Questões de Concurso sobre Estrutura e Fisiologia da Membrana Plasmática

 
 
Disciplina
Assunto 1
Banca
Instituição
Cargo
Ano
Carreira
Área de formação
Escolaridade
Dificuldade
 
Comentários:
Professores
Alunos
Meus Comentários
Vídeo
 
Minhas questões:
Resolvidas
Não resolvidas
Certas
Erradas
 
Tipo de questão:
Certo e errado
Múltipla escolha
Incluir questões:
Anuladas
Desatualizadas
 
Questões:
Todas as questões
 
Filtro simplificado
 
Questões
Todas as questões
 
307 questões encontradas
Questões por página
20
Mais recentes
 

A célula é a unidade funcional e estrutural da vida. No que tange aos mecanismos de transporte através da membrana plasmática, o transporte ativo se diferencia do passivo por:


A

Ocorrer contra o gradiente de concentração, exigindo o consumo de energia metabólica (ATP).


B

Facilitar a passagem de solutos a favor do gradiente de concentração sem o auxílio de proteínas carregadoras.


C

Depender exclusivamente da pressão osmótica para equilibrar as concentrações de sais entre os meios.


D

Permitir apenas a entrada de moléculas apolares por difusão simples através da bicamada lipídica.


E

Utilizar a energia cinética das moléculas para promover a saída de solvente da célula para o meio hipertônico.

Em uma dislipidemia hereditária, observa-se elevação persistente da concentração plasmática de partículas lipoproteicas ricas em colesterol. Estudos indicam que essas partículas reconhecem proteínas específicas na superfície celular, porém não são internalizadas de forma eficiente, comprometendo a homeostase intracelular de colesterol.


Nesse contexto, dadas as afirmativas,


I. O mecanismo envolvido corresponde à difusão simples, através da bicamada lipídica, guiada pelo gradiente de concentração.

II. O processo fisiológico normal depende da ingestão inespecífica de fluido extracelular por pequenas vesículas formadas ao acaso.

III. O processo fisiológico de captação dessas lipoproteínas envolve a formação de vesículas revestidas após o reconhecimento do ligante por receptores específicos.

IV. A falha na internalização compromete um mecanismo seletivo de entrada de macromoléculas dependente da interação ligante-receptor.


verifica-se que estão corretas


A

I e II, apenas.


B

I e III, apenas.


C

II e IV, apenas.


D

III e IV, apenas.


E

I, II, III e IV.

A ouabaína é um conhecido inibidor da bomba de sódio-potássio (Na+ /K+ -ATPase). Após a adição de ouabaína a uma cultura de células neuronais e incubação por aproximadamente 1h, observam-se os seguintes efeitos:


• aumento da concentração intracelular de íons Na+ ;

• diminuição da concentração intracelular de íons K+ ;

• despolarização progressiva da membrana plasmática;

• significativo aumento do volume celular (edema celular).


Assinale a alternativa que explica de forma integrada e corretamente os mecanismos responsáveis por essas alterações celulares.


A

A presença da oubaína impede o transporte ativo de Na⁺ para o meio extracelular e de K⁺ para o meio intracelular, dissipando os gradientes eletroquímicos e aumentando a osmolaridade intracelular.


B

A inibição da bomba sódio-potássio aumenta a permeabilidade da membrana aos íons Na+ , K⁺ e à água, levando à hipertonicidade celular e perda do gradiente eletroquímico transmembrana.


C

O nível de ATP intracelular que diminui na presença da oubaína não afeta o transporte transmembrana de íons K⁺ e Na+ devido a mecanismos secundários compensatórios, mas ativa aquaporinas que permitem a translocação de água.


D

O bloqueio da bomba sódio-potássio altera a distribuição de cargas na membrana plasmática e reduz a permeabilidade seletiva aos íons Na+ e K⁺, favorecendo a entrada de água por aumento do gradiente osmótico.


E

A disrupção no gradiente eletroquímico causada pela oubaína ocorre devido à sua capacidade de atuar como um agente ionóforo desacoplador para os íons Na+ e K⁺, além de favorecer a abertura de aquaporinas ATP-dependentes.

