ASESE UD1 - Administración de oxígeno medicinalAI✦
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Título del Test:
![]() ASESE UD1 - Administración de oxígeno medicinal Descripción: Técnico emergencias sanitaras 2 |



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¿Cuál define mejor la finalidad de la oxigenoterapia en el contexto de las emergencias sanitarias?. Aumentar exclusivamente la ventilación pulmonar. Prevenir o tratar la disminución de la difusión de oxígeno en células y tejidos. Sustituir la circulación sanguínea cuando existe hipoperfusión. Incrementar de forma permanente la concentración ambiental de oxígeno. Según el documento, ¿cómo se considera la oxigenoterapia?. Un procedimiento exclusivamente diagnóstico. Un tratamiento de prescripción médica. Una técnica destinada únicamente a pacientes inconscientes. Un procedimiento reservado a pacientes con alteraciones respiratorias. Un paciente presenta un déficit de oxígeno en los tejidos y órganos. Según la terminología empleada en el documento, esta situación corresponde a: Hipoxemia. Hipoxia. Isquemia. Hiperventilación. ¿Cuál de las siguientes asociaciones es correcta?. Hipoxemia → déficit de circulación. Hipoxia → déficit de oxígeno en sangre. Isquemia → déficit de circulación. Hipoxia → aumento de oxígeno tisular. Un profesional necesita conocer la presión parcial de oxígeno existente en sangre arterial. ¿Qué parámetro debe valorar?. SatO2. FiO2. PaO2. PEEP. La PaO2 se obtiene mediante: Una medición no invasiva mediante infrarrojos en el dedo. Una muestra de sangre arterial mediante procedimiento invasivo. Una estimación visual del patrón respiratorio. Una medición exclusiva de la concentración ambiental de oxígeno. ¿Cuál es el intervalo de valores normales de PaO2 indicado en el documento?. 24-36 mmHg. 40-70 mmHg. 80-100 mmHg. 95-100 mmHg. La SatO2 representa: La presión parcial de oxígeno in sangre arterial. La saturación de oxígeno en sangre capilar. La concentración de oxígeno ambiental. El volumen de oxígeno administrado por minuto. ¿Cuál es el intervalo normal de SatO2 señalado en el documento?. 80-100%. 90-95%. 95-100%. 28-50%. La FiO2 se define como: La presión máxima inspiratoria. La fracción inspiratoria de oxígeno o concentración de oxígeno del gas inhalado. El volumen de gas desplazado por minuto. La presión positiva al final de la espiración. ¿Cuál es la FiO2 basal del aire ambiental indicada en el documento?. 0,10. 0,21. 0,36. 0,50. Un sistema administra un flujo de 35 lpm. Esto significa que: Se administran 35 litros de gas durante 35 minutos. Se desplazan 35 litros de gas en un minuto. El paciente tiene una FiO2 del 35 %. La presión del gas es de 35 bares. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al volumen de un gas?. Fuerza que ejerce el gas en un espacio. Cantidad de gas en un espacio. Concentración de oxígeno inhalado. Flujo de gas por unidad de tiempo. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a la presión de un gas?. Cantidad de gas contenida en un espacio. Volumen desplazado en un minuto. Fuerza que ejerce un gas en un espacio. Concentración de oxígeno inhalado. Para valorar rápidamente la saturación de oxígeno de un paciente mediante un procedimiento no invasivo, el dispositivo indicado es: Gasómetro. Pulsioxímetro. Manómetro. Caudalímetro. La gasometría permite obtener información sobre: Únicamente la SatO2. Parámetros como CO2, PaO2 y HCO3. Únicamente el flujo de oxígeno administrado. Exclusivamente la FiO2 ambiental. Durante la medición mediante pulsioximetría, ¿cuál de las siguientes situaciones puede producir una medición errónea o limitar su fiabilidad?. Buena perfusión periférica. Ausencia de movimiento del