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Sobre a doação de componentes por aférese, assinale a alternativa INCORRETA.
O acesso venoso é um fator limitante para que um doador seja considerado apto para coleta automatizada de hemocomponentes.
O volume sanguíneo extracorpóreo durante o procedimento de coleta por aférese pode ser de até 30% do volume sanguíneo total (volemia) do doador.
Os equipamentos de aférese utilizam insumos totalmente descartáveis e estéreis (kits), que são substituídos após cada doação.
A centrifugação é o método de aférese mais utilizado no Brasil.
Para realizar a doação por aférese, o doador deve concordar com o procedimento e assinar um termo de consentimento livre e esclarecido que deve explicar de maneira clara o procedimento de coleta e suas possíveis complicações.
O sistema cardiovascular presente nos seres humanos apresenta uma característica, também observada em todos os mamíferos e todas as aves. A hemoglobina circulante, cuja taxa de saturação do gás oxigênio, no interior
do átrio esquerdo, é reduzida.
das veias sistêmicas, é elevada.
das artérias pulmonares, é reduzida.
do ventrículo direito, é elevada.
das veias pulmonares, é reduzida.
Vasos sanguíneos e linfáticos são revestidos por uma camada fina de tecido epitelial, formando o
mesênquima.
mesoderme.
pericôndrio.
endotélio.
endomísio.
Relaciona-se com a regulação dos batimentos cardíacos:
Miocárdio
Músculo papilar
Aorta
Nódulo sino-atrial
Coronária esquerda
A cascata de coagulação sanguínea nos seres humanos é um processo bioquímico complexo e seu correto funcionamento depende de várias componentes. Em uma das etapas desta cascata, observa-se que, para a ativação do fator X, é necessária a ação direta dos fatores ativados:
IX e XI
XI e XII
XII e VII
VIII e IX
VII e VIII
A fisiologia do sistema cardiovascular compreende uma série de processos intricados que garantem o funcionamento eficaz desse sistema. A respeito da fisiologia do sistema cardiovascular, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.
( ) Tem a função de transporte de nutrientes absorvidos pelo trato gastrintestinal para o resto do corpo.
( ) Tem a função de transporte de gases; oxigênio dos órgãos respiratórios para os tecidos e dióxido de carbono no sentido oposto.
( ) Tem a função de transporte de hormônios e produtos metabólicos de uma parte do corpo para a outra.
C - C - C.
C - E - C.
C - E - E.
E - C - C.
As aves são animais homeotérmicos que regulam sua temperatura corporal independente da temperatura do ambiente, graças a vários mecanismos. Um desses mecanismos ocorre por que os vasos sanguíneos que levam sangue em direção aos pés são envolvidos por outros vasos que conduzem sangue em direção ao corpo, de modo que o sangue que está indo em direção ao corpo absorve o calor do sangue que está indo para os pés das aves, impedindo que haja perda de calor. Esse sistema é particularmente importante nas aves que vivem em climas muito frios.
Assinale a alternativa que cita corretamente o nome desse sistema.
Sistema de hipertermia
Sistema contracorrente
Sistema de termogênese
Sistema de auto-aquecimento
Sistema de retorno metabólico
A venopuntura é um procedimento que apresenta relativa complexidade e exige do profissional que a realiza certas habilidades e conhecimentos diversos, dentre eles, da anatomia vascular. A partir disso, a veia considerada ideal para coleta é:
Cefálica.
Basílica.
Cubital mediana.
Safena.
Jugular.
A respeito da circulação sanguínea, julgue os itens a seguir.
I O fluxo de sangue que sai do coração em direção aos tecidos é conduzido pelas veias.
II As artérias possuem paredes elásticas e fortes para suportar a alta pressão sanguínea.
III A principal limitação dos capilares é a sua incapacidade de realizar trocas entre o sangue e os tecidos.
Assinale a opção correta.
Nenhum item está certo.
Apenas o item I está certo.
Apenas o item II está certo.
Apenas o item III está certo.
Todos os itens estão certos.
