Questões de Concurso sobre Biologia Celular

 
 
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A transcrição é um processo por meio do qual ocorre a síntese de RNA a partir das informações contidas no DNA. Assim, uma cadeia de DNA é transcrita em uma molécula de RNA simples, que se torna complementar à cadeia de DNA. Já o processo de tradução ocorre no citoplasma, consiste na leitura do RNAm e envolve três etapas: iniciação, alongamento e finalização.

-

Considerando-se os processos envolvidos na síntese proteica, associe corretamente o processo a sua respectiva característica.

-

PROCESSOS

-

1 - Transcrição

2 - Tradução

-

CARACTERÍSTICAS

-

( ) Síntese de RNA a partir do DNA catalisada pela RNA polimerase.

( ) O sítio P é sempre ocupado pelo RNAt que carrega a cadeia polipeptídica em formação.

( ) A molécula de RNAt que transporta o aminoácido metionina emparelha-se com um códon AUG presente na molécula de mRNA.

( ) A região promotora é uma sequência de nucleotídeos do DNA que comporta a região TATA box que determina o local de encaixe da RNA polimerase.

-

A sequência correta desta associação é


A

1, 1, 2, 2.


B

1, 2, 2, 1.


C

1, 2, 2, 2.


D

2, 1, 1, 1.


E

2, 1, 1, 2.

Quando Robert Hooke descobriu, nomeou e conceituou a célula em 1665, através de uma cortiça morta, se deu início a Biologia Celular ou Citologia, uma das áreas da ciência que se propõe a compreender as estruturas e metabolismo das células. Qual das alternativas não condiz com os conhecimentos desta área?


A

Os lisossomos bem como os vacúolos, que além de outras funções, atuam no processo de digestão intracelular.


B

As células são formadas por 3 (três) partes fundamentais, sendo membrana, citoplasma e núcleo.


C

A Teoria Celular diz que todos os seres vivos são compostos por células.


D

O retículo endoplasmático liso é responsável pela síntese de proteínas.


E

A membrana plasmática possui permeabilidade seletiva, sendo formada por uma bicamada fosfolipídica com proteínas imersas.

Sobre as características e as estruturas das células procarióticas e eucarióticas, assinale a alternativa correta.


A

A carioteca das células procarióticas possui citoesqueleto impregnado de quitina polimerase, já as células eucarióticas não apresentam essa substância na carioteca.


B

As células eucarióticas são maiores, estruturalmente mais complexas e contêm muito mais DNA que as células procarióticas.


C

Os cromossomos das células procarióticas apresentam alta complexidade, contendo numerosas e extensas cadeias de proteínas, as chamadas histonas.


D

O núcleo das células procarióticas mantém o genoma separado do citoplasma por meio de um envoltório repleto de compartimentos.


E

As bactérias do grupo das riquétsias e clamídias são células eucarióticas completas, que se multiplicam dentro das células incompletas.

Para controlar o crescimento de células cancerígenas, é importante o controle das divisões celulares dessas células. Qual estrutura celular tem participação direta para que o processo de divisão celular ocorra de forma adequada?


A

ribossomo


B

mitocôndria


C

centríolo


D

lisossomo


E

retículo endoplasmático liso

No citoplasma das células eucarióticas, as organelas agem de forma integrada, havendo um constante fluxo de moléculas entre elas.


Exemplo desse fluxo pode ser observado durante a produção de melanina no interior dos melanócitos (células da pele). Nessas células, mais especificamente no interior de vesículas chamadas melanossomos, a enzima tirosinase atua na transformação da tirosina – um aminoácido essencial – em melanina.


Observe o esquema que representa um melanócito e algumas de suas organelas.


Imagem associada para resolução da questão


(Junqueira, L.C & Carneiro, J. Histologia básica, 2013. Adaptado.)


