Fisiologia vascular e mecanismos hemodinâmicos cerebrais Flashcards

1
Q
  1. Qual é a proporção do débito cardíaco que o encéfalo recebe?a) 5%
    b) 10%
    c) 20%
    d) 50%
A
  1. Qual é a proporção do débito cardíaco que o encéfalo recebe?a) 5%
    b) 10%
    c) 20%
    d) 50%
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2
Q
  1. Qual é a principal fonte de energia do encéfalo?a) Proteínas
    b) Gorduras
    c) Glicose
    d) Ácido lático
A
  1. Qual é a principal fonte de energia do encéfalo?a) Proteínas
    b) Gorduras
    c) Glicose
    d) Ácido lático
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3
Q
  1. O que pode afetar a homeostase energética no encéfalo?a) A pressão arterial
    b) A temperatura corporal
    c) A oferta de oxigênio
    d) Todas as opções acima
A
  1. O que pode afetar a homeostase energética no encéfalo?a) A pressão arterial
    b) A temperatura corporal
    c) A oferta de oxigênio
    d) Todas as opções acima
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4
Q
  1. O que acontece quando o fluxo sanguíneo encefálico (FSE) é reduzido para taxas entre 20 e 30 mL/100 g/min?a) Não há manifestação clínica
    b) Ocorre edema citotóxico
    c) Inicia-se a geração de energia por glicólise anaeróbica
    d) A produção de ATP aumenta
A
  1. O que acontece quando o fluxo sanguíneo encefálico (FSE) é reduzido para taxas entre 20 e 30 mL/100 g/min?a) Não há manifestação clínica
    b) Ocorre edema citotóxico
    c) Inicia-se a geração de energia por glicólise anaeróbica
    d) A produção de ATP aumenta
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5
Q
  1. O encéfalo é altamente sensível à diminuição do fluxo sanguíneo, o que pode levar a danos irreversíveis. Explique os estágios desse processo.a) Estágio 1: Aumento da demanda metabólica, Estágio 2: Geração de energia por glicólise anaeróbica, Estágio 3: Edema citotóxico.b) Estágio 1: Produção de ATP por glicólise anaeróbica, Estágio 2: Redução do FSE para taxas entre 20 e 30 mL/100 g/min, Estágio 3: Ausência de sintomas neurológicos.c) Estágio 1: Geração de energia por via oxidativa, Estágio 2: Redução do FSE para taxas entre 10-12 ml/100 g/min, Estágio 3: Apoptose mediada por cálcio e glutamato.d) Estágio 1: Reconhecimento precoce de estados de baixa perfusão sanguínea, Estágio 2: Aumento da demanda metabólica, Estágio 3: Manutenção de processos metabólicos básicos.
A
  1. O encéfalo é altamente sensível à diminuição do fluxo sanguíneo, o que pode levar a danos irreversíveis. Explique os estágios desse processo.a) Estágio 1: Aumento da demanda metabólica, Estágio 2: Geração de energia por glicólise anaeróbica, Estágio 3: Edema citotóxico.b) Estágio 1: Produção de ATP por glicólise anaeróbica, Estágio 2: Redução do FSE para taxas entre 20 e 30 mL/100 g/min, Estágio 3: Ausência de sintomas neurológicos.c) Estágio 1: Geração de energia por via oxidativa, Estágio 2: Redução do FSE para taxas entre 10-12 ml/100 g/min, Estágio 3: Apoptose mediada por cálcio e glutamato.d) Estágio 1: Reconhecimento precoce de estados de baixa perfusão sanguínea, Estágio 2: Aumento da demanda metabólica, Estágio 3: Manutenção de processos metabólicos básicos.
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6
Q
  1. Qual é o mecanismo pelo qual o tecido encefálico mantém o fluxo sanguíneo constante para atender às suas demandas metabólicas?a) Produção de hormônios que dilatam os vasos sanguíneosb) Mecanismos ativos de autorregulação circulatória sanguíneac) Aumento da pressão arterial sistêmicad) Suprimento constante de glicose
A
  1. Qual é o mecanismo pelo qual o tecido encefálico mantém o fluxo sanguíneo constante para atender às suas demandas metabólicas?a) Produção de hormônios que dilatam os vasos sanguíneosb) Mecanismos ativos de autorregulação circulatória sanguíneac) Aumento da pressão arterial sistêmicad) Suprimento constante de glicose
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7
Q
  1. Qual é a relação entre a lei de Hagen-Poiseuille e o fluxo sanguíneo no encéfalo?a) A lei de Hagen-Poiseuille não tem relação com o fluxo sanguíneo cerebral.b) O FSE é inversamente proporcional à pressão de perfusão e diretamente proporcional ao comprimento dos vasos sanguíneos.c) O FSE é diretamente proporcional à pressão de perfusão e à quarta potência do raio dos vasos sanguíneos, e inversamente proporcional à viscosidade sanguínea.d) A lei de Hagen-Poiseuille se aplica apenas a grandes vasos sanguíneos, não aos pequenos vasos cerebrais.
A
  1. Qual é a relação entre a lei de Hagen-Poiseuille e o fluxo sanguíneo no encéfalo?a) A lei de Hagen-Poiseuille não tem relação com o fluxo sanguíneo cerebral.b) O FSE é inversamente proporcional à pressão de perfusão e diretamente proporcional ao comprimento dos vasos sanguíneos.c) O FSE é diretamente proporcional à pressão de perfusão e à quarta potência do raio dos vasos sanguíneos, e inversamente proporcional à viscosidade sanguínea.d) A lei de Hagen-Poiseuille se aplica apenas a grandes vasos sanguíneos, não aos pequenos vasos cerebrais.
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8
Q
  1. Por que o reconhecimento precoce de estados de baixa perfusão sanguínea encefálica é crucial na prevenção da lesão celular no cérebro?a) Porque permite a ativação de mecanismos de autorregulação imediatamente.b) Porque reduz a demanda metabólica do cérebro.c) Porque evita a produção de ATP por glicólise anaeróbica.d) Porque ajuda na identificação e tratamento antes que ocorra a apoptose mediada por cálcio e glutamato.
A
  1. Por que o reconhecimento precoce de estados de baixa perfusão sanguínea encefálica é crucial na prevenção da lesão celular no cérebro?a) Porque permite a ativação de mecanismos de autorregulação imediatamente.b) Porque reduz a demanda metabólica do cérebro.c) Porque evita a produção de ATP por glicólise anaeróbica.d) Porque ajuda na identificação e tratamento antes que ocorra a apoptose mediada por cálcio e glutamato.
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9
Q

