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A porção glicídica das glicoproteínas dos glicolipídios e das proteoglicanas da membrana plasmática constitui o:
glóbulo
glicerol
glicocálix
glicogênio
Sobre a eletroforese de lipoproteínas em membrana de acetato de celulose, analise as afirmativas a seguir:
I. a migração das partículas depende do coeficiente carga/massa.
II. o corante Sudan Black B tem maior afinidade por HDL do que por VLDL.
III. temperaturas superiores a 30 °C reduzem a resolução entre as frações α e pré-β.
IV. a desidratação prolongada da membrana diminui artefatos de “tailing”.
Estão CORRETAS as afirmativas:
I e II, apenas.
I e III, apenas.
II, III e IV, apenas.
I, II, III e IV, apenas.
A proteína p53 desempenha um papel crucial no controle do ciclo celular e na resposta ao dano ao DNA, funcionando como um supressor tumoral. Mutações no gene TP53, que codifica a p53, são frequentemente associadas a diversos tipos de câncer, resultando na perda de sua função reguladora. A detecção da p53 mutante é de extrema importância no diagnóstico e estudo de neoplasias malignas. Sobre as técnicas laboratoriais para a detecção da p53 mutante, marque a opção correta.
O Western blot é um método utilizado apenas para detectar a p53 selvagem, uma vez que a p53 mutante não interage com os anticorpos utilizados na técnica.
A p53 mutante geralmente tem um tempo de meia-vida menor que a p53 normal, dificultando sua detecção por métodos imunológicos.
A p53 mutante acumula-se no núcleo celular e pode ser detectada por imunohistoquímica, Western blot e citometria de fluxo.
Métodos de PCR e sequenciamento não são eficazes na identificação de mutações no gene TP53, pois a proteína não apresenta variações estruturais detectáveis.
A imunocitoquímica não é um método confiável para detectar a p53 mutante, pois essa proteína não se acumula nas células tumorais.
Transportes através de membranas celulares coordenam gradientes e energia. Com relação a cotransporte e bombas, assinale a alternativa que descreve uma cadeia coerente de eventos em epitélio intestinal.
Bomba Na⁺/K⁺-ATPase gera gradiente, SGLT utiliza sódio para entrada de glicose, GLUT exporta glicose para o interstício e água acompanha por osmose.
Cotransporte glicose-lactato eleva pH luminal, Na⁺/K⁺- ATPase opera passivamente, aquaporinas fecham o fluxo hídrico e cloreto migra por difusão simples.
Simportador GLUT acopla glicose a ATP, bomba H⁺ gera sódio luminal e antiporte Ca²⁺/Na⁺ exporta glicose em troca de cálcio.
Bomba K⁺ ativa gera sódio intracelular, simportador Na⁺/glicose libera ATP, antiporte Na⁺/H⁺ despolariza membrana e GLUT importa glicose para o lúmen.
Difusão facilitada de glicose cria gradiente de sódio, Na⁺/K⁺-ATPase consome glicose diretamente e aquaporina controla sódio por poro seletivo.
O ensino de anatomia e fisiologia da visão envolve conceitos abstratos de física e biologia, como refração, formação da imagem na retina e percepção visual. Segundo Krasilchik (2012) uma estratégia adequada para superar dificuldades conceituais é:
Apresentar os conceitos separadamente, mas incluir exercícios de identificação anatômica em modelos ou imagens, que servirão de instrumento avaliativo em tempo real.
Priorizar a memorização de termos como córnea, cristalino e retina, complementando com imagens de cada estrutura anatômica e experimentos de ilusão de ótica.
Promover atividades que relacionem conceitos teóricos à observação de modelos, simulações de refração e exemplos do cotidiano, como óculos e ajustes de foco visual.
Utilizar exemplos do cotidiano pessoal de alunos voluntários, vinculando explicitamente aos conceitos teóricos, motivando a interpretação dos colegas de sala.
Ensinar inicialmente apenas a anatomia estrutural da visão, depois a fisiologia em estudo independente posterior, a fragmentação em etapas distintas permite o melhor aprendizado.
As membranas biológicas são estruturas dinâmicas e heterogêneas caracterizadas pela presença de microdomínios especializados, como as "jangadas lipídicas" (lipid rafts). Esses domínios desempenham um papel crucial na organização espacial de proteínas de membrana e na eficiência da sinalização celular. Sobre a composição e função desses domínios de membrana, as "jangadas lipídicas" (lipid rafts)
são microdomínios fluidos da membrana plasmática, ricos em fosfolipídios com caudas de ácidos graxos insaturados, que têm como principal função servir como canais de transporte para íons e pequenas moléculas.
são microdomínios fluidos da membrana plasmática, ricos em fosfolipídios com caudas de ácidos graxos insaturados, que têm como principal função servir como canais de transporte para íons e pequenas moléculas.
são regiões da membrana que atuam como plataformas de sinalização, pois sua composição única de esfingolipídios e colesterol as torna menos fluidas e ideais para a agregação de receptores e enzimas de sinalização, aumentando a eficiência da transdução de sinais.
têm como principal característica sua elevada fluidez, garantida por uma alta concentração de colesterol e glicolipídios, o que permite a movimentação livre de qualquer proteína transmembrana em seu interior.
dependem da interação entre proteínas de ancoragem lipídica e o citoesqueleto, sendo que a composição lipídica é secundária para sua organização e função, permitindo o livre acesso das substâncias dentro e fora da célula.