De acordo com o modelo de mosaico fluido, as proteínas e lipídeos de uma membrana são independentes uns dos outros e interagem apenas de forma não covalente. As extremidades polares das proteínas podem interagir com as extremidades polares dos lipídeos, e as regiões não polares de ambos os tipos de moléculas podem interagir hidrofobicamente. Existem dois tipos básicos de proteínas de membrana. Marque a alternativa referente as proteínas de membrana:


A

Proteínas integrais de membrana possuem domínios hidrofóbicos e penetram na bicamada fosfolipídica;


B

Proteínas periféricas de membrana não possuem domínios hidrofílicos e penetram na bicamada fosfolipídica.


C

Proteínas periféricas de membrana possuem domínios hidrofóbicos e não se inserem na bicamada glicolipídicas.


D

Proteínas integrais de membrana possuem domínios hidrofílicos e que não penetram na bicamada fosfolipídica;


E

Proteínas periféricas de membrana possuem domínios hidrofóbicos e não penetram na bicamada fosfolipídica.

A membrana plasmática é muito permeável à água. A osmose é a passagem de moléculas de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado em solutos. Nesse sentido, se o meio intracelular está mais concentrado em relação ao meio extracelular, a água entra na célula. Caso o meio extracelular esteja mais concentrado do que o interior da célula, a água sai. Acerca da osmose em células animais e vegetais, assinale a alternativa CORRETA.


A

A água entra na célula quando o meio intracelular está hipertônico em relação ao meio extracelular. Uma vez que células animais não possuem parede celular, incham até que ocorra o rompimento da membrana plasmática.


B

A água entra na célula quando o meio intracelular está hipertônico em relação ao meio extracelular. Uma vez que células vegetais não possuem parede celular, incham até que ocorra o rompimento da membrana plasmática.


C

A água exerce pressão sobre a membrana plasmática para atravessá-la, chamada pressão de vapor, enquanto a osmose ocorre até que seja atingido um equilíbrio de concentração de solutos.


D

A água sai quando as células animais são colocadas em meio hipertônico. Nesse processo, a membrana plasmática pode desprender-se da parede celular, ao que é chamado de plasmólise.


E

A água sai quando as células vegetais são colocadas em meio hipotônico. Nesse processo, a membrana plasmática pode desprender-se da parede celular, ao que é chamado de plasmólise.

O colesterol é um componente estrutural relevante das membranas plasmáticas de células animais, influenciando propriedades físico-químicas da bicamada lipídica. A respeito do colesterol, dadas as afirmativas,


I. O colesterol pode reduzir a fluidez da membrana em temperaturas elevadas, ao restringir a mobilidade das cadeias hidrocarbonadas dos fosfolipídios.

II. Em temperaturas mais baixas, o colesterol pode impedir o empacotamento excessivo dos fosfolipídios, atenuando a transição da bicamada para o estado de fase gel.

III. O colesterol substitui, estruturalmente, os fosfolipídios, formando uma monocamada estável na membrana plasmática.

IV. A presença de colesterol reduz a permeabilidade a pequenas moléculas polares e elimina a transição de fase da bicamada lipídica.


verifica-se que está/ão correta/s


A

III, apenas.


B

I e II, apenas.


C

III e IV, apenas.


D

I, II e IV, apenas.


E

I, II, III e IV.

Em um experimento de fotoclareamento (FRAP – Fluorescence Recovery After Photobleaching), proteínas da membrana plasmática foram marcadas com moléculas fluorescentes. Após a aplicação de um feixe de laser em uma região específica da superfície celular, houve perda local da fluorescência. Com o passar do tempo, observou-se a recuperação gradual do sinal fluorescente na área previamente clareada.


Esse resultado experimental mostrou que


A

as proteínas de membrana apresentam mobilidade lateral na bicamada lipídica.


B

a reposição do sinal fluorescente ocorre por rotação das proteínas no próprio eixo.


C

a membrana plasmática é uma estrutura rígida, com proteínas fixas e imobilizadas.


D

a recuperação da fluorescência decorre da síntese de novas proteínas inseridas localmente.


E

as proteínas de membrana atravessam continuamente a bicamada lipídica por difusão simples.

Uma equipe de bioengenharia desenvolveu vesículas lipídicas artificiais destinadas a funcionar como barreiras seletivas em sistemas de liberação controlada de fármacos. Durante os testes, observou-se que determinadas formulações apresentavam organização excessivamente cristalina da bicamada lipídica, com baixa mobilidade lateral e reduzida permeabilidade.


Para produzir uma membrana biológica mais cristalina e menos fluida em temperatura ambiente, a modificação estrutural mais adequada é


A

aumentar a proporção de fosfolipídios, contendo ácidos graxos saturados de cadeia longa.