Qual substância neurotransmissora desempenha um papel importante na vasodilatação cerebral através da liberação de óxido nítrico (NO) e prostaciclinas?

a) Endotelina
b) Adenosina
c) Ácido araquidônico
d) Dopamina

A

Qual substância neurotransmissora desempenha um papel importante na vasodilatação cerebral através da liberação de óxido nítrico (NO) e prostaciclinas?

a) Endotelina
b) Adenosina
c) Ácido araquidônico
d) Dopamina

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10
Q
  1. O que ocorre com o pH extracelular quando há um aumento linear dos diâmetros dos vasos cerebrais?a) O pH extracelular aumenta.b) O pH extracelular permanece inalterado.c) O pH extracelular diminui.d) O pH extracelular se torna neutro.
A
  1. O que ocorre com o pH extracelular quando há um aumento linear dos diâmetros dos vasos cerebrais?a) O pH extracelular aumenta.b) O pH extracelular permanece inalterado.c) O pH extracelular diminui.d) O pH extracelular se torna neutro.
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11
Q
  1. Quais são os principais agentes químicos envolvidos na regulação metabólica do fluxo sanguíneo cerebral?a) Neurônios e astrócitosb) Glicose e oxigênioc) Endotelina e adenosinad) Ácido araquidônico e prostaglandinas
A
  1. Quais são os principais agentes químicos envolvidos na regulação metabólica do fluxo sanguíneo cerebral?a) Neurônios e astrócitosb) Glicose e oxigênioc) Endotelina e adenosinad) Ácido araquidônico e prostaglandinas
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12
Q
  1. Durante a atividade epileptiforme, como o consumo de glicose e o FSE se comportam?a) O consumo de glicose diminui e o FSE aumenta.b) O consumo de glicose e o FSE permanecem inalterados.c) O consumo de glicose e o FSE aumentam cerca de 200-300%.d) O consumo de glicose aumenta e o FSE diminui.
A
  1. Durante a atividade epileptiforme, como o consumo de glicose e o FSE se comportam?a) O consumo de glicose diminui e o FSE aumenta.b) O consumo de glicose e o FSE permanecem inalterados.c) O consumo de glicose e o FSE aumentam cerca de 200-300%.d) O consumo de glicose aumenta e o FSE diminui.
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13
Q
  1. O que é complacência cerebral?a) A pressão intracraniana.b) A relação entre o volume intracraniano e a pressão intracraniana.c) A razão entre a pressão do seio sagital e a pressão venosa central.d) A medida da distensibilidade volumétrica do espaço intracraniano.
A
  1. O que é complacência cerebral?a) A pressão intracraniana.b) A relação entre o volume intracraniano e a pressão intracraniana.c) A razão entre a pressão do seio sagital e a pressão venosa central.d) A medida da distensibilidade volumétrica do espaço intracraniano.
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14
Q
  1. Como a complacência cerebral está relacionada à teoria de Monro-Kelly?a) Ela não tem relação com essa teoria.b) Ela determina a taxa de produção de líquido cefalorraquidiano.c) Ela influencia a magnitude da pressão intracraniana necessária para que os compartimentos voltem às suas dimensões originais quando ocorre uma variação de volume intracraniano.d) Ela controla a temperatura do cérebro em resposta a variações de volume.
A
  1. Como a complacência cerebral está relacionada à teoria de Monro-Kelly?a) Ela não tem relação com essa teoria.b) Ela determina a taxa de produção de líquido cefalorraquidiano.c) Ela influencia a magnitude da pressão intracraniana necessária para que os compartimentos voltem às suas dimensões originais quando ocorre uma variação de volume intracraniano.d) Ela controla a temperatura do cérebro em resposta a variações de volume.
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15
Q
  1. Como a compressão da veia jugular interna pode afetar a complacência cerebral e a pressão intracraniana?a) Não tem efeito sobre a complacência cerebral ou a pressão intracraniana.b) Leva a pequenas alterações no volume sanguíneo cerebral, mas não afeta a pressão intracraniana.c) Pode causar hipertensão intracraniana e redução da velocidade de fluxo sanguíneo encefálico.d) Aumenta a complacência cerebral, reduzindo a pressão intracraniana.
A
  1. Como a compressão da veia jugular interna pode afetar a complacência cerebral e a pressão intracraniana?a) Não tem efeito sobre a complacência cerebral ou a pressão intracraniana.b) Leva a pequenas alterações no volume sanguíneo cerebral, mas não afeta a pressão intracraniana.c) Pode causar hipertensão intracraniana e redução da velocidade de fluxo sanguíneo encefálico.d) Aumenta a complacência cerebral, reduzindo a pressão intracraniana.
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16
Q
  1. Como a curva de Langfitt representa a relação entre a PIC e o volume intracraniano?a) Ela representa a pressão intracraniana quando um único compartimento intracraniano varia.b) Ela não é afetada por alterações no volume cerebral.c) Ela é menos íngreme quando ocorre um aumento do volume cerebral.d) Ela é mais abrupta quando há desenvolvimento de hérnias cerebrais.
A
  1. Como a curva de Langfitt representa a relação entre a PIC e o volume intracraniano?a) Ela representa a pressão intracraniana quando um único compartimento intracraniano varia.b) Ela não é afetada por alterações no volume cerebral.c) Ela é menos íngreme quando ocorre um aumento do volume cerebral.d) Ela é mais abrupta quando há desenvolvimento de hérnias cerebrais.
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17
Q
  1. Qual é a fórmula correta para o cálculo do índice de pulsatilidade (IP)?a) IP = VPs - VDfb) IP = VPs / VMFc) IP = (VPs - VDf) / VMFd) IP = (VDf - VPs) / VMF
A
  1. Qual é a fórmula correta para o cálculo do índice de pulsatilidade (IP)?a) IP = VPs - VDfb) IP = VPs / VMFc) IP = (VPs - VDf) / VMFd) IP = (VDf - VPs) / VMF
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18
Q
  1. Qual é a fórmula correta para o cálculo do índice de resistividade (IR)?a) IP = VPs - VDfb) IP = VPs / VMFc) IP = (VDf - VPs) / VMFd) IP = (VPs - VDf) / VPs
A
  1. Qual é a fórmula correta para o cálculo do índice de resistividade (IR)?a) IP = VPs - VDfb) IP = VPs / VMFc) IP = (VDf - VPs) / VMFd) IP = (VPs - VDf) / VPs
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19
Q
  1. Qual é o valor considerado normal para o índice de resistividade (IR)?a) IR < 0,25b) IR < 0,50c) IR < 0,75d) IR < 1,00
A
  1. Qual é o valor considerado normal para o índice de resistividade (IR)?a) IR < 0,25b) IR < 0,50c) IR < 0,75d) IR < 1,00
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20
Q
  1. O que o componente do fluxo diastólico reflete na microcirculação?a) A velocidade média de fluxo (VMF)b) A resistência periféricac) A velocidade de pico sistólico (VPs)d) A velocidade diastólica final (VDf)
A
  1. O que o componente do fluxo diastólico reflete na microcirculação?a) A velocidade média de fluxo (VMF)b) A resistência periféricac) A velocidade de pico sistólico (VPs)d) A velocidade diastólica final (VDf)
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21
Q
  1. Explique como o índice de pulsatilidade (IP) é calculado e qual é o seu significado clínico nas artérias intracranianas.
A