Considerando a figura, o caminho percorrido pelas moléculas da enzima tirosinase, desde sua produção até sua entrada nos melanossomos, segue a sequência


A

núcleo (IV) → complexo golgiense (III) → melanossomo (V).


B

retículo endoplasmático granuloso (III) → complexo golgiense (II) → melanossomo (I).


C

complexo golgiense (V) → mitocôndria (II) → melanossomo (IV).


D

complexo golgiense (II) → retículo endoplasmático granuloso (III) → melanossomo (V).


E

núcleo (IV) → retículo endoplasmático granuloso (II) → melanossomo (I).

No metabolismo da célula, ocorrem milhares de reações químicas organizadas em forma de rotas metabólicas que se cruzam. O metabolismo como um todo controla os recursos materiais e energéticos da célula e nesse processo há rotas que consomem energia enquanto outras liberam energia. Existem dois tipos, as rotas anabólicas e as rotas catabólicas. Considerando as rotas catabólicas analise as afirmativas a seguir.


I. A respiração celular é o principal exemplo dessa rota.

II. Rota que consome energia para fabricar moléculas complexas a partir de uma molécula simples.

III. A síntese de aminoácido a partir de molécula simples e a síntese de uma proteína a partir de um aminoácido são exemplos dessa rota.

IV. A energia armazenada nas moléculas orgânicas nessa rota é liberada para realizar trabalho na célula como movimento ciliar e o transporte através da membrana.


São considerados exemplos de rota catabólica o que se afirma em


A

I e IV.


B

I e III.


C

II e III.


D

III e IV.

Nas células animais existem três tipos de junções intercelulares, sendo uma delas quase como plasmodesmos das plantas, só se diferenciando destes, por não apresentar poros revestidos por membrana. Essas junções são conhecidas por:


A

Aderentes.


B

Comunicantes.


C

Desmossomos.


D

De ancoramento.

“A informação genética das células eucarióticas tem uma origem híbrida – da célula de arqueia anaeróbica ancestral e das bactérias que ela adotou como simbiontes. A maior parte dessa informação é armazenada no núcleo, mas uma pequena quantidade permanece dentro da mitocôndria e, em células de plantas e algas, nos cloroplastos. Quando o DNA mitocondrial e o DNA de cloroplasto são separados do DNA nuclear e analisados e sequenciados individualmente, descobre-se que os genomas mitocondrial e de cloroplasto são degenerados, versões abreviadas dos genomas bacterianos correspondentes. Em uma célula humana, por exemplo, o genoma mitocondrial consiste em somente 16.569 pares de nucleotídeos, codificando somente 13 proteínas, dois componentes do RNA ribossômico e 22 tRNAs”.


ALBERTTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. Biologia Molecular da Célula. 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.


De acordo com o texto, as células eucarióticas são híbridas, pois as mitocôndrias


A

e os cloroplastos originaram-se a partir da simbiose com células procarióticas.


B

e os cloroplastos originaram-se a partir da simbiose com outras células eucarióticas.


C

e os cloroplastos sofreram mutações que alteraram o material genético original da célula eucarionte.


D

sofreram significativas alterações em seu material genético originando os cloroplastos.


E

surgiram por meio de divisões mitóticas malsucedidas que promoveram a alteração de seu material genético.

As proteínas representam a classe de polímeros de grande importância biológica. Existem milhares de proteínas, cada uma delas podendo desempenhar uma função específica. A sequência de aminoácidos que se juntam para formar uma proteína, dá-se o nome de estrutura primária. As moléculas proteicas assumem conformações. Nestes tipos de configurações estruturais, encontramos a presença ligações, as quais mantêm a forma estrutural de um composto proteico, que podem ser encontradas em grandes quantidades entre diferentes aminoácidos. Este fato pode levar à formação de dois tipos de estrutura secundária: α-hélice e β-pregueada. Assinale a alternativa que apresenta quais são os tipos de ligações que unem a estrutura primária e secundária das proteínas, respectivamente.


