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Nos laboratórios de análises clínicas, há métodos diretos e indiretos para determinar o nitrogênio ureico nos fluidos biológicos humanos. Nesse sentido, a reação enzimática sobre a ureia que produz amônia e dióxido de carbono emprega a enzima denominada:
beta glucuronidase
ureia desaminase
urato oxidase
uricase
urease
Em um perfil lipídico completo, são dosados geralmente os seguintes parâmetros laboratoriais:
colesterol total, glicose e ureia.
proteínas totais, LDH e lipase.
triglicerídeos, amilase e lipase.
triglicerídeos, ácido úrico e creatinina.
triglicerídeos, colesterol total e frações (HDL, não HDL, VLDL e LDL).
Sabendo que a massa molar do NaOH é 40,00 g/mol, para se preparar 1000 mL de solução aquosa de NaOH a 10 M, qual massa de soluto deve-se utilizar?
100 g.
200 g.
400 g.
800 g.
A fase pré-analítica do controle de qualidade laboratorial compreende:
preparação do paciente até a coleta da amostra.
execução do exame, escolha de reagentes e calibração de equipamentos.
liberação e interpretação dos resultados e gestão de resíduos.
liberação de resultados laboratoriais imprecisos, confiáveis e inconsistentes.
As substâncias inorgânicas das células são representadas principalmente pela água e pelos sais minerais, enquanto as substâncias orgânicas incluem os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Em média, a água corresponde à maior parte da composição dos seres vivos, representando aproximadamente 70 a 80% de sua massa. Sobre a participação das demais substâncias na composição química dos seres vivos, assinale a alternativa CORRETA.
As proteínas correspondem a cerca de 14%, os lipídios (3%), enquanto carboidratos, ácidos nucleicos e minerais ficam em torno de 1% cada.
Os minerais correspondem a aproximadamente 20% da composição dos seres vivos, sendo mais abundantes que as proteínas (12%).
Os ácidos nucleicos constituem cerca de 15% da massa dos seres vivos, sendo o componente orgânico mais abundante após a água.
Os carboidratos representam a maior parte da matéria orgânica com cerca de 23%, superando as proteínas (12%) e os lipídios (5%) na maioria dos organismos.
Uma reação pode ser catalisada por enzimas, como ilustrado no gráfico a seguir, as quais conseguem acelerar as reações para aumentar a eficiência do metabolismo.

Acerca da ação catalítica, assinale a alternativa correta.
As enzimas atuam aumentando a energia de ativação, que, por consequência, promove o aumento da velocidade das reações.
Alterações na temperatura podem ocasionar rompimento das ligações peptídicas, causando inativação da enzima.
Sem a enzima, a reação apresenta menor energia de ativação e, por isso, torna-se mais lenta, o que desacelera o metabolismo.
A enzima pode agir tanto no catabolismo quanto no anabolismo de um mesmo composto, caracterizando capacidade de ação reversível nas reações.
As enzimas são consumidas durante a reação e perdem sua função após o término da descompatibilização do complexo enzima-substrato.
Com relacão à atividade enzimática (ação e inibição), é correto afirmar que:
A isoenzima lactato desidrogenase (LDH) é essencial em células aeróbias em hipóxia.
Os inibidores de enzimas têm ação exclusivamente irreversível.
As enzimas são carboidratos com atividade catalítica.
Todas as enzimas necessitam de cofatores, que podem ser um íon metálico, um complexo inorgânico ou uma molécula orgânica não proteica.
Com uma baixa especificidade, as enzimas podem atuar em diferentes processos metabólicos do corpo.
As macromoléculas biológicas apresentam estruturas diversificadas que determinam suas funções como componentes estruturais, catalisadores bioquímicos ou reservatórios de informação e de energia.
Analise as afirmativas a seguir:
I.O amido e o glicogênio são polissacarídeos compostos por monômeros de glicose que exercem a função de reserva energética em vegetais e animais, respectivamente.
II.As gorduras insaturadas possuem ligações duplas entre átomos de carbono em suas cadeias hidrocarbonadas, o que geralmente as mantém em estado líquido na temperatura ambiente.
III.A estrutura secundária das proteínas, como a alfa-hélice, é estabilizada por ligações peptídicas covalentes formadas entre os grupos radicais dos aminoácidos adjacentes.
