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Acerca do conteúdo e função dos compartimentos celulares, considere:
I. Íons e água atravessam livremente a membrana plasmática celular devido ao seu reduzido peso molecular.
II. Mitocôndrias apresentam uma capacidade autoduplicativa, o que favorece a produção de energia em situações de aumento de demanda celular.
III. O citoesqueleto celular permite o deslocamento de células, sua duplicação, o aumento da capacidade absortiva e o batimento ciliar, dentre outras funções.
IV. O DNA da célula animal apresenta dupla fita em hélice e, quando replicado, forma o RNA simples fita.
Está correto o que se afirma APENAS em
I e III.
II e III.
II, III e IV.
I e IV.
I, II e IV.
Além de apresentar internamente muitas organelas limitadas por membrana, no interior de células eucariontes encontramos um conjunto de fibras finas e longas denominado de citoesqueleto. Como mostrado no esquema ao lado, três tipos de fibras proteicas constituem o citoesqueleto de células animais: microtúbulos; filamentos intermediários e microfilamentos.
Sobre o assunto, assinale a afirmação INCORRETA.

As fibras dos microfilamentos são compostas por monômeros de actina que estabilizam a forma celular, mas também podem estar envolvidas com movimentos celulares como a contração na citocinese centrípeta das mitoses e meioses.
Cílios e flagelos eucariontes são lembrados a partir de microtúbulos especializados, mas não participam da movimentação de componente no interior celular.
Os centríolos formados por feixes de microtúbulos situam-se nos centros organizadores dos microtúbulos, em células que estão se direcionando para a divisão.
Os filamentos intermediários são encontrados apenas em organismos multicelulares, sendo compostos por proteínas da família das queratinas, não resistem à tensão.
Os microfilamentos e os filamentos de miosina dirigem a ação muscular, mas as células musculares devem ter seu citoesqueleto adequadamente ancorado na membrana plasmática e na matriz extracelular, para que lesões celulares não ocorram durante a contração.
Relacione, corretamente, os domínios listados a seguir com suas respectivas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação:
1. Archaea
2. Bacteria
3. Eukarya
( ) Os lipídeos de membrana contêm hidrocarbonetos ligados ao glicerol por meio de ligações éter.
( ) Possui parede celular contendo peptideoglicanos.
( ) Alguns são metanogênicos.
( ) Possui organelas envolvidas por membrana.
( ) Não fixam nitrogênio.
( ) Apresenta ribossomos sensíveis a cloranfenicol e estreptomicina.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
1, 1, 2, 2, 3, 3.
3, 2, 3, 1, 2, 1.
2,3, 1, 3, 1, 2.
1, 2, 1, 3, 3, 2.
Em relação às organelas celulares e suas funções, relacione as colunas 1 e 2 que seguem:
Coluna 1 | Coluna 2 |
1 Retículo Endoplasmático Granuloso | A. Contém a enzima catalase, a qual transforma H2O2 em água e gás oxigênio. |
2 Retículo Endoplasmático Liso | B. É responsável pela produção de enzimas lisossômicas. |
3. Aparelho Golgiense | C. É abundante nas células das gônodas, uma vez que está envolvido na produção de hormônios esteroides. |
4. Peroxissomo | D. É responsável por originar o acrossomo no espermatozoide dos animais. |
A associação correta entre as duas colunas é
1 - B; 2 - C; 3- D; 4 - A.
1 - D; 2 - A; 3- A; 4 - D.
1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A.
1 - A; 2 - B; 3 - D; 4 - C.
O cloranfenicol é um antibiótico de largo espectro, sendo eficaz contra bactérias gram-negativas, gram-positivas e riquétsias. Seu efeito é inibir a síntese de substâncias pelos ribossomos. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta a única substância sintetizada pelos ribossomos.
Leia as afirmativas a seguir:
I. As paredes das células parenquimáticas têm áreas mais adelgaçadas, que constituem as pontuações. As pontuações das paredes primárias são denominadas Campos Primários de Pontuação.
II. As paredes celulares do parênquima (primárias) são compostas de celulose, hemicelulose e substâncias pécticas.
III. Nos vegetais, existem dois tipos principais de meristemas, os apicais e os laterais.
IV. Nas plantas adultas, após as divisões das células meristemáticas para formar tecidos jovens, estas subsequentemente aumentam de tamanho, sendo estes dois processos os responsáveis pelo crescimento de regiões particulares da raiz, caule e folhas.
Marque a alternativa CORRETA:
Nenhuma afirmativa está correta.
Apenas uma afirmativa está correta.
Apenas duas afirmativas estão corretas.