A

Pontes de hidrogênio; forças de Van der waals


B

Pontes iônicas; pontes hidrofóbicas


C

Ligações hidrofóbicas; pontes de hidrogênio


D

Ligações peptídicas e pontes de dissulfeto; pontes de hidrogênio


E

Ligações hidrofóbicas; forças de Van der waals

Receptores semelhantes ao Toll, receptores semelhantes ao RIG e receptores semelhantes à lectina são receptores


A

de reconhecimento de padrões.


B

citoplasmáticos.


C

presentes em microrganismos.


D

da imunidade adaptativa.


E

do sistema complemento.

Nas células alguns mecanismos são fundamentais para sua manutenção e desenvolvimento. São eles:


A

consumo de energia por parte da célula, denominado transporte ativo.


B

captura de partículas grandes e sólidas pela membrana, denominada pinocitose.


C

bombeamento de substância para dentro ou fora da célula, denominado transporte passivo.


D

realização de transporte passivo, que é um processo simples, no qual a célula não gasta energia.


E

realização de pinocitose, em que não há gasto de energia, pois as partículas são pequenas e sólidas.

As células vegetais possuem organelas próprias que as diferenciam dos demais organismos. Sobre essas células, verifica-se que


A

os vacúolos são organelas típicas de células vegetais que auxiliam no controle osmótico, permitindo o tráfego de substâncias de dentro para fora das células e vice-versa.


B

as membranas plasmáticas das células vegetais contém uma grande quantidade de polissacarídeos que lhes conferem maior rigidez em relação aos demais organismos.


C

as pectinas, celulose e hemicelulose formam estruturas de resistência na parede celular que impedem o rompimento da célula vegetal em situações de turgidez.


D

estômatos são células vegetais diferenciadas para a captação de oxigênio durante o processo de fotorrespiração.


E

amiloplastos são cloroplastos que se diferenciaram para um estágio de baixa atividade e que podem retornar as suas atividades metabólicas para produzirem nucleotídeos caso recebam os estímulos necessários.

Os primeiros equipamentos com capacidade de aumentar o tamanho das estruturas microscópicas foram desenvolvidos no século XVI pelos holandeses Hans Janssen e seu filho Zacarias Janssen. Desde então, a qualidade da microscopia tem evoluído continuamente, chegando aos atuais microscópios eletrônicos. A despeito de tamanha evolução, os equipamentos mais utilizados são, ainda, os Microscópios Ópticos Comuns (MOC). Em relação ao MOC, uma importante característica que deve ser levada em consideração é o seu limite de resolução. Esta qualidade permite que tenhamos imagens com qualidade de nitidez, facilitando, assim, a observação de estruturas celulares procarióticas ou eucarióticas.


Vamos imaginar que você seja convidado a dar um parecer técnico sobre equipamentos que foram oferecidos a uma instituição de ensino superior, conforme dados técnicos da objetiva de 100 vezes de cada MOC, apresentados na tabela a seguir:

Objetiva de 100 vezes

MOC 1

MOC 2

MOC 3

MOC 4

MOC 5

Abertura numérica

0,40

0,25

0,10

0,85

1,25


Considerando que a característica limite de resolução seja elemento fundamental para a escolha dos equipamentos, qual dos equipamentos deve ser indicado como sendo o que apresenta imagens com maior nitidez na objetiva proposta?


A

MOC 1


B

MOC 2


C

MOC 3


D

MOC 4


E

MOC 5

Leia:


São granulações arredondadas ou angulosas, mais ou menos numerosas, que se encontram no citoplasma de alguns eritrócitos, apresentando afinidade pelos corantes básicos, corando-se, portanto, de azul intenso. Representam fase de maturação do eritrócito; originam-se por condensação da substância basófila do citoplasma do eritrócito jovem.


Essa definição refere-se a


A

Corpúsculos de Pappeheimer.


B

Granulações de Schuffner.


C

Granulações de Maurer.


D

Ponteado basófilo.

