FI T 9
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Título del Test:
![]() FI T 9 Descripción: Tema número 9 |



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El sistema cardiovascular y el sistema respiratorio funcionan de manera paralela: a. Falso. b. Verdadero, si aumenta la función del sistema respiratorio aumenta la función del cardíaco y viceversa. ¿Qué función tiene el aparato respiratorio?: Transporte de gases en la sangre. Ventilación. Intercambio gaseoso en los tejidos. Intercambio gaseoso entre el pulmón y la sangre. Transporte de sangre. ¿Cuáles son las cuatro funciones PRINCIPALES del aparato respiratorio?: Regulación homeostática del pH corporal. Intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. Recibir la sangre que proviene de las arteriolas. Protección frente a patógenos inhalados y a sustancias irritantes. Transporte de nutrientes. Vocalización. Transporte de Fosfolípidos. En el Intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre, el flujo de aire se mueve desde regiones de MAYOR presión hacia regiones de MENOR presión: a. Para que se mueva ese flujo de aire, necesitamos generar un cambio de presión para que ese aire se pueda mover, llamada bomba muscular, concretamente el Diafragma. b. Al contraer el diafragma se favorece la entrada de aire al pulmón y al relajarlo favorecemos la salida de aire al pulmón. c. La resistencia al flujo de aire está afectada principalmente por el diámetro de los tubos a través de los cuales fluye. d. Todas son ciertas. ¿Cuál es la unidad funcional del aparato respiratorio?: Los Bronquios. El Diafragma. Los Alveolos. Los Bronquiolos. ¿De qué tipo de células está formado un Alveolo?: Capilares. Neumocito tipo II, son los responsables de crear una sustancia indispensable para el intercambio gaseoso que es el surfactante pulmonar. Fibras de elastina. Macrófagos. Neumocito tipo I (Donde se produce el cambio de O2 a CO2). Fibras de miosina. Están formados solo por una capa muy fina de células para permitir la entrada de O2 y salida de CO2 de manera fácil. Los gases respiratorios atraviesan la membrana alveolo-capilar por: A través de un transporte activo (con gasto de ATP). Cuanto MAYOR sea la superficie de intercambio habrá menor distancia entre la sangre y el aire, por lo tanto habrá una MAYOR tasa de intercambio. Difusión facilitada por proteínas transmembrana. Cuanto MAYOR sea la superficie de intercambio habrá menor distancia entre la sangre y el aire, por lo tanto habrá una MAYOR tasa de intercambio. Osmosis. Cuanto MAYOR sea la superficie de intercambio habrá menor distancia entre la sangre y el aire, por lo tanto habrá una MAYOR tasa de intercambio. Difusión simple. Cuanto MAYOR sea la superficie de intercambio habrá menor distancia entre la sangre y el aire, por lo tanto habrá una MAYOR tasa de intercambio. ¿Qué es la Pleura?: Es una membrana de tejido fibroso que se encuentra en el interior de los pulmones para protegerlos. Es una membrana que recubre el diafragma, su función es proporcionarle elasticidad. Es un líquido que se encuentra en el interior de los alveolos pulmonares. Es una membrana de tejido conectivo que recubre las paredes de la cavidad torácica y de los pulmones. ¿Cómo se mantienen “adheridas” las pleuras parietal y visceral ?: Se mantienen unidas mediante filamentos de actina y miosina. Se mantienen unidas debido a la tensión superficial del líquido que contiene la cavidad pleural, impidiendo el colapso de los pulmones. Se mantienen unidas mediante microtúbulos. Se mantienen unidas mediante fibras de elastina que se encuentran en su superficie. ¿Qué es lo que permite que el pulmón se expanda o disminuya para favorecer la salida