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WorksheetsExamen de Fisiología Respiratoria
Total questions: 31
Worksheet time: 16mins
La principal función del surfactante es:
Aumentar la presión alveolar
Reducir la tensión superficial
Aumentar la compliance pulmonar
Disminuir el espacio muerto
El espacio muerto anatómico corresponde a:
Alveolos sin perfusión
Tráquea y bronquios principales
Alveolos sin ventilación
Zona de intercambio gaseoso
En la inspiración tranquila, la presión alveolar:
Aumenta por arriba de la atmosférica
No cambia
Disminuye por debajo de la atmosférica
Se iguala a la presión pleural
La presión pleural en reposo normalmente es:
+5 cmH₂O
0 cmH₂O
–5 cmH₂O
–15 cmH₂O
El volumen residual es:
El aire que entra en una respiración normal
El aire que queda tras una espiración forzada
El aire extra que se puede inspirar
Aire que no participa en ventilación
La capacidad vital (CV) incluye:
VT + ERV
VT + IRV
VT + IRV + ERV
TLC – RV
El componente que más limita la difusión de O₂ es:
Solubilidad del CO₂
Grosor de la membrana alveolocapilar
Gradiente venoso mixto
Temperatura corporal
La compliance pulmonar aumenta en:
Fibrosis
Enfisema
Asma
Neumonía
Un aumento del espacio muerto alveolar ocurre en:
Neumotórax
Embolia pulmonar
Fibrosis pulmonar
Asbestosis
La presión transpulmonar es:
Palv – Patm
Pip – Palv
Palv – Pip
Patm – Pip
La Ley de Laplace explica:
La difusión alveolar
El movimiento del diafragma
El riesgo de colapso en alveolos pequeños
El control central de la respiración
En un recién nacido prematuro, la falta de surfactante produce:
Aumento del TLC
Incremento de la perfusión
Atelectasia
Hiperventilación
La ventilación alveolar aumenta cuando:
Aumenta el espacio muerto
Disminuye la frecuencia respiratoria
Aumenta el volumen tidal
Elimina el volumen residual
El principal estímulo para respirar en condiciones normales es:
PaO₂
PaCO₂
pH urinario
Hematocrito
La relación V/Q normal es aproximadamente:
0.5
0.8
1.5
2.0
Un V/Q muy alto indica:
Perfusión sin ventilación
Cortocircuito fisiológico
Ventilación sin perfusión
Colapso alveolar
Un V/Q muy bajo indica:
Embolia pulmonar
Neumonía o EPOC
Hiperventilación
Exceso
Un V/Q muy bajo indica:
Embolia pulmonar
Neumonía o EPOC
Hiperventilación
Exceso de surfactante
La mayor parte del O₂ en sangre se transporta:
Disuelto en plasma
Unido a proteínas plasmáticas
Unido a hemoglobina
En forma de bicarbonato
La curva de disociación de la hemoglobina se desplaza a la derecha por:
Hipotermia
Aumento del pH
Aumento de CO₂
Disminución de 2,3-DPG
La capacidad funcional residual (FRC) es:
El aire remanente tras exhalación normal
El volumen máximo que se puede inspirar
Lo que queda después de espiración forzada
Igual al volumen residual
La difusión de O₂ depende principalmente de:
Superficie alveolar
Presión en la tráquea
Tensión superficial
Presión venosa central
Durante ejercicio, la curva de disociación se mueve a la derecha porque:
Baja la temperatura
Aumenta CO₂ y H+
Baja el metabolismo muscular
Disminuye el gasto cardíaco
La presión intrapleural se vuelve más negativa cuando:
Se contrae el diafragma
Se cierran las vías respiratorias
Aumenta el volumen residual
Se colapsa un pulmón
El volumen tidal típico es:
100 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
La TLC aumenta en:
Fibrosis
Enfisema
Neumonía
Edema pulmonar
Si aumenta el grosor de la membrana alveolar, ocurre:
Aumento de difusión
Disminución de difusión
Aumento de ventilación
Aumento de perfusión
El surfactante es producido por:
Macrófagos alveolares
Células tipo I
Células tipo II
Eritrocitos
La relación más importante en la ventilación es:
VT
VE
VA
RV
El principal factor que determina la resistencia de la vía aérea es:
La viscosidad del gas
La longitud de la tráquea
El radio de la vía
La presión sanguínea
El espacio muerto fisiológico aumenta cuando:
Aumenta la perfusión
Disminuye el espacio muerto alveolar
Se incrementa el flujo sanguíneo al pulmón
Hay alveolos ventilados pero no perfundidos