Analise as afirmativas a seguir:
I. Entre o átrio direito e o ventrículo direito encontra-se a valva atrioventricular direita (ou válvula mitral), e entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo há a valva atrioventricular esquerda (ou válvula tricúspide).
II. Essas valvas impedem que o sangue impulsionado com força e pressão pelos ventrículos para as artérias retorne para os átrios.
Marque a alternativa CORRETA:
As duas afirmativas são verdadeiras.
A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
As duas afirmativas são falsas.
O diagnóstico de doenças cardíacas muitas vezes envolve a avaliação de enzimas específicas. Qual das seguintes enzimas é considerada um marcador sensível de lesão cardíaca aguda e é frequentemente utilizada para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio?
Transaminase Glutâmico-Oxalacética (TGO)
Fosfatase Alcalina
Troponina
Lipase
Gama-Glutamiltransferase (GGT)
Nos grandes grupos de vertebrados, o sistema cardiovascular apresenta variações em relação à anatomia do coração e à trajetória do sangue arterial e do sangue venoso nesse sistema. Dessa forma, o coração do
jacaré é tricavitário e não há mistura do sangue venoso com o arterial no ventrículo.
tucano é tetracavitário e há mistura do sangue venoso com o arterial nos ventrículos.
salmão é bicavitário e há circulação de sangue arterial nas câmaras cardíacas.
lobo é tetracavitário e há circulação de sangue venoso nas câmaras esquerdas do coração.
sapo é tricavitário e há mistura do sangue venoso com o arterial no ventrículo.
Leia o caso a seguir.
Em uma situação de rotina para a realização de um VDRL, o profissional realizou o preparo da amostra por meio da centrifugação do tubo de coleta de tampa vermelha. Após a separação da amostra, o soro foi devidamente separado em um tubo de ensaio de vidro. Em seguida, separou-se outros 10 tubos de ensaio. No primeiro tubo (tubo 1), foi colocado 200 microlitros de soro do paciente. Nos tubos 2,3,4,5,6,7,8,9 e 10 foram colocados 100 microlitros de solução fisiológica. Em seguida, pipetou-se 100 microlitros do conteúdo do tubo 1 para o tubo 2. Procedeu-se a homogeneização no tubo 2, e, pipetouse 100 microlitros do conteúdo do tubo 2 para o tubo 3. Em seguida, homogeneizou-se o conteúdo do tubo 3 e pipetou-se 100 microlitros do conteúdo do tubo 3 para o tubo 4, seguido da homogeneização e transferência de 100 microlitros do conteúdo do tubo 4 para o tubo 5, seguido da homogeneização e transferência de 100 microlitros do conteúdo do tubo 5 para o tubo 6, seguido da homogeneização e transferência de 100 microlitros do conteúdo do tubo 6 para o tubo 7, seguido da homogeneização e transferência de 100 microlitros do conteúdo do tubo 7 para o tubo 8, seguido da homogeneização e transferência de 100 microlitros do conteúdo do tubo 8 para o tubo 9, seguido da homogeneização e transferência de 100 microlitros do conteúdo do tubo 9 para o tubo 10. Após a realização desse preparo, pegou-se a placa de Kline (escavada). No primeiro poço da placa, pipetou-se 50 microlitros do tubo 1, no segundo poço, 50 microlitros do tubo 2, no terceiro poço, 50 microlitros do tubo 3, no quarto poço, 50 microlitros do tubo 4, no quinto poço, 50 microlitros do tubo 5, no sexto poço, 50 microlitros do tubo 6, no sétimo poço, 50 microlitros do tubo 7, no oitavo poço, 50 microlitros do tubo 8, no nono poço, 50 microlitros do tubo 9, no décimo poço, 50 microlitros do tubo 10, no décimo primeiro poço, 50 microlitros do reagente controle negativo e, no décimo segundo poço, 50 microlitros do reagente controle positivo. Terminado esse processo, foram colocados 20 microlitros de suspensão antigênica nos poços de 1 a 12 (em todos os poços relatados anteriormente). Em seguida, a placa de Kline foi colocada em um agitador mecânico a 180 rpm por 4 minutos, sendo, por fim, levada para análise em microscopia (aumento de 100x). Foram observadas aglutinações nos poços 5,6,7,8 e 12.
