Questões de Concurso sobre Fisiologia Vegetal

 
 
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
 
544 questões encontradas
Questões por página
20
Mais recentes
 

A fotossíntese C4 evoluiu como um dos mecanismos de concentração de CO₂ utilizados por plantas terrestres para compensar as limitações associadas a baixos níveis de CO₂ atmosférico. O ciclo fotossintético C4 do carbono, também conhecido como Hatch-Slack ou ciclo C4, foi proposto pelos pesquisadores Hatch e Slack. Esses dois pesquisadores verificaram que o malato e o aspartato eram os primeiros intermediários estáveis da fotossíntese e que, somente, posteriormente, o carbono 4 desses compostos de quatro carbonos se tornavam o carbono 1 do 3-fosfoglicerato. Nesse âmbito, as plantas conhecidas como C4, como a cana-de-açúcar e o milho, têm mecanismos anatômicos e bioquímicos diferentes daqueles verificados em plantas conhecidas como C3. Considerando-se os atributos citados para as plantas C4, assinale a alternativa correta.


A

Os mecanismos de concentração de CO₂ em plantas C4 reduzem a atividade das enzimas do ciclo de Calvin-Benson e, consequentemente, a perda de CO₂ pelo ciclo fotorrespiratório.


B

Os atributos bioquímicos e anatômicos da fotossíntese C4 têm como função minimizar a atividade da carboxilação do fosfoenolpiruvato carboxilease (PEPcase) e evitar a perda concomitante de carbono pelo ciclo fotorrespiratório.


C

Plantas C4 concentram CO₂ na bainha do feixe vascular para minimizar a atividade oxigenase da ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase (rubisco) e a perda concomitante de carbono pelo ciclo fotorrespiratório.


D

A redução da atividade de carboxilação da ribulose-1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase (rubisco), devido aos mecanismos de concentração de CO2 em plantas C4, evita a perda concomitante de carbono pelo ciclo fotorrespiratório.


E

A minimização da atividade oxigenase da fosfoenolpiruvatocarboxilease (PEPcase) em plantas C4 evita a perda concomitante de carbono pelo ciclo fotorresiratório, devido aos mecanismos de concentração de CO₂ na bainha do feixe vascular.

Alterações climáticas globais colocam em risco uma parcela significativa da biodiversidade. Cenários futuros indicam aumento da temperatura, maior aridez e maior variabilidade na precipitação, alterando a disponibilidade de recursos e impondo novos desafios às plantas. Diante dessas rápidas mudanças ambientais, três respostas são esperadas: migração, ajuste às novas condições por meio da plasticidade fenotípica ou evolução via seleção natural.


NICOTRA, A. B. et al. Plant phenotypic plasticity in a changing climate. Trends in Plant Science, v. 15, p. 684–692, 2010.


Considerando aspectos ecofisiológicos das plantas e o conceito de plasticidade fenotípica, assinale a alternativa CORRETA:


A

A capacidade de ajustar processos fisiológicos, como condutância estomática e eficiência do uso da água, pode permitir que plantas mantenham desempenho funcional em ambientes mais secos e quentes.


B

A plasticidade fenotípica depende exclusivamente de alterações genéticas permanentes induzidas pelo ambiente.


C

A plasticidade fenotípica elimina a necessidade de adaptação evolutiva em populações vegetais submetidas a mudanças ambientais prolongadas.


D

A plasticidade fenotípica ocorre apenas em espécies com ciclo de vida curto, sendo rara em plantas perenes.


E

Plantas com alta plasticidade fenotípica apresentam respostas fisiológicas idênticas independentemente das condições ambientais.

A perda das folhas constitui um dos mecanismos de proteção contra a perda de água. Além desse mecanismo, observam-se em diferentes espécies vegetais adaptações, como a redução da superfície foliar – que, em algumas plantas, como as cactáceas, ocorre na forma de espinhos – e o acúmulo de água nas folhas, raízes e caules. Essas características são típicas da flora do bioma:


A

Cerrado


B

Pantanal


C

Caatinga


D

Amazônia

Relativamente cedo na história das plantas, o aparecimento de um sistema condutor de fluidos eficiente, solucionou o problema do transporte de água e de substâncias nutritivas na planta, diminuindo a preocupação para qualquer organismo grande, crescendo em ambiente terrestre. Em relação às características e evolução das plantas vasculares, é CORRETO afirmar que:


A

Vários grupos destas plantas sem sementes prosperaram durante o período Cretáceo, os três mais importantes deles são reconhecidos como as Rhyniophyta, Zosterophyllophyta e Trimerophytophyta.