Em uma aula prática de genética, o professor de ciências de uma escola municipal de Xangri-lá realizou uma atividade de extração do DNA de morango seguindo o seguinte protocolo: Em um saco plástico, macerar manualmente a fruta (100 g) até obter uma massa homogênea. Depois, transferir a polpa macerada para um béquer e adicionar 100 ml de água quente, 30 ml de detergente incolor e uma colher de sopa de sal de cozinha. Mexer por, aproximadamente, 40 min. Filtrar a mistura utilizando papel filtro e armazenar em tubos de ensaio. Por fim, adicionar álcool etílico gelado ao conteúdo dos tubos. Nesse experimento, qual é a função do detergente?
Romper as ligações de hidrogênio, separando as duas fitas da dupla-hélice de DNA.
Romper as membranas plasmáticas e nucleares das células.
Ativar as enzimas responsáveis pela clivagem do DNA, produzindo pedaços menores.
Precipitar o DNA, formando uma massa filamentosa e esbranquiçada.
Aumentar a velocidade das reações.
Em um estudo sobre membranas celulares, um biólogo identificou uma molécula lipídica presente em grande quantidade na membrana plasmática de células animais. Essa substância possui uma estrutura em anel rígida, um grupo hidroxila polar e uma curta cauda de hidrocarbono, posicionando-se entre os fosfolipídeos e auxiliando na regulação da fluidez da membrana.
A descrição se refere ao(á)
glicogênio.
colesterol.
ácido linoleico.
fosfatidilserina.
ácido palmítico..
Sobre a membrana plasmática NÃO podemos afirmar que:
está presente em todos os tipos de células.
apresenta poros hipotéticos.
é semipermeável.
apresenta diferenciações.
é de composição química proteica.
Qual é o principal objetivo ao se preparar lâminas para observação microscópica?
Armazenar amostras a longo prazo.
Facilitar a transferência de amostras entre laboratórios.
Permitir a visualização detalhada de estruturas celulares.
Prevenir a decomposição das amostras.
Aumentar o tamanho das amostras.
A membrana plasmática é uma estrutura fundamental para a célula, desempenhando funções essenciais na manutenção da homeostase e na comunicação celular. Suas propriedades químicas são determinadas pela composição molecular, que influencia sua fluidez, seletividade e interação com o meio externo. Em relação à composição química e às propriedades funcionais da membrana plasmática, assinale a alternativa correta.
A membrana plasmática é composta por fosfolipídios, que formam uma barreira rígida e impermeável a todas as substâncias.
A fluidez da membrana plasmática é influenciada pela composição lipídica e pela presença de colesterol, que pode aumentar ou diminuir a fluidez dependendo da temperatura.
As proteínas de membrana são compostas por lipídios e participam no transporte ativo de substâncias por difusão facilitada.
Os carboidratos presentes na membrana plasmática possuem função estrutural e são os principais responsáveis pela produção dos lipídios que compõem a membrana.
A bicamada lipídica da membrana plasmática é composta principalmente por proteínas estruturais, sendo os fosfolipídios componentes minoritários sem influência na permeabilidade.
A membrana plasmática é uma estrutura fundamental para o funcionamento das células, pois regula o que entra e sai do meio intracelular. Um dos componentes essenciais para essa função seletiva são: Assinale a alternativa que apresenta corretamente o principal responsável pela seletividade da membrana plasmática.
Glicogênios, que promovem a adesão celular.
Fosfolipídios, que realizam o transporte ativo.
Carboidratos, que compõem os canais iônicos.
Proteínas, que atuam como canais e receptores específicos.
As células podem sinalizar entre si e interpretar os sinais recebidos a partir de outras células e seu ambiente. Os sinais podem abranger a luz e o toque, porém, na maioria das vezes, são químicos. Com relação ao mecanismo de sinalização apresentado na figura abaixo, é CORRETO afirmar que:

Fonte: REECE, Jane B. et al. Biologia de Campbell.
Em uma cascata de fosforilação, uma série de diferentes moléculas em uma rota são fosforiladas em ordem, cada molécula adicionando um grupo fosfato na próxima, em linha. No cenário acima, a fosforilação ativa cada molécula, e a desfosforilação a faz retornar à forma inativa. As formas ativas e inativas para cada proteína são representadas por formas diferentes, para lembrar que essa ativação normalmente está associada com mudanças na forma molecular.
As proteínas receptoras intracelulares são encontradas no citoplasma ou no núcleo das células-alvo. Para alcançar esse receptor, um mensageiro químico passa através da membrana plasmática da célula-alvo. Diversas moléculas sinalizadoras importantes podem fazer isso porque são suficientemente hidrofóbicas ou pequenas para cruzar o interior hidrofóbico da membrana.
