10. The senses (Assessment) Flashcards

(41 cards)

1
Q

Distinga entre sentidos gerais e sentidos especiais.

A

Os sentidos gerais incluem tato, temperatura, pressão e dor. Os sentidos especiais são paladar, olfato, visão, audição e equilíbrio. Os recetores dos sentidos especiais fazem parte de órgãos complexos e especializados encontrados na cabeça.

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2
Q

Emparelhe cada recetor sensorial com o tipo de estímulo ao qual provavelmente responderá. (1) quimiorrecetor (2) recetor de dor (3) termorrecetor (4) mecanorrecetor (5) fotorecetor A. faróis a aproximarem-se B. uma alteração na pressão arterial C. o cheiro de rosas D. um dente infetado E. uma brisa fresca

A


(1) C (Os quimiorrecetores são estimulados por alterações na concentração de certos químicos.)

(2) D (Os recetores de dor são estimulados por danos nos tecidos.)

(3) E (Os termorrecetores são estimulados por alterações na temperatura.)

(4) B (Os mecanorrecetores são estimulados por alterações na pressão ou movimento.)

(5) A (Os fotorecetores são estimulados pela luz.)

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3
Q

Explique a diferença entre uma sensação e uma perceção.

A

Uma sensação ocorre quando os recetores sensoriais são estimulados e enviam a informação para o cérebro. Uma perceção é a consciência dos estímulos. Assim, a dor é uma sensação, mas perceber que acabou de pisar um prego é uma perceção.

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4
Q

Explique a projeção de uma sensação.

A

Quando os impulsos viajam dos recetores sensoriais para o sistema nervoso central, a sensação resultante depende de qual região do cérebro recebe os impulsos. O córtex cerebral projeta uma sensação de volta para a fonte aparente da estimulação.

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5
Q

Enche a banheira para tomar um banho quente, mas a água está demasiado quente. Mergulha o pé na água e parece-lhe escaldante. Após alguns minutos, a água já não lhe parece tão quente. Explique o que aconteceu

A

O que aconteceu é um exemplo de adaptação sensorial. Os recetores sensoriais, como os termorrecetores na sua pele, tornam-se menos sensíveis a um estímulo contínuo. Inicialmente, a diferença de temperatura entre a água e o seu pé era grande, levando a uma forte sensação de calor. Com o tempo, os seus recetores de temperatura adaptaram-se à nova temperatura, diminuindo a intensidade da sensação.

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6
Q

6.1 Descrição das funções das terminações nervosas livres

A

As terminações nervosas livres são comuns nos tecidos epiteliais, onde as extremidades dos dendritos se ramificam e se estendem entre as células epiteliais. São responsáveis pela sensação de comichão, bem como por outras sensações descritas posteriormente. Também estão envolvidas na sensação de temperatura (recetores de calor e frio) e dor (nocicetores).

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7
Q

6.2 Descrição das funções dos corpúsculos táteis

A

Os corpúsculos táteis (de Meissner) são pequenas massas ovais de células achatadas de tecido conjuntivo em bainhas de tecido conjuntivo. Duas ou mais fibras nervosas sensoriais ramificam-se em cada corpúsculo e terminam nele como pequenos nódulos. São abundantes em áreas da pele sem pelos, como os lábios, pontas dos dedos, palmas das mãos, solas dos pés, mamilos e órgãos genitais externos. Respondem ao movimento de objetos que mal contactam a pele. O cérebro interpreta os impulsos deles como a sensação de toque leve

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8
Q

6.3 Descrição das funções dos corpúsculos lamelados

A

Os corpúsculos lamelados (de Pacini) são estruturas relativamente grandes compostas por fibras e células de tecido conjuntivo, com uma única ramificação de fibra nervosa sensorial a estender-se para cada um. São comuns nas camadas dérmicas e subcutâneas mais profundas e na cápsula de tecido conjuntivo das articulações sinoviais. Respondem à pressão pesada e estão associados à sensação de pressão profunda

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9
Q
  1. Identificação do proprioceptor envolvido no relaxamento de um músculo em contração após ser esticado, prevenindo potenciais lesões.
A

O órgão tendinoso de Golgi deteta o quanto um tendão é esticado durante a contração muscular. Quando um tendão atinge a quantidade máxima de estiramento que pode suportar sem potencial lesão, o órgão de Golgi envia sinais que inibem qualquer estimulação adicional dos músculos associados, causando assim o seu relaxamento

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10
Q
  1. Explique por que a dor pode ser referida e forneça um exemplo.
A

A dor referida ocorre porque as fibras de dor visceral e as fibras de dor somática convergem nas mesmas áreas da medula espinal, e o cérebro pode interpretar incorretamente a dor visceral como originária da região somática. Um exemplo é que a dor cardíaca pode ser referida ao ombro ou braço esquerdo.