B

elevar a quantidade de fosfolipídios com duplas ligações cis em suas cadeias carbônicas.


C

incorporar maior proporção de ácidos graxos poliinsaturados à bicamada.


D

substituir fosfolipídios por glicolipídios com cadeias insaturadas curtas.


E

reduzir o comprimento médio das cadeias hidrocarbonadas dos fosfolipídios.

Em um organismo pluricelular complexo, as proteínas de reconhecimento celular permitem a ligação entre tipos específicos de células. Frequentemente, ambas as células contribuem com material na formação das estruturas adicionais de membrana que as conectam. Essas estruturas especializadas, denominadas junções celulares, são mais evidentes se visualizadas em micrografias eletrônicas de tecidos epiteliais, camadas de células que revestem as cavidades do organismo ou que cobrem as superfícies corpóreas. Três tipos de junções celulares permitem que elas façam contato físico direto e se conectem umas às outras: junções apertadas, desmossomos e junções gap. As junções apertadas e os desmossomos desempenham papéis mecânicos, as junções gap facilitam a comunicação entre as células. Cada junção gap é formada por um canal de proteínas especializadas que atravessam as membranas plasmáticas e o espaço intercelular de duas células adjacentes. Marque a alternativa correspondente a essas proteínas:


A

Conexon


B

Caderina


C

Queratina


D

Integrina


E

Claudina

Qual das classes de moléculas biológicas indicadas a seguir NÃO faz parte da membrana plasmática celular, de acordo com o modelo clássico conhecido como mosaico fluido?


A

Glicerofosfolipídeos.


B

Triacilgliceróis.


C

Esfingolipídeos.


D

Glicoproteínas.


E

Lipídeos esteroides.

Durante um experimento, um estudante colocou células vegetais em três soluções diferentes:


Imagem associada para resolução da questão


Solução I: concentração de sais maior que a do interior da célula.

Solução II: concentração de sais igual à do interior da célula.

Solução III: concentração de sais menor que a do interior da célula.


Após algumas horas, observou-se que, na Solução I, ocorreu retração do conteúdo celular, com descolamento da membrana plasmática em relação à parede celular.


Esse fenômeno é explicado pela:


A

Entrada de água na célula por difusão simples, provocando lise celular.


B

Entrada de sais minerais por transporte ativo, causando desidratação.


C

Difusão facilitada de água para o meio externo, mantendo o equilíbrio celular.


D

Saída de água da célula por osmose, caracterizando plasmólise.

As Junções celulares são especializações da membrana plasmática nas faces laterais das células que selam o espaço intercelular, promovem a coesão ou possibilitam a passagem de substâncias de uma célula para outra. São ainda especializações da superfície basal das células que permitem a adesão à matriz extracelular subjacente. Utilizando a célula epitelial do intestino como exemplo, identificam-se as seguintes estruturas: zônula de oclusão, zônula de adesão, desmossomos, junções comunicantes, interdigitações e hemidesmossomos. Sobre as junções celulares, marque a alternativa correta:


A

As junções comunicantes são canais proteicos denominados conexinas, que atravessam o espaço estreito entre as membranas plasmáticas de duas células adjacentes.


B

Nas junções gap passam moléculas como ATP, aminoácidos e polissacarídeos.


C

A zônula oclusiva é uma faixa contínua em torno da porção basal de determinadas células epiteliais que veda o trânsito de íons entre as células.


D

Em certas células epiteliais, o pregueamento da membrana basolateral diminui a superfície para a inserção de proteínas transportadoras, dificultando o transporte de líquido e íons.


E

Os hemidesmossomos localizam-se na base das células epiteliais e são constituídos pelas proteínas transmembranas integrinas, que se ligam à laminina e ao colágeno do tipo IV da lâmina basal.

Com relação à estrutura e ao funcionamento das membranas celulares complete as lacunas do texto a seguir.


As membranas celulares dependem de moléculas _________, cuja estrutura permite a formação espontânea de uma ____________. Essa organização cria uma barreira funcional que exige a presença de proteínas de transporte ________, capazes de regular o fluxo de substâncias. A estabilidade dessa estrutura é mantida por interações _______, enquanto o código que determina quais proteínas serão produzidas está armazenado no _________.


A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é:


A

anfifílicas / bicamada fosfolipídica / seletivas / hidrofóbicas / DNA.


B

lissossomais / bicamada de proteínas e enzimas / seletivas / hidrofóbicas / rRNA.