Está correto o que se afirma em:
I apenas.
I e II apenas.
I, II e III.
II apenas.
I e III apenas.
As biomoléculas são compostos orgânicos essenciais que desempenham funções estruturais, energéticas e informacionais nos sistemas vivos. Sobre a bioquímica dessas moléculas, assinale a alternativa correta.
Os carboidratos são formados por cadeias de aminoácidos e atuam predominantemente como catalisadores biológicos em reações metabólicas.
As proteínas são polímeros formados por monossacarídeos unidos por ligações glicosídicas, desempenhando papel central no armazenamento de energia de curto prazo.
Os ácidos nucleicos são constituídos por cadeias de ácidos graxos e glicerol, sendo responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação genética.
As vitaminas são biomoléculas energéticas de alto rendimento, utilizadas como principal fonte de ATP durante atividades celulares intensas.
Os lipídios são moléculas majoritariamente apolares que atuam na reserva energética e na composição de membranas celulares, além de exercerem funções de isolamento térmico.
Na manipulação e uso de fontes biológicas, em ensaios experimentais, se faz necessário atender, dentre outros, aos requisitos de temperatura e concentração hidrogênio iônica (pH) do meio experimental. Na aferição da atividade catalítica de uma enzima de interesse que atua em pH ótimo igual a 4,7, qual dentre as soluções a seguir seria a ideal para atender a esta necessidade?
Solução tampão Tris-HCl
Solução tampão Borato-Na
Solução tampão Glicina-HCl
Solução tampaõ Acetato de sódio
A espectrofotometria fundamenta-se na lei de Lambert-Beer e permite a mensuração da absorção de luz nos espectros visível e ultravioleta. Estas mensurações são realizadas em equipamentos denominados de espectrofotômetros. Quanto a técnica e/ou equipamentos é correto afirmar:
Proteínas em solução aquosa podem ter a concentração estimada no comprimento de onda igual a 320 nm.
Devido a elevada viscosidade do DNA, não é possível estimar sua concentração por meio de espctrofotometria.
Espectrofotômetros são equipamentos de grande porte e necessitam infraestrutura específica para serem instalados.
A fração da luz incidente absorvida por uma solução em um dado comprimento de onda está relacionada com a espessura da camada absorvente (caminho óptico) e com a concentração das espécies moleculares que absorvem a luz neste comprimento de onda.
O equilíbrio ácido-base em sistemas biológicos é fundamental para o funcionamento enzimático, sendo monitorado através do potencial hidrogeniônico — pH que indica a concentração de íons hidrogênio livre. Considerando as definições de ácidos e bases e os mecanismos de regulação fisiológica, analise as afirmativas a seguir.
I. Segundo a teoria de Brönsted-Lowry, um ácido é uma substância capaz de doar prótons, enquanto uma base é uma espécie química capaz de aceitar prótons em solução.
II. O pH de uma solução neutra a vinte e cinco graus Celsius é igual a sete, representando uma concentração de íons hidrônio equivalente a dez elevado a menos sete mols por litro.
III. O sistema tampão bicarbonato é o principal mecanismo de regulação do pH no sangue humano, atuando através do equilíbrio entre o gás carbônico dissolvido e o íon bicarbonato.
Está correto o que se afirma em:
I e III apenas.
II apenas.
III apenas.
I, II e III.
I e II apenas.
Considere as reações simplificadas de dissociação do ácido carbônico (H2CO3) em íon bicarbonato (HCO3-) e, posteriormente, em íon carbonato (CO3-2) dissolvidos em água, conforme demonstrado a seguir. Os valores de pKa nas condições experimentais padrão (25°C, 1 atm) para as reações 1 e 2, respectivamente, são: pKa1 = 6,3; pKa2 = 10,3.