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11
Q
  1. Como é que a lesão tecidular aumenta a sensibilidade dos nociceptores?
A

A lesão tecidular pode libertar certas substâncias químicas, como as prostaglandinas, que estimulam os recetores de dor ou aumentam a sua sensibilidade à dor.

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12
Q
  1. Identifique a localização dos recetores do olfato, paladar, audição, equilíbrio e visão.
A


Olfato: Órgãos olfativos na região superior da cavidade nasal.

Paladar: Botões gustativos, principalmente na língua.

Audição: Ouvidos (especificamente o ouvido interno).

Equilíbrio: Ouvidos (especificamente o ouvido interno).

Visão: Olhos (especificamente a retina).

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13
Q
  1. Quais dos dois seguintes fazem parte dos órgãos olfativos? a. células recetoras olfativas b. células epiteliais colunares na mucosa nasal c. o cérebro d. os olhos
A

As duas partes dos órgãos olfativos são a. células recetoras olfativas e b. células epiteliais colunares na mucosa nasal.

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14
Q
  1. Trace um impulso das células recetoras olfativas para o centro de interpretação do cérebro.
A

Os axónios das células recetoras olfativas passam através da lâmina cribrosa do osso etmoide para os bulbos olfativos. Os impulsos são então conduzidos ao longo dos tratos olfativos para o córtex olfativo nos lobos temporais e lobos frontais do cérebro.

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15
Q
  1. As glândulas salivares são importantes no paladar porque _____. a. fornecem o fluido no qual as moléculas dos alimentos se dissolvem b. os recetores gustativos estão localizados nas glândulas salivares c. as glândulas salivares fazem parte do cérebro d. produzem enzimas para decompor os alimentos
A

As glândulas salivares são importantes no paladar porque a. fornecem o fluido no qual as moléculas dos alimentos se dissolvem.

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16
Q
  1. Mencione as cinco sensações gustativas primárias.
A

doce, azedo, salgado, amargo e umami.

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17
Q
  1. Trace o percurso de um impulso de um recetor gustativo para o centro de interpretação do cérebro
A

Os impulsos sensoriais dos recetores gustativos são conduzidos ao longo das fibras dos nervos cranianos facial (VII), glossofaríngeo (IX) e vago (X). Essas fibras fazem sinapse na medula oblonga. De lá, os impulsos ascendem para o tálamo. Finalmente, são projetados para o córtex gustativo no lobo parietal do cérebro para interpretação.

18
Q
  1. Combine a área do ouvido com a estrutura associada. (1) ouvido externo (2) ouvido médio (3) ouvido interno A. membrana timpânica B. cóclea C. aurícula
A

(1) ouvido externo - C. aurícula,
(2) ouvido médio - A. membrana timpânica,
(3) ouvido interno - B. cóclea.

19
Q
  1. Trace o caminho das ondas sonoras desde o meato acústico externo até os recetores auditivos.
A

As ondas sonoras são recolhidas pela aurícula e direcionadas para o meato acústico externo. No final do meato, as ondas sonoras atingem o tímpano (membrana timpânica). A vibração do tímpano faz vibrar o martelo. O martelo transmite as vibrações à bigorna, que por sua vez as passa ao estribo. O movimento do estribo na janela oval move a perilinfa na scala vestibuli do ouvido interno. As vibrações passam pela membrana vestibular e entram na endolinfa do ducto coclear. O movimento da endolinfa faz vibrar a membrana basilar. A vibração da membrana basilar estimula as células ciliadas do órgão espiral (órgão de Corti), que são os recetores auditivos, à medida que os seus cílios se movem contra a membrana tectória.