Apenas três afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
A exocitose consiste na excreção e secreção de substâncias do meio intracelular para o extracelular, através de vesículas formadas a partir da membrana de organelas da própria célula. A secreção ocorre por meio de duas rotas. A que é realizada por todas as células, sendo essencial para o fornecimento de novos componentes para a membrana plasmática e para a excreção de proteínas solúveis é denominada rota secretora:
Regulada.
Ambiente.
Secretiva.
Fagocítica.
Constitutiva.
Leia as afirmativas a seguir:
I. As proteínas são as moléculas responsáveis pelo funcionamento da célula. Praticamente todas as atividades da célula e, portanto, de um organismo são executadas por proteínas.
II. As briófitas (como os musgos e as hepáticas) não possuem vasos especializados no transporte de seiva.
Marque a alternativa CORRETA:
As duas afirmativas são verdadeiras.
A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
As duas afirmativas são falsas.
A membrana plasmática é a fronteira que separa a célula viva de seu ambiente e controla o tráfego de dentro para fora e de fora para dentro da célula. Analise as afirmativas que tratam sobre a estrutura e funções da membrana plasmática, de acordo com REECE et al. (2015):
I. O modelo de mosaico fluido é atualmente o mais aceito para a organização das moléculas na membrana plasmática. Nesse modelo, a membrana é uma estrutura fluida com um “mosaico” de várias proteínas incrustadas em uma bicamada de fosfolipídeos.
II. O fosfolipídeo é uma molécula anfipática, isto é, possui uma região hidrofílica e uma região hidrofóbica. A bicamada fosfolipídica pode formar uma fronteira estável entre dois compartimentos aquosos devido ao arranjo molecular que protege a cauda hidrofóbica dos fosfolipídeos da água, ao mesmo tempo em que expõe as cabeças hidrofílicas à água.
III. Existem duas populações principais de proteínas de membrana: periféricas e integrais. As proteínas periféricas penetram na porção hidrofóbica da bicamada lipídica. As proteínas integrais não estão embebidas na bicamada lipídica.
IV. Entre as funções realizadas pelas proteínas da membrana, estão: transporte, atividade enzimática, transdução de sinais, reconhecimento célula-célula, ligação intercelular e ligação do citoesqueleto à matriz extracelular. Em muitos casos, uma única proteína pode desempenhar várias funções.
V. As substâncias hidrofóbicas são solúveis em lipídeos e passam rapidamente através da membrana, enquanto as moléculas polares geralmente necessitam de proteínas transportadoras. Entre as proteínas transportadoras, estão as proteínas carreadoras, que atuam por meio de um canal hidrofílico usado por determinadas moléculas e íons como um túnel através da membrana, e as proteínas canais, que prendem as moléculas e mudam sua conformação, de modo a transportarem essas moléculas através da membrana.
VI. No transporte passivo, as substâncias se difundem espontaneamente em direção ao gradiente de menor concentração, atravessando a membrana sem gasto de ATP. Já no transporte ativo, algumas proteínas de transporte atuam como bombas, movendo as substâncias através da membrana contra seus gradientes de concentração (ou eletroquímico), com gasto de ATP. Como exemplo de transporte ativo, pode-se citar a bomba de sódio-potássio.
Assinale a alternativa em que todas as afirmativas estão INCORRETAS:
Apenas III e V.
Apenas III, IV e V.
Apenas I, II, III, IV
Apenas II, IV, V e VI.
Apenas III, IV, V e VI.
A autofagia é necessária para a homeostase celular porque promove a degradação e a reciclagem de componentes do citosol e de organelas celulares.
Certo
Errado
Entre outras, há duas adaptações celulares: uma que resulta em diminuição do volume de um órgão ou tecido devido à redução no número de células; a outra que resulta em uma alteração reversível, em que um tipo celular diferenciado é substituído por outro tipo celular de mesma linhagem, devido a um estímulo estressante. Essas adaptações são denominadas, respectivamente:
aplasia e neoplasia.
hipoplasia e metaplasia.
hipotrofia e aplasia.
atrofia e hipoplasia.
O neutrófilo é uma célula sanguínea que apresenta granulações específicas, com
lisozima.
núcleo central cristaloide denso.
mucopolissacarídeos ácidos.
histamina.
Desde 1663, quando Robert Hooke apresentou à Royal Society of London o resultado de suas observações feitas em finas fatias de cortiça ao microscópio, infindáveis outras observações foram realizadas. Com o avanço das técnicas e dos aparelhos (microscópios), podemos conhecer com detalhes o complexo funcionamento da célula. Uma dessas organelas é o Complexo Golgiense, descrita em 1898 pelo biólogo italiano Camilo Golgi. Das seguintes funções dessa organela descritas a seguir, marque V para as verdadeiras e F para as falsas.