transductor. Mala perfusión periférica. Correcta absorción de la luz. Un paciente está siendo monitorizado mediante pulsioxímetro y mueve continuamente el dedo donde está colocado el transductor. ¿Qué problema contempla específicamente el documento?. Aumento de la PaO2. Interferencia por movimiento del transductor. Incremento de la FiO2 ambiental. Disminución automática del flujo de oxígeno. ¿Cuál de los siguientes elementos se identifica como posible interferencia o limitación de la pulsioximetría?. Aparatos eléctricos. Humidificación del oxígeno. Presión residual de la botella. Volumen corriente. En relación con las dishemoglobinemias, el documento relaciona la carboxihemoglobina con: Intoxicaciones por nitratos. Intoxicaciones por CO. Alteraciones exclusivamente circulatorias. Ventilación mecánica invasiva. La metahemoglobina aparece relacionada en el documento con: Intoxicaciones por nitratos. Intoxicaciones por CO. Mala perfusión periférica. Alteraciones cardíacas. Un paciente presenta una alteración de la ventilación que está provocando hipoxemia. Según el documento, esta situación corresponde a un origen: Respiratorio. Circulatorio exclusivamente. Cardíaco exclusivamente. Neurológico exclusivamente. ¿Cuál de las siguientes se incluye como causa de hipoxemia de origen respiratorio?. Alteración circulatoria. Alteración cardíaca. Alteración de la ventilación. Disminución de la presión de la botella. ¿Cuál de las siguientes se incluye como causa de hipoxemia de origen no respiratorio?. Alteración alveolar. Alteración de la ventilación. Alteración circulatoria. Alteración del intercambio gaseoso exclusivamente. Un paciente presenta hipoxemia secundaria a una alteración cardíaca. Según la clasificación del documento, su hipoxemia tiene un origen: Respiratorio. No respiratorio. Exclusivamente alveolar. Exclusivamente ventilatorio. El documento describe tres elementos implicados en el mecanismo de acción de la oxigenoterapia. ¿Cuál es la secuencia correcta?. Ventilación, perfusión e intercambio gaseoso. Perfusión, presión y volumen. Ventilación, volumen y frecuencia. Difusión, presión y frecuencia. En el contexto del documento, la ventilación hace referencia a: El flujo de sangre en la circulación. La transferencia de gases por difusión. El acceso del aire al interior de los pulmones. La concentración de oxígeno de la sangre arterial. La perfusión se define como: El acceso de aire al interior de los pulmones. El flujo de sangre en circulación. La concentración de oxígeno inhalado. El volumen de gas administrado por minuto. El intercambio gaseoso consiste, según el documento, en: La transferencia de gases por difusión con una relación ventilación-perfusión adecuada. El movimiento de sangre exclusivamente por las arterias. El desplazamiento de oxígeno desde la botella hasta el paciente. La regulación del flujo mediante el caudalímetro. En un paciente con hipoxemia, ¿qué actuación general establece expresamente el documento?. Aplicar oxígeno. Evitar siempre la administración de oxígeno. Administrar oxígeno únicamente si está inconsciente. Administrar oxígeno independientemente de la presencia de hipoxemia. Según el esquema de aplicación de oxigenoterapia, un paciente sin hipoxemia: Debe recibir oxigenoterapia sistemáticamente. No debe recibir oxigenoterapia según el criterio indicado en el documento. Debe recibir siempre una FiO2 del 100 %. Debe recibir exclusivamente oxígeno mediante Venturi. Al valorar el origen de una hipoxemia en un paciente retenedor de CO2, como el paciente con EPOC mencionado en el documento, se debe: Sobrepasar siempre su saturación basal. No sobrepasar sus SatO2 basales. Evitar siempre la oxigenoterapia. Utilizar