A figura a seguir mostra a estrutura axonal de um neurônio mielínico de vertebrados.

Imagem associada para resolução da questão

Fonte: SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia animal. 5. ed. Editora Santos. 2002. p. 495.

Os números 1 e 2 referem-se a diferentes regiões deste axônio. É correto afirmar que o número 2 representa


A

a bainha endoneural que recobre o axônio.


B

o corpo celular que direciona o impulso nervoso.


C

os prolongamentos axonais onde ocorrem as sinapses.


D

o nódulo de Ranvier, região de isolamento elétrico do axônio.


E

o núcleo de uma célula de Schwann, que é a célula responsável por formar a bainha de mielina.

A figura a seguir mostra as principais vias do catabolismo e do anabolismo em células vivas.


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: RAVEN, P.H., EVERT, R.F. & EICHHORN, S.E. Biologia vegetal. 7. ed. Coord. Trad. J.E.Kraus. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 2007 p. 258.

É correto afirmar que os números 1, 2 e 3 se referem, respectivamente, a


A

NH3, H2O e CO2


B

CO2, NH3 e H2O


C

H2O, CO2 e NH3


D

NH3, CO2 e H2O


E

CO2, H2O e NH3

A membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica com diversas proteínas associadas. Muitas dessas proteínas estão envolvidas com a troca de substâncias entre a célula e o meio externo. A Na+, K+-ATPase é uma dessas proteínas e seu papel na membrana plasmática está relacionado com o


A

transporte dos íons sódio e potássio para o exterior da célula por osmose.


B

deslocamento dos íons sódio para o exterior da célula por transporte ativo.


C

deslocamento dos íons sódio e potássio para o interior da célula por co-transporte.


D

transporte dos íons potássio para o interior da célula por difusão passiva.


E

transporte dos íons sódio e potássio por canais de vazamento.

De acordo com o modelo do mosaico fluido das membranas, todas as membranas biológicas têm a mesma organização molecular básica. No entanto, é INCORRETO afirmar que:


A

as membranas plasmáticas das células vegetais são compostas por proteínas e predominantemente por bicamadas fosfolipídicas.


B

as membranas plastidiais são únicas na composição de lipídios, pois são constituídas quase que exclusivamente de glicosilglicerídeos em vez de fosfolipídios.


C

as membranas também delimitam as interações entre as organelas internas especializadas da célula e regulam os fluxos de íons e metabólitos dentro e entre esses compartimentos.


D

as membranas mantêm, de forma estática, seus componentes lipídicos e suas propriedades proteicas, conferindo às diferentes células de uma planta características funcionais únicas.

Sobre o papel das células epiteliais do córtex do timo na formação de uma barreira funcional nesse órgão, é CORRETO afirmar que essas células:


A

Impedem a chegada de antígenos da linfa ao timo.


B

Cercam os capilares para impedir danos à seleção clonal.


C

Estão conectadas entre si através de hemidesmossomos.


D

Emolduram os linfócitos B evitando seu contato com antígenos externos.


E

Possuem uma lâmina basal tripla que potencializa a barreira.

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir sobre o processo molecular relacionado à síntese proteica.

-

O anticódon é uma sequência de 3 _____________ que está presente na molécula de RNA _____________ e cuja função é reconhecer o códon que está presente na molécula de _____________. Este reconhecimento de códon/anticódon é _____________. Tanto as moléculas envolvidas quanto o seu processo de reconhecimento são essenciais para o processo de _____________.


A

nucleosídeos / ribossômico / RNA mensageiro / antiparalelo / tradução


B

nucleotídeos / de transferência / DNA fita simples / paralelo / replicação


C

nucleotídeos / mensageiro / paralelo / RNA de interferência / replicação


D

nucleotídeos / de transferência / RNA mensageiro / antiparalelo / tradução


E

nucleosídeos / ribossômico / RNA de transferência / antiparalelo / transcrição

   
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