R: O índice de pulsatilidade é calculado pela seguinte fórmula IP = (VPs - VDf) / VMF. O IP é usado para avaliar a resistência periférica na microcirculação, especialmente em artérias intracranianas. Um IP < 1 indica uma resistência periférica relativamente baixa, o que é considerado normal. Isso significa que há um fluxo sanguíneo relativamente contínuo e sem grandes variações ao longo do ciclo cardíaco.

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22
Q
  1. Descreva o índice de resistividade (IR) e explique por que um valor abaixo de 0,75 é considerado normal. Qual é a importância clínica do IR na avaliação da microcirculação?
A

R: O índice de resistividade (IR) é calculado usando a fórmula: IR = (VPs - VDf) / VPs. Um valor de IR < 0,75 é considerado normal. O IR é importante na avaliação da microcirculação porque reflete a resistência vascular na região onde está sendo medido. Quando o IR é < 0,75, indica que a resistência vascular é relativamente baixa, permitindo um fluxo sanguíneo mais constante durante todo o ciclo cardíaco. Isso é importante para garantir um fornecimento adequado de sangue aos tecidos.

23
Q
  1. O que o componente do fluxo diastólico representa na microcirculação e por que a relação VDf/VPs deve ser menor que 1/3? Como isso se relaciona com a resistência periférica?
A

R: A relação VDf/VPs deve ser menor que 1/3 para indicar que uma proporção adequada do fluxo sanguíneo é mantida durante a fase diastólica do ciclo cardíaco. Isso significa que, durante a diástole, quando o coração está relaxado, ainda há um fluxo significativo de sangue indo para os tecidos, o que é fundamental para o fornecimento de oxigênio e nutrientes. Quando a relação VDf/VPs é > 1/3, isso pode indicar uma resistência periférica aumentada, o que pode prejudicar o fluxo sanguíneo durante a fase diastólica. Isso pode ser um sinal de problemas na microcirculação, e a manutenção de uma proporção adequada de fluxo diastólico é importante para a saúde dos tecidos.