Um canal iônico controlado pelo ligante é um tipo de receptor de membrana contendo uma região que pode atuar como “portão” quando o receptor muda de conformação. Quando a molécula sinalizadora se liga como um ligante à proteína receptora, o portão se abre ou se fecha, permitindo ou bloqueando o fluxo de íons específicos, como Na+ ou Ca2+, no canal do receptor.
Os receptores tirosina-cinase pertencem à maior classe de receptores de membrana plasmática, caracterizada por apresentar atividade enzimática. A cinase é qualquer enzima que catalisa a transferência de grupos fosfato. A parte do receptor proteico que se estende para o citoplasma funciona mais especificamente como uma tirosina-cinase, uma enzima que catalisa a transferência de um grupo fosfato do ATP para o aminoácido tirosina de um substrato proteico.
Sobre a membrana plasmática das células animais, assinale a alternativa CORRETA.
A proporção de lipídios na membrana plasmática é composta majoritariamente por colesterol, seguido por glicolipídios e, em menor quantidade, fosfolipídios.
As caudas dos fosfolipídios, formadas por ácidos graxos, são hidrofílicas, enquanto a cabeça polar com fosfato é hidrofóbica.
Proteínas integrais se ligam fracamente à superfície interna ou externa da bicamada lipídica, podendo ser removidas sem romper a membrana.
As membranas são estruturas dinâmicas, nas quais lipídios e proteínas podem se deslocar lateralmente dentro da bicamada, mas raramente realizam movimentos de rotação ou flip-flop.
Proteínas periféricas atravessam a membrana, projetando-se tanto no lado citosólico quanto no lado extracelular.
O excesso de radicais livres pode induzir peroxidação lipídica, com dano às membranas celulares.
Certo
Errado
Observe a imagem a seguir:

Fonte: Linhares, Sérgio; Gewandsznajder, Fernando. Biologia hoje. 2. ed. São Paulo: Ática, 2013.
A imagem representa a membrana plasmática, identifique corretamente os itens 1, 2, 3 4 e assinale a opção CORRETA.
1.glicídios, 2.proteínas integrais, 3.proteínas periféricas, 4.colesterol.
1.proteínas periféricas, 2.glicídios, 3.colesterol, 4.proteínas integrais.
1.colesterol, 2.proteínas periféricas, 3.proteínas integrais, 4.glicídios.
1.glicídios, 2.proteínas periféricas, 3.proteínas integrais, 4.colesterol.
1.colesterol, 2.proteínas integrais, 3.proteínas periféricas, 4.glicídios.
Observe a figura:

Fonte: Lopes, Sônia. Bio: volume único. São Paulo: Saraiva, 2004.
A figura acima demonstra as fases da segmentação, com a mórula e a blástula, nas quais o volume total permanece constante, embora o número de células aumente. A cavidade central que se observa no interior da blástula é denominada de:
gástrula.
blastocele.
blastômero.
zigoto.
Análises isotópicas são uma importante ferramenta para fisiologistas, ecólogos e outros pesquisadores que estudam os ciclos da matéria no ambiente. Sabendo que o fósforo é um elemento essencial para os seres vivos, suponha que um fosfolipídio seja marcado com um isótopo de fósforo para rastrear sua transferência ao longo de uma cadeia alimentar. A estrutura biológica em que esse isótopo poderia ser encontrado é o(a):
Parede celular.
Citoesqueleto.
Músculo.
Membrana plasmática.
Sangue.
As proteínas exercem múltiplas funções celulares, desde atividade enzimática até sinalização. Identifique a alternativa CORRETA sobre sua estrutura ou papel biológico.
A organização proteica limita-se ao arranjo primário, não ocorrendo estruturas secundárias, terciárias ou quaternárias.
As enzimas agem como inibidores de reações, elevando a energia de ativação e reduzindo a velocidade de processos metabólicos.
Determinadas proteínas de membrana atuam no transporte ativo de íons, utilizando energia para manter os gradientes eletroquímicos.
A conformação proteica não sofre interferência de pH ou temperatura, mantendo-se inalterável em qualquer ambiente.
Durante uma análise em laboratório de perícia criminal, uma amostra de sangue foi acidentalmente diluída em água destilada antes da etapa de centrifugação e de qualquer manipulação mecânica. Após o repouso, observou-se, ao exame microscópico, a ruptura dos eritrócitos e a liberação de hemoglobina no meio líquido. Com base nos princípios de transporte celular e nos efeitos osmóticos, qual fenômeno explica essa observação?
Plasmólise, devido à perda de água para o meio circundante hipertônico.
Fagocitose, pela ação dos macrófagos que englobaram os eritrócitos.
Hemólise, decorrente da entrada excessiva de água nos eritrócitos em um meio hipotônico, causada pela osmose.
Difusão simples, que permitiu a saída de hemoglobina através da membrana celular.
Pinocitose, como consequência da absorção de substâncias que danificaram a membrana celular.