A respeito do equilíbrio ácido-base e propriedades das soluções tampão no sistema carbônico apresentado, é correto afirmar que
a solução será considerada um tampão quando houver concentrações iguais de H2CO3 e CO3-2, o que ocorrerá com o ajuste do pH da solução para 8,3.
por ser considerado um ácido fraco, o ácido carbônico é capaz de formar uma solução tampão com uma faixa de tamponamento que vai de pH 6,3 até pH 10,3.
ao ajustar o valor do pH da solução para 7,3 haverá concentrações iguais de ácido H2CO3 e HCO3-, formando uma solução tampão.
o ajuste do pH da solução para um valor ácido extremo (pH < 2) favorecerá a formação das formas iônicas HCO3- e CO3-2, e não haverá H2CO3 presente na solução.
a variação do pH será mínima quando este estiver próximo de 6,3 ou 10,3, mesmo adicionando pequenas quantidades de ácidos fortes ou bases fortes à solução.
Em uma aula de ciências, um aluno da rede pública municipal de Vitória da Conquista questionou por que a redução ou ausência de carboidratos na dieta, associada a exercício fisico, é uma recomendação recorrente para a perda de peso. O professor respondeu corretamente que
os carboidratos são a primeira fonte de energia das células e, na ausência ou redução desse nutriente, a células começam a usar proteínas como fonte energia, ocasionando a perda de peso.
a redução ou ausência de carboidrato na alimentação estimula o aumento da oxidação de lipídeos do tecido adiposo para suprimento da demanda energética.
em déficit calórico, o indivíduo consome maiores teores de colesterol acumulado, reduzindo, assim, a espessura do tecido adiposo.
a perda de peso é mais intensa quando são retirados da dieta os carboidratos dissacarídeos, como a glicose comum, o que estimula a degradação de gorduras do tecido adiposo para a produção de energia.
a redução dos triglicerídeos na dieta tem um impacto no emagrecimento mais acentuado que a redução de açúcares, pois minimiza o depósito de gordura no tecido adiposo.
Conhecer as características das proteínas e enzimas é fundamental para as técnicas do perito criminal.
Nesse contexto, é correto afirmar que:
Cinquenta aminoácidos diferentes são comumente encontrados nas proteínas atualmente.
Colágeno e elastina são proteínas globulares extracelulares abundantes nos seres humanos.
Ligações de hidrogênio entre os átomos de uma proteína ajudam a estabilizar a sua conformação enovelada.
O enovelamento de proteínas em células vivas pode ser auxiliado por proteínas especiais, denominadas proteínas histonas.
Uma molécula proteica é composta por uma longa cadeia de aminoácidos mantidos juntos por meio de ligações peptídicas iônicas.
Durante a validação clínica de exames bioquímicos, o técnico de laboratório observa resultado sérico incompatível com o quadro clínico apresentado, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao controle interno aceitável.
Descartar amostra imediatamente e registrar inconformidade apenas no sistema informatizado.
Solicitar nova calibração automática, sem repetir análise, antes da liberação final do resultado.
Reanalisar, checar amostra/pré-analítico e reportar ao responsável técnico imediatamente.
Liberar resultado, pois controle interno adequado garante confiabilidade analítica do exame realizado.
Assinale a alternativa que corretamente identifica o principal exame bioquímico realizado para a detecção de proteinúria.
Teste de precipitação com ácido sulfossalicílico.
Teste de Hoesch.
Teste de Watson-Schwartz.
Teste de Ehrlich.
Teste de Benedict.
O Ácido úrico é uma substância presente no organismo, sendo resultado do metabolismo das purinas, encontradas nas células do corpo e, também, em alguns alimentos.
Em relação ao metabolismo do ácido úrico, assinale a alternativa CORRETA.
A maior parte do que é produzido é excretado pelo fígado.
Aproximadamente 70% é eliminado pelos rins.
O organismo consegue transformar ácido úrico em ureia.
A hiperuricemia não tem relação com aparecimento de Gota.
O ácido úrico não tem relação direta com a função renal.
São marcadores bioquímicos de função hepática em exames laboratoriais:
hemoglobina glicada (HbA1c) e creatinina.
CK-MB e HDL.
BNP e NT-proBNP.
ALT (TGP) e AST (TGO).
Na eletroforese de proteínas séricas, a migração das proteínas em um campo elétrico depende principalmente de:
Apenas da cor da proteína.
Pressão atmosférica no momento da corrida.
Quantidade de lipídeos ligados à albumina.
Carga elétrica líquida, tamanho e forma da molécula.
Concentração de potássio no soro.