Universidade Federal do Rio Grande do Norte Natal, 22 de Julho de 2024

Resumo do Componente Curricular

Dados Gerais do Componente Curricular
Tipo do Componente Curricular: DISCIPLINA
Unidade Responsável: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA (15.86)
Código: FST6015
Nome: MECÂNICA E DESEMPENHO CARDIOVASCULAR
Carga Horária Teórica: 45 h.
Carga Horária Prática: 0 h.
Carga Horária Total: 45 h.
Pré-Requisitos:
Co-Requisitos:
Equivalências:
Excluir da Avaliação Institucional: Não
Matriculável On-Line: Sim
Horário Flexível da Turma: Não
Horário Flexível do Docente: Sim
Obrigatoriedade de Nota Final: Sim
Pode Criar Turma Sem Solicitação: Não
Necessita de Orientador: Não
Exige Horário: Sim
Permite CH Compartilhada: Não
Quantidade de Avaliações: 1
Ementa/Descrição: Avaliar o desempenho cardiovascular e respiratório com ênfase na mecânica respiratória de indivíduos saudáveis e com distúrbios físicos-funcionais respiratórios, cardíacos e neuromusculares. Influência de intervenções fisioterapêuticas assim como a avaliação envolvendo métodos de diagnóstico avançados como optopletismografia associado ao estiudo da cinética de gases expirados, estudo da curva fluxo, volume, pressão durante o repouso e exercício.
Referências: 1.Soundoulounaki S, Akoumianaki E, Kondili E, Pediaditis E, Prinianakis G, Vaporidi K, Georgopoulos D. Airway pressure morphology and respiratory muscle activity during end-inspiratory occlusions in pressure support ventilation. Crit Care. 2020 Jul 28;24(1):467. doi: 10.1186/s13054-020-03169-x. 2.Reis VM, Neves EB, Garrido N, Sousa A, Carneiro AL, Baldari C, Barbosa T. Oxygen Uptake On-Kinetics during Low-Intensity Resistance Exercise: Effect of Exercise Mode and Load. Int J Environ Res Public Health. 2019 Jul 15;16(14):2524. doi: 10.3390/ijerph16142524. 3.Reis VM, Vianna JM, Barbosa TM, Garrido N, Vilaça Alves J, Carneiro AL, Aidar FJ, Novaes J. Are wearable heart rate measurements accurate to estimate aerobic energy cost during low-intensity resistance exercise? PLoS One. 2019 Aug 22;14(8):e0221284. doi: 10.1371/journal.pone.0221284. eCollection 2019. 4.Carles Subirà, Candelaria de Haro, Rudys Magrans, Rafael Fernández, Lluís Blanch. Minimizing Asynchronies in Mechanical Ventilation: Current and Future Trends. Respir Care. 2018 Apr;63(4):464-478. doi: 10.4187/respcare.05949. Epub 2018 Feb 27. 5.Owen B, Bojdo N, Jivkov A, Keavney B, Revell A. Structural modelling of the cardiovascular system. Biomech Model Mechanobiol. 2018 Oct;17(5):1217-1242. doi: 10.1007/s10237-018-1024-9. Epub 2018 Jun 18. 6.Massaroni C, Carraro E, Vianello A, Miccinilli S, Morrone M, Levai IK, Schena E, Saccomandi P, Sterzi S, Dickinson JW, Winter S, Silvestri S. Optoelectronic Plethysmography in Clinical Practice and Research: A Review. Respiration. 2017;93(5):339-354. doi: 10.1159/000462916. Epub 2017 Mar 23. 7.Collins TA, Bergenholm L, Abdulla T, Yates J, Evans N, Chappell MJ, Mettetal JT.Modeling and Simulation Approaches for Cardiovascular Function and Their Role in Safety Assessment.CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol. 2015 Mar;4(3):e00018. doi: 10.1002/psp4.18. Epub 2015 Mar 11. 8.Hu S, Azorin-Peris V, Zheng J. Opto-physiological modeling applied to photoplethysmographic cardiovascular assessment. J Healthc Eng. 2013;4(4):505-28. doi: 10.1260/2040-2295.4.4.505. 9.Matsumoto T, Masuda T, Hotta K, Shimizu R, Ishii A, Kutsuna T, Yamamoto K, Hara M, Takahira N, Matsunaga A. Effects of prolonged expiration breathing on cardiopulmonary responses during incremental exercise. Respir Physiol Neurobiol. 2011 Sep 15;178(2):275-82.

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