C

anfifílicas / camada de proteínas compactadas / não seletivas / hidrofílicas / rRNA.


D

hidrofílicas / bicamada fosfolipídica / não seletivas / da matriz extracelular / DNA.


E

hidrofóbicas / camada de proteínas não compactadas / específicas / hidrofílicas / tRNA.

A membrana plasmática, estrutura fundamental para a integridade celular, é composta principalmente por:


A

quitina e porinas


B

fosfolipídios e proteínas


C

triglicerídeos e celulose


D

glicogênio e ácidos nucleicos


E

ácidos graxos saturados exclusivamente

Análises bioquímicas de membranas celulares mostram que seus principais componentes são os fosfolipídios. Essas moléculas possuem uma "cabeça" eletricamente carregada, representada pelo grupo fosfato, e duas "caudas" apolares, representadas pelo glicerídeo. As cabeças atraem moléculas de água, sendo hidrofílicas, enquanto as caudas repelem a água, sendo hidrofóbicas. No que se refere à estrutura das biomembranas das células animais, estas apresentam (X) , que é ausente em células vegetais.


Assinale a alternativa que substitui corretamente o (X).


A

glicogênio


B

quitina


C

amido


D

celulose


E

colesterol

Em um experimento in vitro, neurônios foram mantidos em uma solução extracelular com concentrações iônicas controladas, mimetizando o fluido intersticial. Inicialmente, o potencial de repouso da membrana foi registrado em –70 mV. Em seguida, o pesquisador introduziu no meio a ouabaína, uma substância que inibe especificamente a atividade da enzima Na⁺/K⁺-ATPase (bomba de sódio e potássio), sem interferir diretamente na condutância dos canais iônicos de repouso ou nos canais dependentes de voltagem. Ao longo do monitoramento, observou-se uma despolarização progressiva da membrana, culminando na perda da excitabilidade celular e na incapacidade de deflagrar potenciais de ação.


Com base nos mecanismos biofísicos de manutenção do potencial de membrana, assinale a alternativa que explica CORRETAMENTE os resultados:


A

A interrupção do transporte ativo gera o fechamento imediato dos canais de vazamento de K⁺, impedindo a saída desse íon e provocando o acúmulo de cargas positivas no citosol.


B

A Na⁺/K⁺-ATPase é a responsável direta pela fase de despolarização do potencial de ação; logo, sua inibição impede a abertura dos portões de ativação dos canais de Na⁺ voltagem-dependentes.


C

A inibição da bomba leva à dissipação gradual dos gradientes de concentração de Na⁺ e K⁺, reduzindo a força motriz necessária para o fluxo iônico e tornando o potencial de repouso menos negativo até a perda da excitabilidade.


D

O potencial de membrana torna-se hiperpolarizado (mais negativo), uma vez que a bomba deixa de exportar três cargas positivas de sódio para cada duas cargas de potássio que entram.


E

A perda da capacidade de gerar potenciais de ação ocorre porque a Na⁺/K⁺-ATPase fornece a energia cinética imediata necessária para o influxo de sódio durante o pico do impulso nervoso.

A membrana plasmática atua como uma barreira seletiva, controlando o fluxo de íons e moléculas entre os meios intracelular e extracelular. Sobre os mecanismos de transporte através da membrana, assinale a alternativa correta.


A

As células viáveis dependem exclusivamente de processos de transporte passivo para a manutenção de seus gradientes iônicos e do potencial de repouso.


B

O transporte ativo caracteriza-se pela movimentação de solutos a favor de seu gradiente de concentração, ocorrendo de forma espontânea e sem o consumo de energia metabólica (ATP).


C

A osmose é classificada como um tipo de transporte ativo primário, no qual moléculas de água são bombeadas contra o gradiente de pressão osmótica com gasto energético direto.


D

Os processos de endocitose e exocitose referem-se ao transporte de pequenas moléculas apolares que atravessam a bicamada lipídica sem a necessidade de formação de vesículas membranosas.


E

A difusão simples é um processo de transporte passivo no qual solutos atravessam a membrana a favor do gradiente de concentração, sem a necessidade de transportadores proteicos ou gasto de energia.

A permeabilidade seletiva da membrana plasmática é mantida por uma bicamada lipídica associada a proteínas que coordenam o fluxo de solutos entre os meios intra e extracelular. Considerando os mecanismos de transporte ativo e passivo, analise as afirmativas a seguir.