del aire?: Cambios en la pleura. Cambios en los niveles del líquido intersticial. Cambios en la temperatura del CO2. Cambios de presión. ¿Cuáles son los valores de la Presión intrapleural?: -2 a -6 (-8) mm Hg -5cm H2O. -3 a -6 (-8) mm Hg -5cm H2O. -1 a -6 (-8) mm Hg -5cm H2O. -4 a -6 (-8) mm Hg -5cm H2O. ¿Qué es un Hemotorax?: Aumento de los alveolos. Presencia de sangre en el espacio pleural. Colapso del diafragma. Salida de líquido pleural hacia los pulmones. ¿Qué es un Pneumotorax?: Trastorno que afecta los alvéolos, estos se inflan de modo anormal, se dañan sus paredes y la respiración se vuelve difícil. Es cuando se pierde el sellado de la cavidad pleural mediante la entrada de aire en la cavidad, las presiones pleural y atmosféricas se igualan y provoca el colapso del pulmón, ya que siempre debe existir diferencias de presiones para favorecer la salida del aire. Cicatrización progresiva que hace que el pulmón pierda flexibilidad, y se deteriore su funcionamiento a lo largo del tiempo. Es una enfermedad pulmonar inflamatoria que causa la obstrucción del flujo de aire. Une: La Inspiración tranquila (pasiva) se produce por. La Espiración tranquila (pasiva) se produce por. Une: La Inspiración Forzada se produce por. La Espiración Forzada se produce por. Podemos respirar gracias al trabajo que realizan los músculos esqueléticos. ¿De qué depende ese trabajo?: Extensibilidad de los pulmones. De la cantidad del liquido de la pleura que recubre a los pulmones. Resistencia de las vías aéreas al flujo de aire. Cantidad de CO2 en la atmósfera. Los pulmones tienen las carasterísticas de Distensibilidad y Elastancia, une según su definición: Distensibilidad. Elastancia. La Fibrosis pulmonar (Enfermedades pulmonares restrictivas) está causada por: Una Distensibilidad del pulmón, el pulmón no puede estirarse correctamente y por lo tanto tampoco se llena correctamente. Una Elastancia del pulmón, el pulmón no puede volver al estado original, y por lo tanto no se produce el vaciado correctamente. ¿Cuáles son los factores que determinan la elasticidad y distensibilidad pulmonar?: Las Fibras del parénquima pulmonar. El tejido conectivo que está presente en las membranas de la pleura y los alveolos pulmonares. La Presencia de filamentos de actina y miosina, que aportan movimiento a los tejidos del pulmón. La Tensión superficial que tienen las moléculas de H2O que tienen los alveolos. ¿Cuáles son los factores que determinan la elasticidad y distensibilidad pulmonar?. El primer factor son las Fibras del Parénquima Pulmonar, une según las funciones de estas fibras: El Colágeno. La Elastina. El Nylon. ¿Cuáles son los factores que determinan la elasticidad y distensibilidad pulmonar?. El segundo factor es La Tensión superficial que tienen las moléculas de H2O presentes en los alveolos. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes?: VENTAJA. INCONVENIENTE. Une: Aspectos POSITIVOS de la tensión superficial. Aspectos NEGATIVOS de la tensión superficial. ¿Quién reduce la tensión superficial (T) e iguala las presiones de tensión superficial de los alveolos grandes y pequeños?: El Parénquima Pulmonar. Los Alveolocitos. El Líquido Alveolar. El Surfactante Pulmonar. ¿Cómo se denomina cuando solo los Alveolos más grandes son capaces de funcionar y los Alveolos pequeños no funcionan?: Aplasia. Atelectasia. Diéresis. Leucopenia. Por tanto, el Surfactante Pulmonar: Favorece la distensibilidad. Disminuye la distensibilidad. Previene que se produzca la atelectasia. Favorece que se produzca la atelectasia. Permite que la ventilación alveolar y el intercambio gaseoso en TODOS los alveolos sean iguales y que TODOS sean funcionales, porque disminuye