Quiz: Sistemas Respiratório e Circulatório — 25 perguntas

Perguntas e respostas detalhadas

1. Qual característica define a respiração tegumentar nos animais?

As trocas ocorrem no sistema traqueal, conduzindo os gases diretamente aos tecidos internos.
As trocas ocorrem por brânquias, utilizando gases dissolvidos na água circundante.
As trocas ocorrem por células superficiais, com difusão dos gases conforme a diferença de concentração.
As trocas ocorrem nos alvéolos, com transporte posterior dos gases pela corrente sanguínea.

As trocas ocorrem por células superficiais, com difusão dos gases conforme a diferença de concentração.

Explicação

A respiração tegumentar utiliza células superficiais, e os gases passam do meio mais concentrado para o menos concentrado. A utilização de brânquias caracteriza a respiração branquial, não a tegumentar.

2. Um animal realiza trocas gasosas por estruturas especializadas que extraem da água gases diluídos; qual tipo de respiração ele apresenta?

Respiração traqueal, realizada por tubos ramificados.
Respiração pulmonar, realizada por alvéolos internos.
Respiração tegumentar, realizada por células superficiais.
Respiração branquial, realizada por meio de brânquias.

Respiração branquial, realizada por meio de brânquias.

Explicação

A respiração branquial ocorre por meio de brânquias e utiliza gases diluídos na água. A respiração tegumentar, por sua vez, depende da difusão através de células superficiais.

3. Em que local ocorrem as trocas gasosas da respiração pulmonar humana, e por qual meio os gases são transportados?

Nos alvéolos pulmonares, com transporte de oxigênio e gás carbônico pelo sangue.
Nos brônquios, com transporte de oxigênio e gás carbônico pela traqueia.
Na faringe, com transporte de oxigênio e gás carbônico pelos bronquíolos.
Nos músculos respiratórios, com transporte de oxigênio e gás carbônico pelo ar.

Nos alvéolos pulmonares, com transporte de oxigênio e gás carbônico pelo sangue.

Explicação

A hematose ocorre nos alvéolos pulmonares, enquanto o sangue transporta oxigênio e gás carbônico pelo organismo. Os brônquios e bronquíolos conduzem o ar, mas não são o principal local das trocas gasosas.

4. Qual sequência representa corretamente o trajeto do ar desde a entrada no sistema respiratório até o local das trocas gasosas?

Boca, traqueia, faringe, laringe, bronquíolos, brônquios e alvéolos.
Fossas nasais, faringe, traqueia, laringe, bronquíolos, brônquios e alvéolos.
Fossas nasais, laringe, faringe, brônquios, traqueia, alvéolos e bronquíolos.
Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos.

Fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos.

Explicação

O ar passa pelas fossas nasais ou pela boca, segue pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, chegando aos alvéolos. A traqueia vem antes dos brônquios, e os alvéolos vêm depois dos bronquíolos.

5. O que acontece com a pressão pulmonar durante a inspiração e a expiração?

Na inspiração, a expansão pulmonar aumenta a pressão e provoca a saída de ar; na expiração, a retração reduz a pressão e permite a entrada de ar.
Na inspiração, a retração pulmonar aumenta a pressão e permite a entrada de ar; na expiração, a expansão reduz a pressão e provoca a saída de ar.
Na inspiração, a pressão pulmonar permanece igual à atmosférica; na expiração, a pressão atmosférica passa a controlar o fluxo de ar.
Na inspiração, a expansão pulmonar reduz a pressão e permite a entrada de ar; na expiração, a retração aumenta a pressão e provoca a saída de ar.

Na inspiração, a expansão pulmonar reduz a pressão e permite a entrada de ar; na expiração, a retração aumenta a pressão e provoca a saída de ar.

Explicação

A expansão dos pulmões torna a pressão interna menor que a atmosférica, fazendo o ar entrar; a retração eleva essa pressão, fazendo o ar sair. A inversão dessas relações troca os mecanismos próprios da inspiração e da expiração.

6. Como é organizado o estômago poligástrico dos ruminantes?

Ele é dividido em ceco, cólon, reto e canal alimentar.
Ele é dividido em rúmen, retículo, omaso e abomaso.
Ele é dividido em papo, proventrículo, moela e intestino delgado.
Ele é dividido em esôfago, faringe, duodeno e pâncreas.

Ele é dividido em rúmen, retículo, omaso e abomaso.

Explicação

O estômago poligástrico dos ruminantes possui quatro câmaras: rúmen, retículo, omaso e abomaso. Essa organização distingue os ruminantes dos mamíferos monogástricos, que apresentam estômago simples.