exclusivamente ventilación invasiva. El documento señala que la valoración de la hipoxemia debe realizarse especialmente en pacientes con alteraciones: Respiratorias, circulatorias o neurológicas/de consciencia. Exclusivamente digestivas. Exclusivamente osteomusculares. Exclusivamente dermatológicas. ¿Por qué se considera el oxígeno un medicamento?. Porque se administra en dosis determinadas por flujo y FiO2. Porque siempre requiere ventilación invasiva. Porque solo se administra mediante botella. Porque su concentración ambiental es siempre del 100 %. La administración prolongada de altas concentraciones de oxígeno a grandes dosis puede: Lesionar las mucosas. Eliminar cualquier causa de hipoxia. Aumentar siempre la perfusión. Evitar toda alteración ventilatoria. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la oxigenoterapia aparece expresamente en el documento?. El oxígeno garantiza revertir todas las hipoxias. El oxígeno no garantiza revertir todas las hipoxias. La oxigenoterapia corrige siempre las alteraciones circulatorias. La oxigenoterapia elimina siempre la causa de la hipoxemia. La administración de oxígeno se realiza mediante tres componentes fundamentales. ¿Cuál es la combinación correcta?. Fuente de suministro, dispositivos de regulación y dispositivos de administración. Pulsioxímetro, gasómetro y manómetro. Botella, ventilador y tubo endotraqueal exclusivamente. FiO2, PaO2 and SatO2. La fuente de suministro de oxígeno está constituida por: Cánulas nasales. Balas o bombonas de oxígeno. Mascarillas Venturi. Tubos endotraqueales. En el interior de las bombonas de oxígeno, el gas se encuentra: A presión ambiental y con humedad. Comprimido y libre de humedad. Mezclado exclusivamente con aire ambiental. En estado líquido. Ante la detección de una fuga en una bala de oxígeno, ¿qué actuación indica el documento?. Mantenerla en servicio hasta agotarla. Cerrar únicamente el caudalímetro. Cambiarla inmediatamente y airear el espacio. Aumentar el flujo para compensar la fuga. Para calcular el oxígeno disponible en una botella se deben considerar: Únicamente los litros de capacidad nominal. Los bares de presión y la capacidad en litros, teniendo en cuenta los bares residuales. Únicamente la FiO2. Únicamente el flujo administrado. En el cálculo de oxígeno de una botella, la zona roja del manómetro representa: El volumen disponible para utilizar. El volumen residual que no se debe contabilizar. La FiO2 máxima. El flujo máximo permitido. ¿Cuál es la fórmula indicada para calcular el volumen de O2 disponible en una bala?. BP × BR × L. BP + BR + L. (BP – BR) × L. (BP + BR) / L. Una botella tiene una presión de 150 bares, 10 bares residuales y una capacidad de 4 litros. ¿Qué volumen real de oxígeno disponible resulta según el procedimiento del documento?. 40 litros. 140 litros. 560 litros. 600 litros. Si una botella dispone de 560 litros reales de oxígeno y se administra a 3 lpm, ¿cuánto tiempo aproximado de oxígeno proporciona?. 60 minutos. 120 minutos. 186,6 minutos. 300 minutos. Para calcular el tiempo de oxígeno disponible en una botella, el volumen de O2 calculado debe: Multiplicarse por el flujo administrado. Dividirse entre los litros/minuto administrados. Dividirse entre la presión residual. Multiplicarse por la FiO2. Una vez calculado el volumen de oxígeno disponible, ¿qué variable determina directamente el tiempo de autonomía?. La SatO2 del paciente. La PaO2 del paciente. Los litros/minuto administrados. La presión arterial. ¿Cuál de los siguientes dispositivos pertenece a los dispositivos de regulación?. Flujómetro o caudalímetro. Cánula nasal. Mascarilla Venturi. Mascarilla con reservorio. La función del flujómetro o caudalímetro se