la tensión superficial sobre todo de los alveolos más pequeños (que son los que tienen mayor tensión superficial). El Surfactante Pulmonar tiene naturaleza lipídica. ¿Quién es el encargado de sintetizarlo?: Neumocitos tipo IV. Neumocitos tipo III. Neumocitos tipo I. Neumocitos tipo II. ¿Cómo se mide la efectividad de la actividad respiratoria?. Mediante el concepto de ventilación pulmonar (VP): El concepto de ventilación pulmonar es el Volumen de aire bombeado por los pulmones en un minuto. La Frecuencia Respiratoria Normal ronda los 12-20 ventilaciones / min. La Frecuencia Respiratoria al hacer ejercicio puede llegar a 50-60 ventilaciones / min. La Frecuencia Respiratoria al hacer ejercicio puede llegar a 30-40 ventilaciones / min. La Frecuencia Respiratoria Normal ronda los 30-40 ventilaciones / min. ¿Cómo se calcula la Ventilación Pulmonar?: VENTILACIÓN PULMONAR = VOLUMEN CORRIENTE x FRECUENCIA RESPIRATORIA. VENTILACIÓN PULMONAR = VOLUMEN CORRIENTE x FRECUENCIA CARDIACA. VENTILACIÓN PULMONAR = VOLUMEN CORRIENTE x FRECUENCIA INSPIRATORIA. VENTILACIÓN PULMONAR = VOLUMEN CORRIENTE x FRECUENCIA ESPIRATORIA. Si aumenta la Frecuencia Respiratoria aumenta la Ventilación Pulmonar: a. Verdadero, además para aumentar la ventilación pulmonar también hay un aumento del volumen corriente. b. Falso. ¿Cómo se llama la prueba que mide el Volumen corriente, si hay alteraciones en esos volúmenes, y la capacidad elástica o fuerza del pulmón (capacidades pulmonares)?: Audiometría. Densitometría. Electromiograma. Espirometría. ¿Cómo se denomina al volumen de aire que entra en los pulmones durante una inspiración normal?: Volumen residual. Espacio muerto anatómico. Volumen corriente. Capacidad de reserva inspiratoria. Para que exista el intercambio de gases (CO2 y O2) es necesario: Cambios de presión, de más negativo a más positivo, tanto de O2 como de CO2. Cambios de presión, de más positivo a más negativo, tanto de O2 como de CO2. ¿Qué es la presión parcial de un gas?: Capacidad de acción que tiene un gas en un espacio determinado. Presión que ejerce el recipiente que lo contiene. Contribución a la presión ejercida por una mezcla de gases de cada uno de los gases que la componen. Reacción de un gas al entrar en contacto con otro gas diferente. La presión parcial de un gas es la suma de las presiones parciales de todos los gases que lo componen. ¿Cuál es la Presión del Aire y cuál es su composición?: Presión del aire: 760 mm Hg Composición: 21% oxígeno, 79% nitrógeno, < 1% otros. Presión del aire: 650 mm Hg Composición: 21% oxígeno, 79% nitrógeno, < 1% otros. Presión del aire: 680 mm Hg Composición: 21% oxígeno, 79% nitrógeno, < 1% otros. Presión del aire: 700 mm Hg Composición: 21% oxígeno, 79% nitrógeno, < 1% otros. Los Valores de la Presión Parcial del Aire en el Alveolo son similares a los Valores de la Presión parcial en Sangre Arterial. ¿Cuáles son estos valores (normales), que son MUY importantes en una gasometría?: O2: 110. CO2: 40. O2: 115. CO2: 40. O2: 102. CO2: 40. O2: 107. CO2: 40. El pulmón se divide en 3 zonas. ¿Cuál de esas zonas es la que se denomina de Flujo Continuo porque en situaciones de reposo normal SIEMPRE está en funcionamiento?: Zona 1 (Arriba). Zona 2 (Intermedia). Zona 3 (Abajo). ¿Cuál es la zona del pulmón que se denomina De Flujo Intermitente porque SOLO se abre el capilar cuando su presión es máxima (en la sístole)?: Zona 1 (Arriba). Zona 2 (Intermedia). Zona 3 (Abajo). ¿Cuál es la zona del pulmón en la que sus capilares casi siempre están cerrados y que se pone en marcha en muy pocas ocasiones, solo cuando requerimos de mucha ventilación pulmonar?: Zona 1 (Arriba). Zona 2 (Intermedia). Zona 3 (Abajo). |