24
Q
  1. Qual é o objetivo da autorregulação encefálica?a) Manter a pressão arterial média constante.b) Preservar o encéfalo contra os efeitos nocivos de variações da pressão arterial.c) Regular o metabolismo neuronal.d) Controlar a pressão intracraniana.
A
  1. Qual é o objetivo da autorregulação encefálica?a) Manter a pressão arterial média constante.b) Preservar o encéfalo contra os efeitos nocivos de variações da pressão arterial.c) Regular o metabolismo neuronal.d) Controlar a pressão intracraniana.
25
Q
  1. De acordo com o texto, como a pressão arterial média (PAM) afeta o fluxo sanguíneo encefálico (FSE) em condições fisiológicas normais?a) Aumentos na PAM não afetam o FSE.b) A PAM e o FSE são diretamente proporcionais.c) A PAM e o FSE são inversamente proporcionais.d) A PAM afeta apenas o componente do fluxo diastólico.
A
  1. De acordo com o texto, como a pressão arterial média (PAM) afeta o fluxo sanguíneo encefálico (FSE) em condições fisiológicas normais?a) Aumentos na PAM não afetam o FSE.b) A PAM e o FSE são diretamente proporcionais.c) A PAM e o FSE são inversamente proporcionais.d) A PAM afeta apenas o componente do fluxo diastólico.
26
Q
  1. Quais são as três teorias propostas para explicar a autorregulação encefálica?a) Teoria miogênica, teoria metabólica e teoria neurogênica.b) Teoria da pressão trans-mural, teoria da autorregulação dinâmica e teoria metabólica.c) Teoria do efeito Byliss, teoria da resistência cerebrovascular e teoria da permeabilidade iônica.d) Teoria da pressão sistêmica, teoria da resistência vascular e teoria do controle de barorreflexo.
A
  1. Quais são as três teorias propostas para explicar a autorregulação encefálica?a) Teoria miogênica, teoria metabólica e teoria neurogênica.b) Teoria da pressão trans-mural, teoria da autorregulação dinâmica e teoria metabólica.c) Teoria do efeito Byliss, teoria da resistência cerebrovascular e teoria da permeabilidade iônica.d) Teoria da pressão sistêmica, teoria da resistência vascular e teoria do controle de barorreflexo.
27
Q
  1. O que acontece no acoplamento neurovascular do encéfalo quando há um aumento na demanda metabólica devido à ativação de regiões específicas do encéfalo?a) O FSE diminui.b) O VFSE diminui.c) O FSE aumenta.d) O VFSE permanece inalterado.
A
  1. O que acontece no acoplamento neurovascular do encéfalo quando há um aumento na demanda metabólica devido à ativação de regiões específicas do encéfalo?a) O FSE diminui.b) O VFSE diminui.c) O FSE aumenta.d) O VFSE permanece inalterado.
28
Q
  1. Qual é um exemplo típico do mecanismo de aumento do fluxo sanguíneo no encéfalo?a) Estímulo auditivo e insonação contínua na artéria cerebral posterior.b) Estímulo olfativo e insonação contínua na artéria cerebral anterior.c) Estímulo visual e insonação contínua na artéria cerebral posterior.d) Estímulo tátil e insonação contínua na artéria cerebral média.
A
  1. Qual é um exemplo típico do mecanismo de aumento do fluxo sanguíneo no encéfalo?a) Estímulo auditivo e insonação contínua na artéria cerebral posterior.b) Estímulo olfativo e insonação contínua na artéria cerebral anterior.c) Estímulo visual e insonação contínua na artéria cerebral posterior.d) Estímulo tátil e insonação contínua na artéria cerebral média.
29
Q
  1. O que ocorre como resultado do aumento da demanda metabólica no encéfalo?a) Redução do fluxo sanguíneo nas artérias periféricas.b) Dilatação das artérias periféricas (vasos de resistência).c) Diminuição do VFSE.d) Contração das artérias periféricas.
A
  1. O que ocorre como resultado do aumento da demanda metabólica no encéfalo?a) Redução do fluxo sanguíneo nas artérias periféricas.b) Dilatação das artérias periféricas (vasos de resistência).c) Diminuição do VFSE.d) Contração das artérias periféricas.