20
Q
  1. Descreva as funções dos ossículos auditivos.
A

Os ossículos auditivos (martelo, bigorna e estribo) estão localizados no ouvido médio e fazem a ponte entre o tímpano e o ouvido interno. Eles têm duas funções principais: transmitir as vibrações do tímpano para a janela oval e amplificar a força das vibrações à medida que passam do tímpano para a janela oval. Esta amplificação ocorre porque os ossículos transmitem as vibrações da superfície relativamente grande do tímpano para a área muito menor da janela oval.

21
Q
  1. A função da trompa auditiva é .
A

A trompa auditiva (tubo de Eustáquio) conecta o ouvido médio à parte posterior da cavidade nasal (nasofaringe). Ela conduz o ar entre a cavidade timpânica e o exterior do corpo, através do nariz e da boca. A sua principal função é manter a pressão do ar igual em ambos os lados do tímpano, o que é necessário para uma audição normal. Portanto, a resposta correta é a. equalize air pressure on both sides of the eardrum.

22
Q
  1. Distinga entre os labirintos ósseo e membranoso.
A

O ouvido interno consiste num sistema complexo de câmaras e tubos comunicantes chamado labirinto. Existem duas partes para o labirinto: o labirinto ósseo e o labirinto membranoso. O labirinto ósseo é uma cavidade dentro do osso temporal. O labirinto membranoso é um tubo de formato semelhante que se encontra dentro do labirinto ósseo. Entre os labirintos ósseo e membranoso existe um fluido chamado perilinfa. O labirinto membranoso contém outro fluido, chamado endolinfa. As partes dos labirintos incluem os canais semicirculares (ósseos) e ductos semicirculares (membranosos), e a cóclea (estrutura óssea que alberga o ducto coclear membranoso).

23
Q
  1. Descreva a cóclea e sua função.
A

A cóclea é uma parte do ouvido interno. Ela tem um núcleo ósseo e uma fina prateleira óssea que se estende do núcleo e se enrola à volta dele. Esta prateleira divide o labirinto ósseo da cóclea em compartimentos superior (scala vestibuli) e inferior (scala tympani), ambos contendo perilinfa. O ducto coclear é a parte do labirinto membranoso dentro da cóclea e situa-se entre os dois compartimentos ósseos, contendo endolinfa. É separado da scala vestibuli pela membrana vestibular e da scala tympani pela membrana basilar. A membrana basilar possui muitas fibras elásticas, permitindo que se mova em resposta às vibrações sonoras. O órgão espiral (órgão de Corti), que contém os recetores auditivos (células ciliadas), está localizado na superfície superior da membrana basilar. Acima das células ciliadas encontra-se a membrana tectória, que contacta as pontas dos seus cílios. A função da cóclea está relacionada com a audição. Diferentes frequências de vibrações sonoras estimulam diferentes conjuntos de células recetoras ao longo da membrana basilar, o que nos permite ouvir sons de diferentes alturas (tons).

24
Q
  1. Trace um impulso desde o órgão espiral até os centros interpretativos do cérebro.
A

Quando as células ciliadas no órgão espiral são estimuladas pelo movimento da membrana basilar contra a membrana tectória, elas libertam um neurotransmissor. O neurotransmissor estimula as dendrites dos neurónios sensoriais próximos. Estes neurónios sensoriais geram potenciais de ação que viajam ao longo do ramo coclear do nervo vestibulococlear (VIII). As fibras do nervo coclear conduzem os impulsos para as vias auditivas, que passam para os córtex auditivos dos lobos temporais do cérebro, onde são interpretados como som. Algumas destas fibras cruzam-se, de modo que os impulsos provenientes de cada ouvido são interpretados em ambos os lados do cérebro.

