FC1R
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Título del Test:
![]() FC1R Descripción: f1 respiratorio |



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La sección transversal del eje neural dará lugar a una inmediata parálisis respiratoria si ocurre a niveles de: La corteza motora. La protuberancia. La unión entre protuberancia y bulbo. La unión entre bulbo y médula espinal. El primer segmento de la médula espinal torácica. La presencia de líquido sobre la superficie del epitelio alveolar permite: Reducir la tensión superficial. Homogeneizar la tensión superficial en los alveolos. Disminuir la fuerza de retroceso elástico pulmonar. El intercambio gaseoso en los pulmones. El deslizamiento de los pulmones contra la pared torácica. La capacidad residual funcional coincide con. El aire que queda en los pulmones tras una espiración forzada. El volumen de reserva espiratorio. El volumen residual. El volumen de aire que queda en los pulmones cuando se relajan los músculos respiratorios. El volumen que queda en los pulmones tras una inspiración tranquila. En relación a la mecánica respiratoria es cierto que: Una de las funciones del surfactante es prevenir la inundación de los alvéolos. La tensión superficial en los alvéolos reduce la fuerza de retroceso elástico pulmonar. El fenómeno de histéresis en la curva presión/volumen pulmonar se debe, en gran medida, a la resistencia al flujo de las vías aéreas. La elasticidad pulmonar depende, fundamentalmente, de la presencia de fibras de colágena en el parénquima pulmonar. La tensión superficial ayuda a mantener abiertos y distendidos a los alvéolos. Durante una CRISIS asmática (broncoconstricción) ocurre que: Disminuye el volumen corriente. A medida que se inspira, aumenta la dificultad para inhalar más aire. El trabajo inspiratorio disminuye. El trabajo espiratorio disminuye. La relación FEV1/FEV disminuye. Respecto a la ventilación y perfusión pulmonar, en posición erguida: Existe una distribución homogénea de la sangre en todo el pulmón. Los alvéolos del ápice están mejor ventilados que los de la base. Los alvéolos de la base están mejor perfundidos que los del apice. El cociente ventilación/perfusión es máximo en la base. En el ápice la ventilación es claramente superior a la perfusión. Un aumento de la presión parcial de CO2 en sangre venosa: Será detectado en primer lugar por los quimiorreceptores periféricos. Será detectado exclusivamente por los quimiorreceptores centrales. Dará lugar a un aumento en la actividad de los centros respiratorios. Dará lugar a una disminución en el pH del LCR. No afectará a los valores de CO2 en sangre arterial. El volumen que queda en los pulmones tras una espiración tranquila (no forzada) se denomina: Volumen residual. Capacidad Residual funcional. Volumen de reserva espiratorio. Capacidad inspiratoria. Capacidad pulmonar total. En los pulmones, la atelectasia (colapso de los alvéolos pequeños en favor de los grandes) se previenen por. La presencia de líquido en la superficie luminar del epitelio alveolar. El surfactante pulmonar. La tensión superficial. La interdependencia (anclaje de los alvéolos entre sí mediante las fibras del intersticio pulmonar). La mayor presión intraalveolar en los alvéolos pequeños en relación a los más grandes. En posición erguida, en los pulmones ocurre que. La presión pleural es más negativa en la base pulmonar. Hay más ventilación en el vértice que en la base pulmonar. Hay menos perfusión en el vértice que en la base pulmonar. El cociente ventilación/ perfusión es máximo en el vértice pulmonar. La sangre arterial más rica en oxígeno proviene de la base pulmonar. Para que se produzca la difusión del oxígeno desde el aire alveolar a la sangre de los capilares pulmonares es indispensable: Mayor presión parcial de oxígeno entre el aire alveolar y la sangre venosa. La captación de protones desde las moléculas de hemoglobina. El desencadenamiento del efecto Haldane. La acidificación de la sangre venosa. Un incremento en la temperatura de la sangre venosa. En relación a los quimiorreceptores podemos afirmar que: Tanto los centrales como los periféricos son sensibles a los cambios de PO2 arterial. Los centrales son sensible a cambios en