30
Q
  1. Qual é o objetivo do teste de estimulação com visual-Doppler evocado visual (VEDI)?a) Medir a pressão sanguínea.b) Avaliar a função cardíaca.c) Analisar a velocidade de fluxo sanguíneo no segmento P2 da ACP em resposta a estímulos visuais.d) Medir a taxa de respiração.
A
  1. Qual é o objetivo do teste de estimulação com visual-Doppler evocado visual (VEDI)?a) Medir a pressão sanguínea.b) Avaliar a função cardíaca.c) Analisar a velocidade de fluxo sanguíneo no segmento P2 da ACP em resposta a estímulos visuais.d) Medir a taxa de respiração.
31
Q
  1. Quais tipos de estímulos visuais podem ser usados no teste VEDI?a) Sons repetitivos.b) Estímulos olfativos.c) Flashes de luzes ou estímulos visuais padronizados.d) Estímulos táteis.
A
  1. Quais tipos de estímulos visuais podem ser usados no teste VEDI?a) Sons repetitivos.b) Estímulos olfativos.c) Flashes de luzes ou estímulos visuais padronizados.d) Estímulos táteis.
32
Q
  1. Por que apenas poucos estímulos repetitivos são necessários no teste VEDI quando a ACP irriga principalmente o córtex visual?a) Porque o córtex visual é altamente sensível à estimulação visual.b) Porque a ACP tem um suprimento sanguíneo limitado.c) Porque muitos estímulos podem causar danos ao córtex visual.d) Porque a ACP tem uma alta capacidade de resposta.
A
  1. Por que apenas poucos estímulos repetitivos são necessários no teste VEDI quando a ACP irriga principalmente o córtex visual?a) Porque o córtex visual é altamente sensível à estimulação visual.b) Porque a ACP tem um suprimento sanguíneo limitado.c) Porque muitos estímulos podem causar danos ao córtex visual.d) Porque a ACP tem uma alta capacidade de resposta.
33
Q
  1. Como é calculado o aumento do fluxo avaliado no teste VEDI?a) Subtraindo a velocidade de fluxo da linha de base da velocidade máxima observada.b) Multiplicando a velocidade de fluxo da linha de base pela taxa de respiração.c) Adicionando a velocidade de fluxo da linha de base à velocidade máxima observada.d) Dividindo a velocidade de fluxo da linha de base pela velocidade máxima observada.
A
  1. Como é calculado o aumento do fluxo avaliado no teste VEDI?a) Subtraindo a velocidade de fluxo da linha de base da velocidade máxima observada.b) Multiplicando a velocidade de fluxo da linha de base pela taxa de respiração.c) Adicionando a velocidade de fluxo da linha de base à velocidade máxima observada.d) Dividindo a velocidade de fluxo da linha de base pela velocidade máxima observada.
34
Q
  1. Qual é o aumento médio relatado no texto em relação aos níveis basais no teste VEDI?a) 8%b) 20%c) 40%d) 100%
A
  1. Qual é o aumento médio relatado no texto em relação aos níveis basais no teste VEDI?a) 8%b) 20%c) 40%d) 100%
35
Q
  1. Em que condições a concentração arterial de oxigênio (O2) pode desencadear uma resposta vasodilatadora nas arteríolas cerebrais?a) Quando a concentração arterial de O2 cai abaixo de 100 mm Hg.b) Quando a concentração arterial de O2 cai abaixo de 70 mm Hg.c) Quando a concentração arterial de O2 cai abaixo de 50 mm Hg.d) Quando a concentração arterial de O2 cai abaixo de 30 mm Hg.
A
  1. Em que condições a concentração arterial de oxigênio (O2) pode desencadear uma resposta vasodilatadora nas arteríolas cerebrais?a) Quando a concentração arterial de O2 cai abaixo de 100 mm Hg.b) Quando a concentração arterial de O2 cai abaixo de 70 mm Hg.c) Quando a concentração arterial de O2 cai abaixo de 50 mm Hg.d) Quando a concentração arterial de O2 cai abaixo de 30 mm Hg.
36
Q