7. Qual associação entre as câmaras do estômago dos ruminantes e suas funções está correta?

No rúmen ocorre remastigação, no retículo há digestão química, no omaso ocorre fermentação inicial e no abomaso há regurgitação.
No rúmen ocorre absorção dos nutrientes, no retículo há digestão microbiana, no omaso ocorre produção de saliva e no abomaso há remastigação.
No rúmen ocorre digestão química, no retículo há absorção de água, no omaso ocorre regurgitação e no abomaso acontece digestão microbiana.
No rúmen ocorre digestão microbiana preliminar, no retículo há regurgitação e remastigação, no omaso o alimento prossegue e no abomaso ocorre digestão química.

No rúmen ocorre digestão microbiana preliminar, no retículo há regurgitação e remastigação, no omaso o alimento prossegue e no abomaso ocorre digestão química.

Explicação

O rúmen realiza a digestão microbiana preliminar, o retículo participa da regurgitação e remastigação, o omaso conduz o alimento mastigado e o abomaso realiza a digestão química. A digestão química não é a função principal do rúmen, pois ocorre no abomaso.

8. Qual é a diferença entre circulação simples e circulação dupla quanto à passagem do sangue pelo coração?

Na circulação simples, o sangue passa duas vezes pelo coração; na dupla, passa uma vez.
Na circulação simples, o sangue passa uma vez pelos pulmões; na dupla, passa duas vezes.
Na circulação simples, o sangue não passa pelo coração; na dupla, passa uma vez.
Na circulação simples, o sangue passa uma vez pelo coração; na dupla, passa duas vezes.

Na circulação simples, o sangue passa uma vez pelo coração; na dupla, passa duas vezes.

Explicação

A circulação simples envolve uma passagem do sangue pelo coração em cada circuito, enquanto a circulação dupla envolve duas. A alternativa que inverte essa relação confunde justamente as duas modalidades de circulação.

9. Em uma circulação incompleta, o que ocorre dentro da cavidade cardíaca?

O sangue venoso é transformado em arterial no coração.
Há mistura de sangue venoso e arterial.
O sangue é separado em quatro compartimentos funcionais.
O sangue arterial retorna diretamente aos pulmões.

Há mistura de sangue venoso e arterial.

Explicação

Na circulação incompleta, sangue venoso e arterial podem misturar-se na cavidade cardíaca. A separação dos dois tipos de sangue caracteriza a circulação completa, não a incompleta.

10. Qual combinação caracteriza o sistema circulatório dos mamíferos?

Sistema fechado, circulação dupla e coração com quatro cavidades.
Sistema fechado, circulação simples e coração com três cavidades.
Sistema aberto, circulação simples e coração com duas cavidades.
Sistema aberto, circulação dupla e coração com quatro cavidades.

Sistema fechado, circulação dupla e coração com quatro cavidades.

Explicação

Os mamíferos possuem sistema circulatório fechado, circulação dupla e coração com quatro cavidades, sem mistura entre sangue venoso e arterial. A circulação simples não corresponde à organização cardiovascular dos mamíferos.

11. Qual é a principal função da circulação pulmonar?

Conduzir o sangue do coração aos tecidos e recolhê-lo após as trocas celulares.
Distribuir o sangue entre os átrios e os ventrículos durante o ciclo cardíaco.
Levar o sangue aos pulmões para a hematose e devolvê-lo ao coração.
Transportar o sangue dos tecidos ao coração sem atravessar os pulmões.

Levar o sangue aos pulmões para a hematose e devolvê-lo ao coração.

Explicação

A circulação pulmonar conduz o sangue aos pulmões, onde ocorre a hematose, e depois o retorna ao coração. A distribuição do sangue entre coração e tecidos pertence à circulação sistêmica.

12. Qual trajeto representa a circulação sistêmica?

O sangue percorre apenas as cavidades internas do coração.
O sangue circula entre o coração e os tecidos do corpo.
O sangue circula entre o coração e os alvéolos pulmonares.
O sangue se desloca entre os pulmões e as vias respiratórias.

O sangue circula entre o coração e os tecidos do corpo.

Explicação

A circulação sistêmica, também chamada grande circulação, conecta o coração aos tecidos corporais. O percurso entre o coração e os pulmões corresponde à circulação pulmonar.