A conclusão quanto a essa situação seria
VDRL negativo.
VDRL positivo, titulação 1:16.
VDRL positivo, titulação 1:128.
VDRL positivo, titulação 1:256.
A imagem a seguir retrata as diferentes forças que atuam sobre a membrana de um capilar sanguíneo.

GUYTON, A.C; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 10. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
Essas forças, chamadas “forças de Starling”, em homenagem ao fisiologista Ernest Starling, que primeiro demonstrou sua importância, são relevantes para:
Que ocorra a reabsorção de glicose nos túbulos renais durante o processo de formação da urina.
Determinar se o líquido se moverá do sangue para o líquido intersticial ou no sentido inverso.
O transporte de sódio através dos epitélios tubulares dos néfrons, contra o gradiente eletroquímico, pela bomba sódio-potássio ATPase.
Secreção ou reabsorção de Íons hidrogênio, bicarbonato e potássio nas células intercaladas dos túbulos coletores de urina.
Promover a vasodilatação fazendo aumentar do fluxo sanguíneo local durante o processo de inflamação.
Para fins didáticos, em esquemas do sistema cardiovascular, costuma-se representar os vasos que transportam sangue rico em gás oxigênio em vermelho, e os vasos que transportam sangue pobre em gás oxigênio, em azul. Assim, em um esquema do sistema cardiovascular humano encontraremos coloridos de azul, vasos como a(o)
veia cava inferior, veia pulmonar e artéria hepática.
veia cava superior, artéria pulmonar e artéria renal.
veia pulmonar, veia porta e veia coronária.
artéria pulmonar, veia cava inferior e veia jugular.
artéria aorta, veia pulmonar e artéria femoral.
A circulação sanguínea é um sistema complexo responsável por transportar oxigênio, nutrientes e hormônios por todo o corpo humano. Um dos aspectos fundamentais desse sistema é a variação da pressão sanguínea em diferentes tipos de vasos. Compreender onde a pressão sanguínea é mais elevada é essencial para entendermos os mecanismos circulatórios e as adaptações do corpo humano. Nesta perspectiva, em qual tipo de vaso sanguíneo a pressão sanguínea é maior?
veia
capilares
artérias
vênulas
Qual é o principal objetivo do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPa) em exames de coagulação?
Avaliar a função plaquetária.
Medir a concentração de fibrinogênio no sangue.
Detectar a presença de anticoagulante lúpico.
Avaliar a via intrínseca da coagulação.
Monitorar o efeito de anticoagulantes orais.
São órgãos que compõem o sistema linfático, exceto:
Baço
Timo
Tonsilas palatinas
Coração
Tonsilas faríngeas
O achado de células de Reed-Sternberg em lâmina de gânglios linfáticos em pacientes com comprometimento linfonodal é sugestivo de:
Linfoma de Hodking
Linfoma não-Hodking
Leucemia Linfoide Aguda
Leucemia Linfoide Crônica
Sindrome de Sézary
Durante uma aula sobre o Sistema Cardiovascular, um professor de Ciências Biológicas apresenta aos alunos uma situação hipotética: um paciente diagnosticado com insuficiência cardíaca apresenta edema nos membros inferiores devido ao acúmulo de líquido nos tecidos. O professor explica que a insuficiência cardíaca pode levar à retenção de líquidos devido à diminuição da capacidade do coração em bombear sangue de forma eficiente. Considerando a explicação do professor, qual dos seguintes conceitos está mais diretamente relacionado ao acúmulo de líquido nos tecidos observado no paciente com insuficiência cardíaca?
Pressão osmótica capilar.
Fluxo sanguíneo coronariano.
Pressão coloidosmótica plasmática.
Pressão hidrostática capilar.