  1. Por que a vasodilatação hipercápnica não ocorrerá se não houver alterações no pH?a) Porque o CO2 não é difusível através da barreira hematoencefálica.b) Porque o CO2 não afeta a reatividade vascular.c) Porque as concentrações de bicarbonato (HCO3) normalizam o pH.d) Porque a vasodilatação hipercápnica ocorre em consequencia da acidose que influencia os íons H+ sobre a CMLA (célula muscular lisa arterial).
A
  1. Por que a vasodilatação hipercápnica não ocorrerá se não houver alterações no pH?a) Porque o CO2 não é difusível através da barreira hematoencefálica.b) Porque o CO2 não afeta a reatividade vascular.c) Porque as concentrações de bicarbonato (HCO3) normalizam o pH.d) Porque a vasodilatação hipercápnica ocorre em consequencia da acidose que influencia os íons H+ sobre a CMLA (célula muscular lisa arterial).
37
Q
  1. Qual é o principal motivo para o rápido efeito do CO2 nas variações do fluxo sanguíneo cerebral?a) Sua facilidade de difusão através da barreira hematoencefálica.b) Seu efeito direto nas arteríolas cerebrais.c) Sua capacidade de estimular a produção de adenosina.d) Sua interação direta com a concentração de bicarbonato (HCO3).
A
  1. Qual é o principal motivo para o rápido efeito do CO2 nas variações do fluxo sanguíneo cerebral?a) Sua facilidade de difusão através da barreira hematoencefálica.b) Seu efeito direto nas arteríolas cerebrais.c) Sua capacidade de estimular a produção de adenosina.d) Sua interação direta com a concentração de bicarbonato (HCO3).
38
Q
  1. O que acontece com a velocidade de fluxo sanguíneo da artéria cerebral média durante a hipocapnia em condições fisiológicas?a) Eleva-se até 200% acima dos valores basais.b) Reduz-se abaixo dos valores basais.c) Mantém-se inalterada.d) Varia de forma imprevisível.
A
  1. O que acontece com a velocidade de fluxo sanguíneo da artéria cerebral média durante a hipocapnia em condições fisiológicas?a) Eleva-se até 200% acima dos valores basais.b) Reduz-se abaixo dos valores basais.c) Mantém-se inalterada.d) Varia de forma imprevisível.
39
Q
  1. Como a hipercapnia afeta o fluxo sanguíneo cerebral?a) Promove vasoconstrição.b) Promove dilatação das arteríolas.c) Reduz a capacidade de transporte de oxigênio.d) Não tem efeito sobre o fluxo sanguíneo cerebral.
A
  1. Como a hipercapnia afeta o fluxo sanguíneo cerebral?a) Promove vasoconstrição.b) Promove dilatação das arteríolas.c) Reduz a capacidade de transporte de oxigênio.d) Não tem efeito sobre o fluxo sanguíneo cerebral.
40
Q
  1. Qual é o efeito da estimulação unilateral das fibras parassimpáticas durante a isquemia causada pela oclusão permanente da artéria cerebral média (ACM) em roedores?a) Redução do tamanho do infarto.b) Aumento da hipertensão.c) Hemorragia intracerebral.d) Nenhum efeito observado.
A
  1. Qual é o efeito da estimulação unilateral das fibras parassimpáticas durante a isquemia causada pela oclusão permanente da artéria cerebral média (ACM) em roedores?a) Redução do tamanho do infarto.b) Aumento da hipertensão.c) Hemorragia intracerebral.d) Nenhum efeito observado.
41
Q
  1. Que fatores são mencionados como possivelmente envolvidos no sistema neural intrínseco local relacionado ao controle do fluxo sanguíneo cerebral?a) Vitamina C, peptídeo intestinal vasoativo, cálcio e GABAb) Óxido nítrico, peptídeo intestinal vasoativo, GABA e prostaglandinas.c) Prostaglandinas, Hormônios sexuais, cálcio e adrenalina.d) Óxido nítrico, Prostaglandinas, Colesterol e proteínas.
A
  1. Que fatores são mencionados como possivelmente envolvidos no sistema neural intrínseco local relacionado ao controle do fluxo sanguíneo cerebral?a) Vitamina C, peptídeo intestinal vasoativo, cálcio e GABAb) Óxido nítrico, peptídeo intestinal vasoativo, GABA e prostaglandinas.c) Prostaglandinas, Hormônios sexuais, cálcio e adrenalina.d) Óxido nítrico, Prostaglandinas, Colesterol e proteínas.
42
Q