25
Descreva os órgãos do equilíbrio estático e dinâmico e suas funções.
◦ Equilíbrio estático: Os órgãos são o utrículo e o sáculo dentro do vestíbulo do ouvido interno. Contêm máculas, que possuem células ciliadas embutidas num material gelatinoso com otólitos (cristais de carbonato de cálcio). As alterações na posição da cabeça fazem com que os otólitos se movam, dobrando as células ciliadas e estimulando os neurónios sensoriais. ◦ Equilíbrio dinâmico: Os órgãos são os canais semicirculares. Na base de cada canal existe uma ampola contendo uma crista ampular, que possui células ciliadas embutidas numa cúpula gelatinosa. Quando a cabeça roda, a endolinfa dentro dos canais move-se, empurrando contra a cúpula e dobrando as células ciliadas, estimulando assim os neurónios sensoriais.
26
Combine o órgão acessório visual com a sua função. (1) pálpebra (2) conjuntiva (3) glândula lacrimal (4) músculo extrínseco A. move o olho B. cobre o olho C. reveste as pálpebras D. produz lágrimas
(1) pálpebra - B. cobre o olho, (2) conjuntiva - C. reveste as pálpebras, (3) glândula lacrimal - D. produz lágrimas, (4) músculo extrínseco - A. move o olho.
27
Mencione as três camadas da parede ocular e descreva as funções de cada camada.
Túnica fibrosa: A camada mais externa, constituída pela esclera (fornece proteção e fixação para os músculos extrínsecos) e pela córnea (refrata a luz). ◦ Túnica vascular: A camada média, contendo a coroide (fornece nutrição e absorve luz dispersa), o corpo ciliar (controla a forma do cristalino e produz humor aquoso) e a íris (controla o tamanho da pupila). ◦ Túnica nervosa (retina): A camada mais interna, contendo fotorrecetores (cones e bastonetes) que detetam a luz.
28
Explique por que olhar para um objeto próximo causa fadiga, em termos de como a acomodação é realizada.
Para focar num objeto próximo, o músculo ciliar contrai-se, o que relaxa os ligamentos suspensores, permitindo que o cristalino engrosse e se torne mais convexo. Manter esta contração do músculo ciliar por muito tempo pode levar à fadiga ocular. Olhar para um objeto distante, por outro lado, requer que o músculo ciliar relaxe, o que é um processo menos ativo
29
Explique os mecanismos de constrição e dilatação da pupila.
A constrição pupilar (miose) ocorre quando os músculos circulares da íris se contraem, reduzindo o tamanho da pupila, geralmente em resposta à luz brilhante. A dilatação pupilar (midríase) ocorre quando os músculos radiais da íris se contraem, aumentando o tamanho da pupila, geralmente em resposta à luz fraca.
30
Todos os seguintes são compartimentos dentro do olho. Em qual deles se encontra o humor vítreo? a. câmara anterior b. câmara posterior c. cavidade anterior d. cavidade posterior
O humor vítreo encontra-se na d. cavidade posterior. A cavidade anterior está ainda dividida na câmara anterior e na câmara posterior, ambas contendo humor aquoso.
31
Distinga entre a fóvea central e o disco ótico.
A fóvea central é uma pequena depressão na retina que contém uma alta concentração de cones e é a área de visão mais nítida. O disco ótico é a área onde o nervo ótico sai do olho. Não possui fotorrecetores, criando um ponto cego.
32
Explique como a luz é focada na retina.
Os raios de luz são refratados (desviados) ao passar pela córnea e pelo cristalino. A córnea fornece a maior parte da refração, enquanto o cristalino ajusta a sua forma (acomodação) para afinar o foco de modo que uma imagem nítida seja formada na fóvea central da retina.
33
Distinga entre cones e bastonetes.
Os bastonetes são fotorrecetores longos e finos, fornecem visão em tons de cinza em condições de pouca luz e são mais numerosos na periferia da retina. Os cones são fotorrecetores curtos e rombos, fornecem visão a cores em condições de luz brilhante e estão concentrados na fóvea central. Existe apenas um tipo de bastonete, mas existem três tipos de cones.
34
Explique por que a visão dos cones é geralmente mais aguda do que a visão dos bastonetes.
A visão dos cones é geralmente mais aguda porque cada cone tipicamente faz sinapse com a sua própria célula ganglionar, permitindo uma localização mais precisa do estímulo visual. Em contraste, muitos bastonetes convergem frequentemente numa única célula ganglionar, resultando numa visão menos nítida.
35
Descreva a função da rodopsina.