B

Possuem um tipo de folha denominado megafilos que são geralmente pequenas, e contêm apenas um único feixe de tecido vascular.


C

A capacidade de sintetizar lignina, que é incorporada à membrana plasmática da célula de sustentação e das células condutoras de íons, foi um passo fundamental para a evolução.


D

Os gametófitos da maioria destas plantas sem sementes, são de vida livre, sendo necessária a presença de água no ambiente para que seus anterozoides móveis nadem até as oosferas.


E

O caule e as folhas juntos formam o sistema radicular, com o caule originando órgãos fotossintetizantes especializados.

Os reguladores de crescimento vegetal participam da coordenação funcional entre diferentes órgãos da planta. Nesse contexto, um dos principais hormônios vegetais com importante função no amadurecimento dos frutos (particularmente em frutos climatéricos) é o(a)


A

auxina.


B

etileno.


C

citocina.


D

ácido abscísico.


E

giberelina.

Em um laboratório de fisiologia vegetal, um professor pesquisador acompanha a germinação de sementes de uma angiosperma rica em amido. Durante a mobilização das reservas, ele registra, por meio de análises bioquímicas, um aumento inicial de oligossacarídeos derivados do amido, seguido pelo acúmulo de maltose e, posteriormente, pela elevação dos níveis de glicose disponível para a plântula. Ao interpretar a sequência metabólica observada e correlacioná-la às etapas enzimáticas envolvidas na conversão de carboidratos durante a germinação, o professor pesquisador conclui que, na etapa final do processo, a glicose se origina pela ação da


A

catalase.


B

protease.


C

lipase.


D

maltase


E

glucose.

No manejo de espécies arbóreas exóticas invasoras em Unidades de Conservação, quando o corte raso e a remoção dos indivíduos não são viáveis ou recomendados, utiliza-se frequentemente a técnica do anelamento, que consiste na remoção de um anel contínuo da casca em torno do tronco, sem ferir o lenho (xilema). Qual é o princípio fisiológico que leva a árvore à morte gradual através dessa técnica?


A

A interrupção imediata do fluxo de água e sais minerais das raízes para a copa, causando estresse hídrico agudo.


B

A interrupção do transporte de fotoassimilados (seiva elaborada) da copa para as raízes, levando à inanição do sistema radicular.


C

A exposição do cerne à entrada massiva de oxigênio, provocando embolia nos vasos condutores.


D

O bloqueio das trocas gasosas realizadas pelas lenticelas presentes no ritidoma, asfixiando o tronco.


E

A indução de brotações epicórmicas basais que exaurem as reservas de amido do tronco em poucos dias.

As plantas precisam equilibrar a entrada de CO2 para fotossíntese com a perda de água por transpiração.


Quando elas estão em déficit hídrico severo, qual mecanismo fisiológico predomina para promover o fechamento estomático?


A

Aumento sustentado do turgor nas células-guarda.


B

Entrada de K+ nas células-guarda, com acúmulo osmótico.


C

Redução do CO2 e aumento da taxa fotossintética.


D

Elevação de Ca2+, que ativa a entrada de K+ .


E

Sinalização por ABA, que induz a perda de água.

Durante uma visita ao jardim da escola, o professor retoma a ideia de que plantas possuem órgãos especializados ligados a funções vitais. Marque a afirmação que apresenta visão integrada da fisiologia vegetal.


A

Folhas funcionam como reservatórios principais de sais, caules concentram grande parte da fotossíntese e raízes conduzem trocas gasosas com o ar.


B

Em dias claros, flores acumulam clorofila como pigmento central, enquanto folhas concentram a formação de sementes e frutos.


C

A função dos caules restringe-se ao transporte de água em períodos chuvosos, e o suporte mecânico depende basicamente de raízes e folhas.


D

Raízes modificadas deixam de participar da absorção de substâncias, e folhas em vários níveis da planta passam a realizar fotossíntese em grau reduzido.


E

Raízes absorvem água e sais, caules sustentam e conduzem seiva, folhas realizam fotossíntese e trocas gasosas e flores participam da reprodução.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.


I- Ofototropismo positivo do caule ocorre devido à distribuição desigual de auxinas, que promove maior alongamento celular no lado não iluminado.


PORQUE


Il- As auxinas acumulam-se preferencialmente no lado sombreado do caule, estimulando o alongamento celular e provocando a curvatura em direção à luz.


Sobre as asserções, é correto afirmar que


A

as duas são falsas.


B

a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.


C

a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.


D

as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira.


E

as duas são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira.