O que é usado como ponto de corte no teste da infusão de acetazolamida para determinar o comprometimento da reserva cerebrovascular?
a) 5%.
b) 10%.
c) 20%.
d) 50%.

A

O que é usado como ponto de corte no teste da infusão de acetazolamida para determinar o comprometimento da reserva cerebrovascular?
a) 5%.
b) 10%.
c) 20%.
d) 50%.

43
Q

Como os resultados do teste da infusão de acetazolamida são interpretados em relação à reserva cerebrovascular?
a) Valores abaixo de 10% indicam comprometimento da reserva.
b) Valores acima de 100% são considerados normais.
c) Valores entre 20% e 30% indicam risco iminente de falência circulatória cerebral.
d) O teste não fornece informações úteis sobre a reserva cerebrovascular.

A

Como os resultados do teste da infusão de acetazolamida são interpretados em relação à reserva cerebrovascular?
a) Valores abaixo de 10% indicam comprometimento da reserva.
b) Valores acima de 100% são considerados normais.
c) Valores entre 20% e 30% indicam risco iminente de falência circulatória cerebral.
d) O teste não fornece informações úteis sobre a reserva cerebrovascular.

44
Q

Qual é a porcentagem de aumento médio do fluxo sanguíneo causado pela acetazolamida no teste?
a) 35% ± 5%.
b) 38% ± 10%.
c) 35% ± 15%.
d) 38% ± 15%.

A

Qual é a porcentagem de aumento médio do fluxo sanguíneo causado pela acetazolamida no teste?
a) 35% ± 5%.
b) 38% ± 10%.
c) 35% ± 15%.
d) 38% ± 15%.

45
Q

Como a acetazolamida afeta o CO2 quando administrada intravenosamente?
a) Ela reduz a concentração de CO2 no sangue.
b) Ela não tem efeito sobre o CO2.
c) Ela aumenta a concentração de CO2 no sangue.
d) Ela neutraliza o CO2.

A

Como a acetazolamida afeta o CO2 quando administrada intravenosamente?
a) Ela reduz a concentração de CO2 no sangue.
b) Ela não tem efeito sobre o CO2.
c) Ela aumenta a concentração de CO2 no sangue.
d) Ela neutraliza o CO2.