relaciona con: La regulación del flujo de oxígeno. La medición de la SatO2. La medición de la PaO2. La generación de presión positiva al final de la espiración. Dentro de los dispositivos de regulación se encuentra también: El humidificador. La cánula nasal. La mascarilla reservorio. El tubo endotraqueal. Según la secuencia de funcionamiento descrita para el sistema de suministro, ¿qué se realiza primero?. Abrir el grifo de la botella. Graduar el caudalímetro. Abrir el manorreductor si tiene llave de corte. Cerrar la botella. Tras abrir el manorreductor, la siguiente actuación indicada es: Cerrar la botella. Graduar el caudalímetro al flujo necesario de O2. Desmontar el humidificador. Abrir la mascarilla. Para completar la secuencia de puesta en funcionamiento indicada en el documento, después de graduar el caudalímetro se debe: Abrir el grifo de la botella. Cerrar la botella. Retirar el manorreductor. Reducir la FiO2 ambiental. Al cerrar el suministro de oxígeno, el documento indica que debe cerrarse primero: El caudalímetro. La mascarilla. La botella. El humidificador. ¿Cuál es la característica fundamental de un sistema de administración de oxígeno de bajo flujo?. El paciente respira exclusivamente el gas administrado. El flujo aportado es igual o superior al flujo inspiratorio. El paciente mezcla el oxígeno aportado con aire ambiental. La FiO2 es independiente del patrón respiratorio. En los sistemas de alto flujo: El paciente completa siempre el flujo con aire ambiental. El flujo es igual o superior al flujo inspiratorio del paciente. La FiO2 depende necesariamente del patrón respiratorio. El paciente recibe exclusivamente aire ambiental. Un paciente presenta un patrón respiratorio variable y se utiliza un sistema de bajo flujo. ¿Qué característica debe tenerse en cuenta?. La FiO2 es independiente del patrón respiratorio. La FiO2 depende del patrón respiratorio. La FiO2 siempre es del 50 %. El flujo siempre supera al inspiratorio. ¿Qué característica diferencia a los sistemas de alto flujo respecto a la FiO2?. La FiO2 depende directamente del patrón respiratorio. La FiO2 es independiente del patrón respiratorio. La FiO2 nunca puede regularse. La FiO2 coincide siempre con la ambiental. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de bajo flujo?. Mascarilla con efecto Venturi. Cánula nasal. Ventilación mecánica invasiva. Sistema supraglótico. ¿Cuál de los siguientes dispositivos se clasifica como sistema de bajo flujo en el documento?. Mascarilla con reservorio. Mascarilla Venturi. Tubo endotraqueal. Traqueotomía. ¿Cuál de los siguientes dispositivos se clasifica como sistema de alto flujo?. Cánula nasal. Mascarilla con reservorio. Mascarilla con efecto Venturi. Mascarilla facial sellada para VMNI. Un paciente recibe oxígeno mediante cánulas nasales. ¿Qué rango de flujo aparece indicado en el documento?. 1-4 l/min. 6-15 l/min. 10-20 l/min. 28-50 l/min. Según el documento, las cánulas nasales proporcionan aproximadamente: 10-70% de FiO2. 24-36 % de FiO2. 40-70% de FiO2. 70-100 % de FiO2. Un paciente está utilizando una mascarilla con reservorio. ¿Qué flujo se indica en el documento?. 1-4 l/min. 4-6 l/min. 10 l/min. 15-30 l/min. ¿Qué rango de FiO2 se atribuye a la mascarilla con reservorio?. 24-36 %. 28-50%. 40-70%. 70-100%. En una mascarilla con efecto Venturi, el documento señala un flujo de: 1-4 l/min. 6-15 l/min, con efecto Venturi de hasta 70 l/min. 10 l/min exclusivamente. 35 l/min exclusivamente. ¿Qué rango de FiO2 se indica para la mascarilla con efecto Venturi?. 24-36 %. 28-50%. 40-70%. 