composto por órgãos que atuam no equilíbrio do organismo. Entre as suas funções estão: trocas gasosas, defesa pulmonar e produção de sons. Assinale a alternativa correta que identifica os órgãos do sistema respiratório enumerados a seguir:
1.cavidade nasal
2.boca
3. traqéia
4. pulmões
5. diafragma
1.muco
2. boca
3.faringe
4.pulmões
5. diagragma
1.nariz
2. boca
3.laringe
4.pulmões
5. diagragma
1.muco
2. boca
3.faringe
4.brônquios
5. diagragma
O ser humano possui dois pulmões, o direito e o esquerdo, que são órgãos esponjosos situados dentro da caixa torácica. Cada pulmão apresenta cerca de 200 milhões de estruturas muito pequenas que se enchem de ar.
bronquíolos. Atuam realizando a hematose, ou seja, as trocas gasosas. Ocorre a troca de Oxigenio oriundo da inspiração por dióxido de carbono, proveniente das células.
Traquéia. Atuam realizando a hematose, ou seja, as trocas gasosas. Ocorre a troca de Oxigenio oriundo da inspiração por dióxido de carbono, proveniente das células.
Alvéolos. Atuam realizando a hematose, ou seja, as trocas gasosas. Ocorre a troca de Oxigenio oriundo da inspiração por dióxido de carbono, proveniente das células.
Alvéolos. Atuam realizando a hematose. Ocorre a troca de gás carbônico oriundo da inspiração por oxigênio, proveniente das células.
Durante o processo de inspiração, ocorre:
relaxamento do diafragma e relaxamento dos músculos intercostais externos
relaxamento do diafragma e contração dos músculos intercostais externos.
contração do diafragma e relaxamento dos músculos intercostais externos.
contração do diafragma e contração dos músculos intercostais externos.
contração do diafragma e manutenção do repouso dos músculos intercostais externos.
O ar entra em nossas fossas nasais, onde é aquecido, umedecido e filtrado. Ele então segue em direção à faringe e, posteriormente, passa pela(o):
traquéia
boca
laringe
brônquio esquerdo
brônqui direito
Durante a respiração sistêmica no homem, ocorre:
eliminação de O2 e eliminação de CO2 nos tecidos.
absorção de CO2 e O2 nos tecidos.
eliminação de CO2 e absorção de O2 nos tecidos.
eliminação de CO2 e O2 nos tecidos.
eliminação de O2 e absorção de CO2 nos pulmões.
Na respiração, a obstrução dos bronquíolos impede que o oxigênio atinja:
a faringe
o esôfago
a laringe
a traquéia
os alvéolos pulmonares.
A figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. Embora ambas sejam hemoproteínas ligantes de oxigênio, a hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea, e a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares. De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina?
A concentração de oxigênio no sangue diminuirá.
A capacidade de produção de hemoglobina diminuirá
A distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea.
A transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada
A hemoglobina do tecido muscular apresentará maior afinidade que a presente no sangue.
No homem, o controle dos movimentos respiratórios é exercido pelo:
cérebro
cerebelo
bulbo
medula
hipófise
Um jogador de futebol de Manaus viajou para a cidade de La Paz, na Bolívia. Ao chegar à cidade, o atleta sentiu o “mal das altitudes”, mas foi melhorando com o passar dos dias. Sabe-se que, em relação ao nível do mar, as altitudes das cidades de Manaus e de La Paz são próximas de 90 m e 3600 m, respectivamente.
O mal-estar sentido pelo atleta deveu-se:
À desidratação excessiva dos tecidos.
À retenção de sódio no sangue.
À falta de anticorpos no sangue.
À pouca glicose no sangue.
Ao pouco gás oxigênio nos tecidos.
Alguns rapazes cometeram a imprudência de dirigir logo depois de terem tomado várias cervejas. Durante o percurso, suspeitaram que, um pouco mais à frente, no posto rodoviário, poderia estar sendo realizado o teste do bafômetro. Nesse teste, o motorista deve soprar o ar em um aparelho que irá detectar a presença e a quantidade de álcool ingerida. Com o intuito de mascarar o teste e despistar os policiais, os rapazes lavaram a boca, beberam água e chuparam várias balas de hortelã.
Parados no posto rodoviário e feito o teste do bafômetro, este deu resultado:
Negativo. O álcool é rapidamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. Só pode ser detectado a partir de gotículas da bebida que permanecem na mucosa da boca. A água e os elementos aromáticos da bala mascaram a detecção pelo aparelho.
Negativo. O álcool é lentamente absorvido pelas paredes digestórias, sem sofrer digestão. Alcança a corrente sanguínea, é totalmente metabolizado pelo fígado e eliminado pelos rins. A água bebida pelos rapazes acelera a eliminação do álcool pela urina, e os elementos aromáticos da bala mascaram o odor da bebida.
Positivo. O álcool é lentamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. O álcool ainda presente no estômago libera vapores que são expelidos pela boca junto com o ar soprado no aparelho
Positivo. O álcool é rapidamente digerido e absorvido pelas paredes digestórias. Alcança a corrente sangüínea e chega aos demais tecidos do corpo, inclusive mucosas bucais. Moléculas de álcool nas mucosas são detectadas pelo aparelho.
Positivo. O álcool é rapidamente absorvido pelas paredes digestórias, sem sofrer digestão. Alcança a corrente sangüínea e chega rapidamente aos demais tecidos do corpo, inclusive pulmão. Moléculas de álcool nos alvéolos são liberadas junto com o ar soprado no aparelho.
O botulismo provocou a morte de 1,1 mil cabeças de gado, no último mês de agosto, numa fazenda em Mato Grosso do Sul. A suspeita clínica inicial foi confirmada pelo exame das amostras de grãos úmidos de milho fornecidos aos animais, demonstrando a presença da toxina botulínica, que é produzida pela bactéria Clostridium botulinum.
Considerando que a toxina botulínica bloqueia a transmissão neuromuscular, a morte dos animais deve ter sido decorrente de:
infecção generalizada
hemorragia interna
Desidratação provocada por diarreia.
Acidente vascular cerebral.
Parada respiratória
Durante uma atividade física intensa, a frequência respiratória do homem aumenta bastante. Sabendo que, no bulbo raquidiano, há um centro respiratório (CR) que recebe e processa informações sobre os parâmetros respiratórios, e que a atividade física aumenta a liberação de gás carbônico pelas células musculares, tornando o pH plasmático mais ácido, pode-se concluir que:
Alta concentração de gás carbônico e pH maior que sete excitam o CR.
Baixa concentração de gás carbônico e pH menor que sete inibem o CR.
Alta concentração de gás carbônico e pH menor que sete excitam o CR.
Baixa concentração de gás carbônico e pH maior que sete excitam o CR.
Baixa concentração de gás carbônico e pH acima de oito excitam o CR.
O epitélio respiratório humano é composto por células ciliadas e pelas células caliciformes produtoras de muco. A figura ilustra tal organização histológica em um brônquio humano.
A destruição dos cílios bronquiolares, promovida pelo alcatrão presente na fumaça do cigarro, propicia:
A destruição dos cílios bronquiolares, promovida pelo alcatrão presente na fumaça do cigarro, propicia:
o impedimento da ventilação pulmonar em decorrência da obstrução da traqueia.
uma maior absorção da nicotina realizada pelo muco nos alvéolos.
a diminuição da atividade dos glóbulos brancos que atuam nos brônquios.
a redução da hematose, em função da destruição dos capilares.
a instalação de infecções respiratórias, devido à deficiência no transporte de muco.