A rodopsina é um pigmento fotossensível encontrado nos bastonetes. Na presença de luz, a rodopsina decompõe-se, desencadeando uma série de reações que iniciam impulsos nervosos no nervo ótico.
36
Explique por que a visão dos bastonetes pode ser mais importante em condições de pouca luz.
Os bastonetes são muito mais sensíveis à luz do que os cones. Portanto, em condições de pouca luz, existe luz suficiente para estimular os bastonetes e produzir um sinal visual, enquanto pode não haver luz suficiente para estimular suficientemente os cones para a visão a cores.
37
Descreva a relação entre o comprimento de onda da luz e a visão a cores.
A visão a cores provém de três tipos de cones, cada um contendo um pigmento fotossensível diferente. Cada tipo de cone é mais sensível a uma faixa particular de comprimentos de onda da luz: um é mais sensível à luz azul, outro à luz verde e o terceiro à luz vermelha. A perceção de diferentes cores resulta da estimulação desses cones em graus variáveis por diferentes comprimentos de onda da luz.
38
Trace um impulso da retina para o córtex visual.
As fibras nervosas da retina formam os nervos óticos, que se encontram no quiasma ótico, onde algumas fibras se cruzam. As fibras continuam então como os tratos óticos para o tálamo (especificamente o corpo geniculado lateral), onde fazem sinapse. Do tálamo, os impulsos visuais viajam ao longo das radiações óticas para o córtex visual nos lobos occipitais do cérebro para interpretação.
39
23. Qual das seguintes opções descreve melhor as "células ciliadas" recetoras da audição? a. They are neurons. b. They lack ion channels. c. They are epithelial, but function like neurons. d. They are built of the protein keratin.
c. Elas são epiteliais, mas funcionam de maneira semelhante aos neurónios.
40
24. Explique como um recetor auditivo estimula um neurónio sensorial.
Quando as vibrações sonoras movem a membrana basilar, os cílios das células ciliadas dobram-se contra a membrana tectória. * Esta deformação mecânica dos cílios estimula as células ciliadas. * Quando uma célula ciliada é estimulada, a sua membrana torna-se mais permeável aos íons de cálcio. * A difusão de íons de cálcio para dentro da célula faz com que vesículas contendo neurotransmissores perto da base da célula se fundam com a membrana celular e libertem o neurotransmissor por exocitose. * O neurotransmissor libertado estimula as dendrites dos neurónios sensoriais próximos, desencadeando potenciais de ação nesses neurónios. * Esses potenciais de ação são então enviados ao longo do ramo coclear do nervo vestibulococlear para o córtex auditivo do lobo temporal do cérebro.
41
Conrtaste o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico
* O equilíbrio estático está relacionado com a manutenção da estabilidade da cabeça e do corpo quando estes estão imóveis. Os órgãos do equilíbrio estático detetam a posição da cabeça, ajudando a manter o balanço, a estabilidade e a postura quando a cabeça e o corpo estão parados. Os principais órgãos responsáveis pelo equilíbrio estático estão localizados no vestíbulo do ouvido interno e incluem o utrículo e o sáculo. Dentro destas estruturas encontram-se as máculas, que contêm células ciliadas (recetores sensoriais) cujos cílios se projetam para uma massa gelatinosa com otólitos (grãos de carbonato de cálcio) incorporados. A força da gravidade faz com que esta massa gelatinosa se desloque quando a cabeça muda de posição, curvando os cílios das células ciliadas e estimulando os neurónios sensoriais. * O equilíbrio dinâmico, por outro lado, relaciona-se com o balanço da cabeça e do corpo quando estes são rodados ou movidos repentinamente. Os órgãos do equilíbrio dinâmico são os três canais semicirculares localizados no labirinto do ouvido interno. Estes canais detetam o movimento da cabeça e ajudam a manter o balanço durante movimentos súbitos. Dentro de cada canal semicircular existe um ducto semicircular membranoso que termina numa dilatação chamada ampola. Dentro da ampola encontra-se a crista ampular, o órgão sensorial do canal semicircular. A crista ampular contém células ciliadas cujos cílios se estendem para uma massa gelatinosa em forma de cúpula chamada cúpula. Quando a cabeça roda, a endolinfa dentro dos ductos semicirculares move-se, exercendo pressão sobre a cúpula e curvando os cílios das células ciliadas, o que estimula os neurónios sensoriais.