( ) Produz proteína de exportação a ser liberada nas vesículas de secreção.
( ) Produz ribossomos.
( ) Produz lisossomos.
( ) Secreção da lamela média, que separa duas células vegetais em divisão celular.
( ) Produção do acrossomo dos espermatozoides.
A sequência está correta em
As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis, gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas da energia.

NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger: princípios de bioquímica. São Paulo: Sarvier, 2002 (adaptado).
Nesse ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão de energia
térmica em cinética.
química em térmica.
eletroquímica em calor.
cinética em eletromagnética.
eletromagnética em química.
A hiponatremia é uma alteração metabólica caracterizada pela baixa concentração de sódio no sangue em relação ao volume de água no organismo. Ela ocorre em decorrência do desequilíbrio no complexo sistema fisioquímico, que regula a absorção e excreção de água e sódio no nosso corpo.
Alguns medicamentos e doenças, como tumores e insuficiências cardíaca, hepática e renal, também podem desencadear ou piorar o problema. Confusão mental, propensão a quedas, convulsões, déficit de coordenação e alteração de comportamento, quadros comuns em idosos, podem estar relacionados com a doença.
Segundo a médica geriatra do Einstein, uma pessoa saudável apresenta nível estável de sódio no plasma sanguíneo entre 135 a 145 mEq/L (miliequivalentes por litro). Abaixo desse limite, configura-se quadro de hiponatremia, detectável por meio de exame de sangue
(Adaptado de Albert Einstein. Sociedade Beneficente Israelita Brasileira. Hiponatremia. Disponível em: <https://www.einstein.br/doencas-sintomas/hiponatremia>. Acesso em: 10 de nove. de 2017.)
No começo de 2007, uma mulher de 28 anos de idade, na Califórnia, morreu após participar de um concurso de uma rádio para ver quem conseguia tomar mais água. Após ingerir seis litros em apenas três horas na competição, cujo prêmio era um videogame, Jennifer Strange vomitou, foi para casa com uma terrível dor de cabeça e morreu de “intoxicação por água”.
Um estudo de 2005, do New England Journal of Medicine, revelou que cerca de um sexto dos maratonistas desenvolvem algum grau de hiponatremia, ou diluição do sangue, que acontece quando se bebe água demais.
(Disponível em: <http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/agua_demais_pode_fazer_mal_e_ate_matar.html>. Acesso em: 10 de nov. de 2017.)
Relacionando as causas e efeitos da hiponatremia, de acordo com os trechos, às características dos transportes via membrana, considera-se correta a seguinte afirmação:
A água chega à corrente sanguínea tornando o plasma hipertônico em relação às células, fazendo com que estas percam água por osmose.
O plasma, agora hipotônico em relação às células do organismo, possibilita maior entrada de água, por osmose, nas células, acarretando a morte dessas por plasmoptise.
O sistema excretor de Jennifer não eliminou adequadamente o excesso de água presente na corrente sanguínea. Como consequência, as permeases, presentes nas paredes dos capilares, bombearam o sódio para o interior das células, o que explica a diminuição da concentração de sódio na plasma sanguíneo.
Não há mais isotonia entre plasma sanguíneo e meio intracelular. Em função disso, as células tornam-se túrgidas pela entrada de soluto no citoplasma e, na sequência, morrem pelo processo conhecido por apoptose.
A sequência temporal da participação das organelas citoplasmáticas de uma célula animal, da tomada do alimento até fornecer energia é
complexo golgiense - lisossomos – mitocôndrias.
lisossomos – mitocôndrias – plastos.
plastos – peroxissomos – mitocôndrias.
mitocôndrias – lisossomos – peroxissomos.
A estrutura responsável pela motilidade de uma célula é denominada de
flagelo.
cloroplasto.
centríolo.
plastídeo.
vacúolo.
O sistema do grupo sanguíneo ABO é o mais importante na medicina transfusional. Sobre esse sistema, é correto afirmar que
os antígenos ABO são produtos diretos do gene ABO.
o gene ABO está localizado no cromossomo 12.
não possui outros sistemas associados.
o subgrupo cisAB constitui um fenótipo muito comum responsável pela expressão conjunta de A e B nas hemácias.
os subgrupos mais comuns do sistema ABO são o A e o B.
O transporte intracelular de substâncias, a digestão, a respiração e o armazenamento de substâncias nas células são realizadas, respectivamente, nas seguintes organelas:
Complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias, retículo endoplasmático.
Lisossomos, retículo endoplasmático, mitocôndria e complexo de Golgi.
Retículo endoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndrias e lisossomos.
Retículo endoplasmático, lisossomos, mitocôndrias e complexo de Golgi.