70-100%. El efecto Venturi se explica en el documento como: Un aumento de presión al disminuir la velocidad del fluido. Una disminución de presión al aumentar la velocidad del fluido después de atravesar una zona de menor sección. Una disminución del flujo al aumentar la sección del conducto. Un aumento de FiO2 producido exclusivamente por el patrón respiratorio. ¿Cuál de las siguientes combinaciones corresponde correctamente a los sistemas descritos?. Cánulas nasales → alto flujo; Venturi → bajo flujo. Reservorio → alto flujo; Venturi → bajo flujo. Cánulas nasales → bajo flujo; Venturi → alto flujo. Cánulas nasales → alto flujo; reservorio → alto flujo. Según el documento, la ventilación artificial puede realizarse mediante: Boca a boca, ventilación manual y ventilación mecánica. Únicamente ventilación mecánica invasiva. Únicamente ventilación mediante mascarilla. Cánula nasal, Venturi y reservorio. La ventilación mecánica no invasiva se describe como aquella que: Se utiliza mediante tubo endotraqueal. Se utiliza en pacientes conscientes mediante mascarillas faciales. Se utiliza exclusivamente en pacientes inconscientes. Requiere siempre una traqueotomía. ¿Qué característica corresponde a la ventilación mecánica invasiva según el documento?. Se realiza mediante mascarilla facial sin sellado. Se utiliza en pacientes conscientes exclusivamente. Puede realizarse mediante tubo endotraqueal, traqueotomía o dispositivos supraglóticos. Se realiza únicamente mediante cánulas nasales. Un paciente consciente precisa ventilación mecánica mediante una interfaz facial sellada. ¿Qué modalidad descrita en el documento corresponde a esta situación?. Ventilación mecánica invasiva. Ventilación mecánica no invasiva. Ventilación mediante traqueotomía. Ventilación mediante tubo endotraqueal. ¿Qué interfaz se menciona para la ventilación mecánica no invasiva?. Mascarillas selladas. Tubos endotraqueales exclusivamente. Traqueotomías. Sistemas supraglóticos exclusivamente. ¿Cuáles son los dos modos de ventilación mecánica no invasiva señalados en el documento?. CPAP y BIPAP. PEEP y Pmax. CPAP y PEEP. BIPAP y Pmax. La CPAP se caracteriza porque: Asiste exclusivamente la espiración. Detecta la inspiración espontánea y se mejora con más presión inspiratoria. Requiere siempre tubo endotraqueal. Solo puede utilizarse en pacientes inconscientes. Según la descripción del documento, ¿qué diferencia fundamental existe entre CPAP y BIPAP?. CPAP es invasiva y BIPAP no invasiva. CPAP detecta la inspiración espontánea y BIPAP, además, asiste la espiración. CPAP utiliza volumen y BIPAP exclusivamente presión. CPAP se utiliza únicamente en pacientes inconscientes y BIPAP en conscientes. La ventilación mecánica invasiva puede utilizar como vía de acceso: Únicamente cánulas nasales. Tubo endotraqueal, sistema supraglótico o traqueotomía. Únicamente mascarilla Venturi. Únicamente mascarilla con reservorio. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte de los circuitos ventilatorios descritos?. Tubuladura. Pulsioxímetro. Manómetro de la botella de oxígeno. Cánula nasal. En el material también se identifica como componente del circuito ventilatorio: Manguera de oxígeno. Pulsioxímetro. Mascarilla Venturi. Caudalímetro exclusivamente. Los modos ventilatorios se pueden clasificar, según el tipo de ventilación, en: Asistidos y controlados. Ciclados por presión y ciclados por volumen. Invasivos y no invasivos exclusivamente. Inspiratorios y espiratorios exclusivamente. Según el grado de control, los modos ventilatorios pueden ser: Ciclados por presión y volumen. Asistidos y controlados. CPAP y PEEP exclusivamente. Invasivos y supraglóticos. ¿Cuál de las siguientes modalidades aparece incluida entre las formas de ventilación asistida?. CPAP. Ciclado por volumen exclusivamente. Pmax. FiO2. El volumen corriente (VT), también denominado volumen tidal, es: El número de respiraciones por minuto. El volumen entregado durante una inspiración. La presión máxima inspiratoria. La presión positiva al final de la espiración. Un profesional observa el parámetro VM en un ventilador. Según el documento, corresponde a: Volumen minuto: litros de aire inspirado en un minuto. Volumen máximo de la botella de oxígeno. Ventilación manual. Volumen residual. La frecuencia respiratoria programable de un ventilador representa: El número programable de respiraciones por minuto. La presión máxima inspiratoria. El volumen entregado en cada inspiración. La concentración de oxígeno ambiental. ¿Qué parámetro representa la presión máxima inspiratoria y actúa como límite de presión?. VT. Pmax. PEEP. Trigger. En ventilación mecánica, la FiO2 corresponde a: La frecuencia respiratoria. La fracción inspiratoria de O2 expresada en %. La presión positiva al final de la espiración. La sensibilidad del ventilador. La relación I:E indicada en el documento hace referencia a: Inspiración-expiración. Insuflación-extracción. Inhalación-exposición. Inspiración-esfuerzo. ¿Qué relación I:E aparece como ejemplo en el documento?. 1:1. 1:2. 2:1. 2:2. La PEEP corresponde a: Presión máxima inspiratoria. Presión positiva al final de la espiración. Presión de la botella de oxígeno. Presión arterial periférica. Un ventilador dispone de un parámetro denominado “Trigger”. ¿Qué función tiene según el documento?. Limitar la presión máxima inspiratoria. Detectar un esfuerzo respiratorio propio del paciente. Determinar la FiO2 ambiental. Calcular la presión residual de la botella. Un paciente realiza un esfuerzo respiratorio espontáneo y el ventilador debe detectarlo. ¿Qué parámetro permite esta función?. Pmax. PEEP. Trigger. VT. ¿Cuál de las siguientes asociaciones entre parámetro y significado es correcta?. VT → volumen entregado en una inspiración. PEEP → número de respiraciones por minuto. Trigger → presión máxima inspiratoria. Pmax → litros de aire inspirado en un minuto. ¿Cuál de las siguientes asociaciones es correcta?. VM → volumen entregado en una sola inspiración. Frecuencia → número programable de respiraciones por minuto. PEEP → fracción inspiratoria de oxígeno. FiO2 → sensibilidad del ventilador. ¿Cuál de las siguientes asociaciones es correcta respecto a los parámetros del ventilador?. Pmax → presión máxima inspiratoria. PEEP → volumen corriente. VT → sensibilidad. Trigger → relación inspiración/espiración. ¿Cuál de las siguientes secuencias representa correctamente una parte de la organización conceptual del documento?. Hipoxemia → valoración → oxigenoterapia → sistemas de administración. Hipoxemia → evitar siempre oxígeno → ventilación invasiva. FiO2 → presión arterial → traumatismo → CPAP. SatO2 → vendaje → botella → PEEP. Un paciente presenta hipoxemia y se decide administrar oxígeno. Para seleccionar adecuadamente el sistema debe considerarse, entre otros aspectos, si se trata de: Un sistema de bajo o alto flujo. Una botella con o sin agua. Un sistema exclusivamente invasivo. Un dispositivo exclusivamente diagnóstico. Un sistema proporciona un flujo inferior al flujo inspiratorio del paciente, por lo que este completa la inspiración con aire ambiental. ¿Cómo se clasifica?. Sistema de alto flujo. Sistema de bajo flujo. Ventilación invasiva. Ventilación mecánica controlada. Un sistema proporciona un flujo igual o superior al flujo inspiratorio del paciente y este respira exclusivamente el gas administrado. ¿Cómo se clasifica?. Bajo flujo. Alto flujo. Ventilación manual. Ventilación boca a boca. Un profesional necesita un dispositivo de oxigenoterapia cuya FiO2 sea independiente del patrón