13. Como se distinguem artérias e veias em relação ao sentido do fluxo sanguíneo?

Artérias chegam ao coração, enquanto veias saem do coração.
Artérias saem do coração, enquanto veias chegam ao coração.
Artérias conduzem sangue aos pulmões, enquanto veias conduzem sangue aos tecidos.
Artérias transportam sangue arterial, enquanto veias transportam sangue venoso.

Artérias saem do coração, enquanto veias chegam ao coração.

Explicação

A classificação depende do sentido do fluxo: artérias levam o sangue para fora do coração, e veias o conduzem de volta. O teor de oxigênio pode variar, portanto não define sozinho artérias e veias.

14. Por que o coração dos vertebrados é classificado como miogênico?

Porque cada contração depende de um estímulo nervoso externo.
Porque o impulso elétrico é produzido nos vasos que chegam ao coração.
Porque o sangue inicia o impulso ao passar pelas cavidades cardíacas.
Porque o impulso elétrico nasce no próprio tecido cardíaco.

Porque o impulso elétrico nasce no próprio tecido cardíaco.

Explicação

Um coração miogênico gera o impulso elétrico em seu próprio tecido, permitindo o automatismo cardíaco. A dependência de um estímulo nervoso externo caracteriza a ideia de coração neurogênico.

15. Qual sequência descreve corretamente o percurso do impulso elétrico cardíaco?

Nó atrioventricular, nó sinoatrial, fibras de Purkinje e feixe de His.
Fibras de Purkinje, nó atrioventricular, feixe de His e nó sinoatrial.
Feixe de His, fibras de Purkinje, nó sinoatrial e nó atrioventricular.
Nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje.

Nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His e fibras de Purkinje.

Explicação

O impulso começa no nó sinoatrial, passa pelo nó atrioventricular e segue pelo feixe de His até as fibras de Purkinje. As demais sequências alteram a ordem de condução do estímulo.

16. Qual estrutura atua como marca-passo natural do coração e onde está localizada?

As fibras de Purkinje, localizadas no átrio direito.
O nó sinoatrial, localizado no átrio direito.
O nó atrioventricular, localizado no ventrículo direito.
O feixe de His, localizado no átrio esquerdo.

O nó sinoatrial, localizado no átrio direito.

Explicação

O nó sinoatrial fica no átrio direito e dispara o estímulo cardíaco, funcionando como marca-passo natural. O nó atrioventricular participa da condução e do retardo do sinal, mas não é o marca-passo principal.

17. O que diferencia sístole e diástole durante o ciclo cardíaco?

A sístole ocorre durante a hematose, e a diástole ocorre durante as trocas nos tecidos.
A sístole corresponde à condução elétrica, e a diástole corresponde à produção do impulso.
A sístole é o relaxamento com enchimento, e a diástole é a contração com ejeção.
A sístole é a contração com ejeção de sangue, e a diástole é o relaxamento com enchimento.

A sístole é a contração com ejeção de sangue, e a diástole é o relaxamento com enchimento.

Explicação

Na sístole, a contração muscular ejeta o sangue; na diástole, o relaxamento permite o enchimento das cavidades. A condução elétrica antecede e coordena essas fases, mas não define seus significados.

18. No sistema ABO, onde estão localizados os aglutinogênios e as aglutininas, respectivamente?

Nas hemácias e no plasma
No plasma e nos leucócitos
Nas plaquetas e no plasma
No plasma e nas hemácias

Nas hemácias e no plasma

Explicação

Os aglutinogênios são antígenos presentes na superfície das hemácias, enquanto as aglutininas são anticorpos dissolvidos no plasma. A alternativa que inverte essas localizações expressa a confusão mais comum sobre esses componentes.

19. Uma pessoa com sangue do tipo B apresenta qual combinação de antígeno nas hemácias e anticorpo no plasma?

Antígeno A e anti-B
Antígeno B e anti-A
Antígenos A e B, sem anticorpos
Ausência de antígenos e anticorpos anti-A e anti-B

Antígeno B e anti-A

Explicação

O tipo B possui aglutinogênio B nas hemácias e aglutinina anti-A no plasma. A combinação com antígeno A e anti-B caracteriza o tipo A, não o tipo B.

20. Para que uma transfusão de hemácias seja compatível, qual condição deve ser atendida pelo receptor?

O receptor deve receber sangue com maior quantidade de antígenos
O receptor deve possuir os mesmos anticorpos presentes no plasma do doador
O receptor deve apresentar antígenos contra as hemácias transfundidas
O receptor não deve ter anticorpos contra os antígenos das hemácias recebidas

O receptor não deve ter anticorpos contra os antígenos das hemácias recebidas

Explicação

A compatibilidade exige que os anticorpos do receptor não reconheçam como estranhos os antígenos presentes nas hemácias transfundidas. Ter anticorpos contra esses antígenos favoreceria a aglutinação e a destruição celular.