I.A difusão facilitada ocorre a favor do gradiente de concentração com o auxílio de proteínas carreadoras ou canais, sem o consumo direto de trifosfato de adenosina - ATP.

II.O transporte ativo primário utiliza a energia derivada da hidrólise do ATP para mover íons contra o gradiente eletroquímico, como ocorre na bomba de sódio e potássio.

III.A osmose é o movimento de solutos orgânicos de uma região de maior concentração para uma de menor concentração através de poros proteicos hidrofóbicos.


Está correto o que se afirma em:


A

III apenas.


B

I e II apenas.


C

I e III apenas.


D

II apenas.


E

I, II e III.

As membranas celulares são formadas principalmente por lipídeos e proteínas organizados em uma bicamada lipídica. Entre os lipídeos mais abundantes encontram-se os fosfolipídeos, cujas propriedades químicas e estruturais influenciam diretamente a organização e as características físicas da membrana plasmática. Com base na estrutura e organização dos fosfolipídeos nas membranas celulares, assinale a alternativa CORRETA.


A

Os fosfolipídeos presentes nas membranas das células animais apresentam sempre cadeias hidrocarbonadas saturadas, o que favorece maior estabilidade estrutural da bicamada lipídica.


B

Nos fosfoglicerídeos predominantes nas membranas celulares, duas cadeias de ácidos graxos ligam-se ao glicerol por ligações éter, enquanto o terceiro carbono do glicerol se associa a diferentes grupos de cabeça por meio de ligação fosfato.


C

A presença de ligações duplas cis nas cadeias de ácidos graxos tende a aumentar o empacotamento entre fosfolipídeos, reduzindo a fluidez da membrana plasmática.


D

Os fosfolipídeos organizam-se nas membranas celulares por possuírem duas cadeias hidrocarbonadas ligadas ao glicerol e a um grupo fosfato, estrutura que confere polaridade à molécula.


E

A variação no comprimento das cadeias de ácidos graxos não interfere na organização da bicamada lipídica, sendo a fluidez da membrana determinada basicamente pelas proteínas integrais estruturais.

Durante a avaliação funcional de células eucarióticas submetidas a diferentes condições fisiológicas e experimentais, observou-se que alterações específicas na disponibilidade de certos componentes químicos celulares resultaram em mudanças estruturais e metabólicas relevantes. Em um experimento hipotético, culturas celulares foram expostas: (i) à redução da concentração intracelular de água e íons essenciais; (ii) à modificação da composição lipídica das membranas; (iii) à inativação de cofatores vitamínicos; e (iv) à interferência na expressão gênica e na síntese proteica. Essas alterações impactaram diretamente processos como reconhecimento celular, transporte transmembranar, atividade enzimática, manutenção do potencial eletroquímico e regulação do metabolismo energético.


Levando em consideração os conhecimentos sobre os componentes químicos da célula na perspectiva na relação indissociável entre estrutura molecular e função biológica, analise as afirmativas a seguir.


I. A diminuição da água intracelular compromete a solubilização de metabólitos e a cinética enzimática, uma vez que a estrutura tridimensional das proteínas e a eficiência das reações bioquímicas dependem do ambiente aquoso e das interações intermoleculares.

II. A alteração na composição de carboidratos de membrana afeta exclusivamente o metabolismo energético, não interferindo em processos de adesão, sinalização ou reconhecimento celular.

III. A modificação na proporção de lipídios saturados e insaturados nas membranas celulares influencia sua fluidez, permeabilidade e funcionalidade de proteínas integrais, evidenciando a relação entre estrutura química lipídica e função celular.

IV. A inativação de vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis pode comprometer reações metabólicas essenciais, pois muitas atuam como cofatores enzimáticos, afetando indiretamente a estrutura e a função de proteínas envolvidas no metabolismo celular.

V. A interferência na expressão gênica impacta apenas os ácidos nucleicos, sem repercussões sobre a síntese proteica ou sobre a organização estrutural da célula.

VI. A redução da disponibilidade de sais minerais pode alterar o potencial eletroquímico das membranas, a contração celular e a atividade enzimática, demonstrando seu papel estrutural e regulador no metabolismo celular.


Estão corretas as afirmativas:


A

I, III, IV e VI, apenas.


B

I, II, III e V, apenas.


C

I, III, V e VI, apenas.


D

II, IV, V e VI, apenas.


E

I, II, III, IV, V, VI.

 
Ir para a página:
OK
 
Gerar simulado