46
Q

Qual é o principal objetivo do teste da infusão de acetazolamida?
a) Avaliar a função cognitiva.
b) Medir a saturação de oxigênio cerebral.
c) Estudar a função executiva.
d) Testar a reserva cerebrovascular.

A

Qual é o principal objetivo do teste da infusão de acetazolamida?
a) Avaliar a função cognitiva.
b) Medir a saturação de oxigênio cerebral.
c) Estudar a função executiva.
d) Testar a reserva cerebrovascular.

47
Q

Qual é o aumento médio relatado no fluxo médio durante o teste da inalação do CO2?
a) 5%.
b) 10%.
c) 15%.
d) 23%.

A

Qual é o aumento médio relatado no fluxo médio durante o teste da inalação do CO2?
a) 5%.
b) 10%.
c) 15%.
d) 23%.

48
Q

Como é conduzido o teste da inalação do CO2 para avaliação da reserva microcirculatória?
a) Inalação controlada de oxigênio puro.
b) Inalação controlada de uma mistura gasosa enriquecida com CO2.
c) Inalação de acetazolamida.
d) Inalação controlada de gás nitrogênio.

A

Como é conduzido o teste da inalação do CO2 para avaliação da reserva microcirculatória?
a) Inalação controlada de oxigênio puro.
b) Inalação controlada de uma mistura gasosa enriquecida com CO2.
c) Inalação de acetazolamida.
d) Inalação controlada de gás nitrogênio.

49
Q

Qual é o objetivo do teste da hiperventilação para avaliação da reserva microcirculatória?
a) Avaliar a capacidade pulmonar.
b) Comparar a velocidade de fluxo sanguíneo sob hiperventilação e hipoventilação máxima.
c) Medir a pressão intracraniana.
d) Avaliar a função cerebral cognitiva.

A

Qual é o objetivo do teste da hiperventilação para avaliação da reserva microcirculatória?
a) Avaliar a capacidade pulmonar.
b) Comparar a velocidade de fluxo sanguíneo sob hiperventilação e hipoventilação máxima.
c) Medir a pressão intracraniana.
d) Avaliar a função cerebral cognitiva.

50
Q

Qual é a sensibilidade do teste de Breath Holding Index (índice de apneia)?
a) Alta.
b) Baixa.
c) Moderada.
d) Variável, dependendo do paciente.

A

Qual é a sensibilidade do teste de Breath Holding Index (índice de apneia)?
a) Alta.
b) Baixa.
c) Moderada.
d) Variável, dependendo do paciente.

51
Q

Qual é a finalidade principal do teste de Breath Holding Index (índice de apneia)?
a) Avaliar a função respiratória.
b) Medir a variação da saturação de oxigênio no sangue.
c) Quantificar a capacidade de dilatação da artéria cerebral média.
d) Avaliar a função pulmonar.

A

Qual é a finalidade principal do teste de Breath Holding Index (índice de apneia)?
a) Avaliar a função respiratória.
b) Medir a variação da saturação de oxigênio no sangue.
c) Quantificar a capacidade de dilatação da artéria cerebral média.
d) Avaliar a função pulmonar.

52
Q
  1. Qual é o objetivo do teste de reatividade cerebrovascular ao DTC?a) Quantificar a capacidade de dilatação de um determinado território arterial.b) Monitorizar a pressão parcial de pCO2.c) Avaliar a função cardíaca.d) Medir a temperatura cerebral.
A
  1. Qual é o objetivo do teste de reatividade cerebrovascular ao DTC?a) Quantificar a capacidade de dilatação de um determinado território arterial.b) Monitorizar a pressão parcial de pCO2.c) Avaliar a função cardíaca.d) Medir a temperatura cerebral.
53
Q

O que o paciente é solicitado a fazer durante o teste de Breath Holding Index (índice de apneia)?

a) Hiperventilar por 40 segundos.
b) Permanecer sem respirar por 30 segundos.
c) Realizar exercícios físicos intensos.
d) Medir sua pressão arterial.

A

O que o paciente é solicitado a fazer durante o teste de Breath Holding Index (índice de apneia)?

a) Hiperventilar por 40 segundos.
b) Permanecer sem respirar por 30 segundos.
c) Realizar exercícios físicos intensos.
d) Medir sua pressão arterial.

54
Q
A