21. Por que o tipo O é considerado doador universal e o tipo AB, receptor universal no sistema ABO?

O não possui plasma, e AB não possui hemácias
O não apresenta antígenos A ou B, e AB não apresenta anti-A ou anti-B
O possui antígenos A e B, e AB possui anti-A e anti-B
O apresenta anticorpos ausentes em AB, e AB apresenta todos os antígenos

O não apresenta antígenos A ou B, e AB não apresenta anti-A ou anti-B

Explicação

As hemácias do tipo O não carregam antígenos A nem B, reduzindo o reconhecimento pelo receptor, enquanto o plasma do tipo AB não contém anti-A nem anti-B. A presença de anticorpos no tipo O explica sua condição de receptor menos abrangente, não de doador universal.

22. Qual característica diferencia os indivíduos Rh+ dos indivíduos Rh−?

Rh+ possui o antígeno D nas hemácias, enquanto Rh− não possui esse antígeno
Rh+ apresenta genótipo rr, enquanto Rh− apresenta RR ou Rr
Rh+ corresponde a cerca de 15% da população, enquanto Rh− corresponde a 85%
Rh+ possui anticorpos anti-D, enquanto Rh− possui o antígeno D

Rh+ possui o antígeno D nas hemácias, enquanto Rh− não possui esse antígeno

Explicação

O fenótipo Rh+ é determinado pela presença do antígeno D, associada aos genótipos RR ou Rr; no fenótipo Rh−, o genótipo é rr e o antígeno D está ausente. A proporção populacional também é invertida na alternativa incorreta: Rh+ representa aproximadamente 85%.

23. Como surgem os anticorpos anti-Rh em uma pessoa?

Eles são formados antes do nascimento em todas as pessoas Rh−
Eles são produzidos após a sensibilização por contato com o antígeno Rh
Eles aparecem espontaneamente quando a pessoa possui o antígeno D
Eles são herdados junto com o antígeno D pelas hemácias Rh+

Eles são produzidos após a sensibilização por contato com o antígeno Rh

Explicação

Os anticorpos anti-Rh não estão presentes desde o nascimento; são produzidos depois que o sistema imune é sensibilizado pelo antígeno Rh. O antígeno D, por sua vez, já pode estar presente nas hemácias de indivíduos Rh+ antes desse processo.

24. Em relação à transfusão entre pessoas com fenótipos Rh diferentes, qual situação é compatível com o sistema Rh?

Hemácias Rh− provocam sensibilização em todo receptor Rh+
Hemácias Rh− podem ser doadas a uma pessoa Rh+
Hemácias Rh+ podem ser doadas a uma pessoa Rh− sem sensibilizá-la
Hemácias Rh+ são compatíveis com qualquer receptor Rh−

Hemácias Rh− podem ser doadas a uma pessoa Rh+

Explicação

O sangue Rh− pode ser transfundido para uma pessoa Rh+ porque não apresenta o antígeno D que poderia desencadear sensibilização. Já as hemácias Rh+ podem sensibilizar um receptor Rh−, tornando essa transferência incompatível.

25. Como ocorre a eritroblastose fetal em uma segunda gestação de feto Rh+ após a sensibilização materna?

Anticorpos anti-Rh da mãe atravessam a placenta e destroem hemácias do feto
Anticorpos do feto atravessam a placenta e destroem hemácias da mãe
Hemácias Rh− do feto estimulam a produção de anti-Rh pela placenta
Antígenos Rh maternos atravessam a placenta e destroem os anticorpos fetais

Anticorpos anti-Rh da mãe atravessam a placenta e destroem hemácias do feto

Explicação

Após o contato inicial com sangue fetal Rh+, a mãe Rh− pode produzir anti-Rh; em uma nova gestação de feto Rh+, esses anticorpos atravessam a placenta e destroem hemácias fetais. A placenta não produz esse mecanismo por meio de antígenos maternos, nem são os anticorpos fetais que atacam a mãe.

Revisar com flashcards

Memorize as respostas com 56 flashcards sobre Sistemas Respiratório e Circulatório.

O que é respiração tegumentar?

Trocas gasosas por células superficiais por difusão.

Em quais animais ocorre a respiração tegumentar?

Platelmintos, nematelmintos, poríferos e cnidários.

Como ocorre a respiração branquial?

Trocas gasosas por brânquias com gases diluídos na água.

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