respiratorio del paciente. Según el documento, debe recurrir a: Un sistema de bajo flujo. Un sistema de alto flujo. Cánulas nasales exclusivamente. Mascarilla con reservorio exclusivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones integra correctamente los conceptos de oxigenoterapia y ventilación mecánica descritos?. La oxigenoterapia se administra en dosis mediante flujo y FiO2, mientras que la ventilación mecánica dispone de parámetros como VT, VM, frecuencia, Pmax, FiO2, I:E, PEEP y Trigger. La oxigenoterapia se regula únicamente mediante la SatO2 y la ventilación mecánica exclusivamente mediante la PaO2. La oxigenoterapia y la ventilación mecánica utilizan únicamente dispositivos de bajo flujo. La ventilación mecánica no dispone de parámetros relacionados con presión o volumen. ¿Cuál de las siguientes opciones resume correctamente la diferencia entre CPAP y BIPAP tal como se expone en el documento?. CPAP es invasiva y BIPAP no invasiva. CPAP detecta la inspiración espontánea y BIPAP, además, asiste la espiración. CPAP utiliza volumen y BIPAP exclusivamente presión. CPAP se utiliza únicamente en pacientes inconscientes y BIPAP en conscientes. ¿Cuál de las siguientes combinaciones describe correctamente ambas opciones?. Cánula nasal: bajo flujo y FiO2 de 24-36 %; Venturi: alto flujo y FiO2 de 28-50 %. Cánula nasal: alto flujo y FiO2 de 28-50 %; Venturi: bajo flujo y FiO2 de 24-36 %. Cánula nasal: bajo flujo y FiO2 de 40-70 %; Venturi: alto flujo y FiO2 de 70-100 %. Cánula nasal: alto flujo y FiO2 de 40-70 %; Venturi: bajo flujo y FiO2 de 28-50 %. Una botella de 4 litros tiene una presión de 150 bares y 10 bares residuales. Si se administra oxígeno a 3 l/min, ¿qué procedimiento es correcto para estimar la autonomía?. Restar los bares residuales, multiplicar por la capacidad y dividir el resultado entre 3 l/min. Sumar los bares residuales, multiplicar por la capacidad y dividir entre 3 l/min. Multiplicar directamente 150 × 4 y después multiplicar por 3. Dividir 150 entre 10 y multiplicar por 4. Un profesional comprueba una SatO2 mediante pulsioxímetro que no concuerda con la situación clínica y observa mala perfusión periférica y movimiento del transductor. Según el documento, estos hallazgos: Son factores que pueden limitar la pulsioximetría. Confirman automáticamente la PaO2. Demuestran una alteración cardíaca. Permiten calcular directamente el volumen de oxígeno de la botella. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente la relación entre hipoxemia, hipoxia e isquemia según el documento?. Hipoxemia es déficit de oxígeno en sangre; hipoxia es déficit de oxígeno en tejidos y órganos; isquemia es déficit de circulación. Hipoxemia es déficit de circulación; hipoxia es déficit de oxígeno en sangre; isquemia es exceso de oxígeno. Hipoxemia es déficit de oxígeno en tejidos; hipoxia es déficit de circulación; isquemia es déficit de oxígeno en sangre. Las tres definiciones representan exactamente el mismo concepto fisiológico. Un paciente presenta hipoxemia. Antes de optimizar la intervención con oxigenoterapia, el documento señala la importancia de: Valorar el origen de la hipoxemia. Administrar siempre la máxima concentración disponible. Ignorar la SatO2 basal. Utilizar siempre ventilación invasiva. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja correctamente la relación entre hipoxemia y oxigenoterapia señalada en el esquema del documento?. Hipoxemia = oxigenoterapia; No hipoxemia = no oxigenoterapia. Hipoxemia = intubación inmediata; No hipoxemia = oxigenoterapia a dosis altas. Hipoxemia = suspender monitorización; No hipoxemia = traqueotomía. El documento no establece ninguna relación entre ambos conceptos. |