la PO2 venosa cerebral. Los periféricos son más sensibles a los cambios de PCO2 que de PO2 arteriales. La respuesta de los periféricos al CO2 es más potente que la de los centrales. Los centrales son sensibles a cambios en el pH del líquido cefalorraquídeo. La actividad rítmica generada en los centros respiratorios se produce por: El control desde la corteza cerebral. El control desde la protuberancia. La influencia refleja de los quimiorreceptores centrales. Las influencia refleja de los mecanorreceptores pulmonares. Que estos la originan espontáneamente. El fenómeno de histéresis en la relación volúmen pulmonar / presión pleural es debido a: La resistencias elásticas. La fuerza de retroceso elástico. La resistencia al flujo de las vías aéreas. La resistencia viscosa de los tejidos. La negatividad de la presión intrapleural. Respecto a las presiones parciales de gases respiratorios, un aumento del consumo de oxígeno en los tejidos ocasionará: Disminución de la PO2 en sangre arterial. Aumento de la PO2 en líquido intersticial. Disminución de la PCO2 en espacio intracelular. Aumento de la PCO2 en sangre venosa. Disminución de la PO2 en aire alveolar. En los centros respiratorios del bulbo se localizan las neuronas: Motoras que inervan el diafragma (núcleos frénicos). Motoras que inervan los músculos espiratorios. Pre Motoras que controlan a las motoneuronas respiratorias,. Que generan la actividad rítmica respiratoria. Sensibles a la PO2 arterial. Una espirometría forzada en pacientes con enfermedades pulmonares restrictivas se caracterizaría por tener: Una capacidad vital forzada normal. Una capacidad pulmonar total normal. Una capacidad vital forzada reducida. No sería capaz de espirar y vaciar la totalidad del aire de los pulmones durante el primer segundo (FEV1). Dificultad en la inspiración y llenar de aire los pulmones. ¿Cuál de los siguiente elementos favorece la elasticidad pulmonar?. Estimulación simpática. Surfactante pulmonar. Fibras de colágena. Fibras elásticas. Tensión superficial. Los quimiorreceptores centrales se diferencian de los periféricos en que: Detectan los cambios de pH del líquido cefalorraquídeo. Detectan con mayor rapidez los cambios de PCO2 arterial. Requieren un incremento mayor de la PCO2 para responder. Desencadenan una respuesta a la hipoxia más potente. Responden a cambios en la presión parcial de oxígeno en sangre venosa. Laspresionesparcialesdelosgasesrespiratoriosenlasangrearterial: Están determinadas por las presiones parciales de los mismos en los tejidos. Dependen de la actividad metabólica. Son todas inferiores, en su valor, a los de la sangre venosa. Se mantienen constante gracias a los quimiorreceptores. Coinciden con las del aire alveolar. Respectoalaspresionesparcialesdelosgasesrespiratorios,unaumentodel consumo de oxígeno en los tejidos ocasionará. Aumento de la PCO2 en sangre venosa. Disminución de la PCO2 en espacio intracelular. Aumento de la PCO2 en líquido intersticial. Disminución de la PCO2 en sangre arterial. Disminución de la PCO2 en aire alveolar. Enrelaciónalosvolúmenesycapacidadespulmonarespodemosafirmarque: Toda capacidad pulmonar puede subdividirse en dos o más volúmenes pulmonares. El aumento de volumen corriente, se hace a expensas del volumen residual. El volumen que queda en los pulmones tras una espiración máxima se corresponde con la capacidad residual funcional. En una patología de tipo obstructiva el FEV1 (volumen espirado forzado en el primer segundo) es sensiblemente inferior al esperado para una persona normal. El máximo volumen movilizable por los pulmones se denomina“capacidad pulmonar total”. El surfactante pulmonar. Favorece la distensibilidad pulmonar. Evita el bronco espasmo en los bronquiolos terminales. Favorece el paso del líquido desde el intersticio a la luz alveolar. Aumenta la tensión superficial en los alveolos de menor tamaño. Equilibra el efecto de la tensión superficial entre los alveolos de diferente diámetro. En relación a la composición del gas contenido en el espacio muerto alveolar. Tiene un elevado contenido en Co2. No contiene O2. Está equilibrado con el de la sangre arterial. Está equilibrado con el del aire traqueal. Estáequilibradoconeldelasangrevenosa. |