Na fisiologia vegetal, os fitormônios responsáveis pela regulação do crescimento por alongamento celular e pela orientação dos tropismos (movimentos de crescimento em resposta a estímulos ambientais) pertencem à seguinte classe hormonal:


A

etileno


B

auxina


C

citocinina


D

giberelina

Durante uma atividade prática em estufa didática, um professor cultiva crisântemo (planta de dia curto) e cevada (planta de dia longo) com o objetivo de demonstrar o controle fotoperiódico da floração. Em um fotoperíodo curto, ele interrompe o período de escuro com um pulso de luz vermelha e observa que a floração do crisântemo é inibida, enquanto a da cevada é estimulada. Ao aplicar luz vermelho-extremo imediatamente após a luz vermelha, verifica que os efeitos são revertidos. Diante dos resultados obtidos e com a finalidade de orientar corretamente seus estudantes quanto ao mecanismo fisiológico envolvido, o professor analisa o experimento e decide fundamentar sua explicação no fato de que


A

o crisântemo reage como planta de dia longo, sendo sua floração estimulada pelo pulso de luz vermelha aplicado durante o período escuro.


B

a interrupção do período escuro por luz vermelha não altera a indução floral, pois o comprimento do dia é o fator determinante da floração.


C

a cevada apresenta floração independente do fotoperíodo, não respondendo à interrupção luminosa do período escuro.


D

a luz vermelho-extremo reconverte a forma ativa à forma inativa, confirmando a fotorreversibilidade do fitocromo.


E

a forma ativa do fitocromo é formada no escuro e convertida em forma inativa sob luz vermelha.

Os frutos classificados como simples secos e deiscentes apresentam formas variadas de abertura de acordo com sua origem estrutural. Considerando as características morfológicas desses frutos, afirma-se corretamente que a síliqua é


A

o fruto derivado de um único carpelo que se abre em apenas um dos lados quando maduro.


B

o fruto característico da família Fabaceae, que se abre ao longo de dois lados.


C

um fruto simples e seco, formado a partir de um ovário composto, caracterizado pela liberação das sementes por diferentes mecanismos de deiscência.


D

o fruto derivado de um único carpelo que libera sementes por poros na região superior.


E

um fruto formado por dois carpelos fundidos, cujas valvas se separam na maturidade, mantendo as sementes presas a uma estrutura central persistente.

A dormência adquirida ainda durante a maturação da semente, que impede a germinação mesmo quando água, oxigênio e temperatura estão adequados, é denominada


A

imaturidade fisiológica permanente.


B

dormência secundária.


C

quiescência.


D

pós-maturação.


E

dormência primária.

Ao conduzir um experimento em casa de vegetação, um grupo de alunos submeteu as plantas a um déficit hídrico controlado. O processo levou ao aumento da síntese de um fitormônio no sistema radicular, ao transporte desse composto até as folhas e ao fechamento estomático associado à inibição de ATPase na membrana plasmática das células-guarda. Ao analisarem os mecanismos fisiológicos envolvidos e integrarem as evidências observadas, os alunos concluíram que o fenômeno descrito se explica pelo fato de que


A

o etileno produzido nas raízes é transportado via xilema e promove abertura estomática por ativação da ATPase.


B

o etileno transportado pelo floema estimula a entrada de K⁺ nas células-guarda, promovendo fechamento estomático.


C

o ácido abscísico é sintetizado no citoplasma e atua estimulando a saída de H⁺ das células-guarda.


D

o ácido abscísico produzido nas folhas é transportado preferencialmente pelo floema até as raízes, estimulando a expansão celular e o fechamento estomático.


E

o ácido abscísico produzido nas raízes sob estresse hídrico é transportado pelo xilema às folhas, onde inibe a ATPase das células-guarda e induz o fechamento estomático.

Na natureza, as células vegetais encontram-se imersas em soluções de diferentes concentrações. Em relação ao suco vacuolar, o meio externo pode ser hipotônico, isotônico ou hipertônico. Quanto mais concentrada a solução, mais negativo é seu potencial hídrico. Como a água se desloca do maior para o menor potencial hídrico, quando uma célula vegetal é colocada em meio hipertônico ocorre saída de água do vacúolo, reduzindo a pressão de turgescência. Persistindo o processo, o citoplasma retrai-se da parede celular, caracterizando a plasmólise.


Fonte: PEIXOTO, Clovis Pereira (org.). Princípios de fisiologia vegetal: teoria e prática. 1. ed. Rio de Janeiro: POD, 2020.


Sobre esse fenômeno, assinale a alternativa INCORRETA.


A

Células plasmolisadas podem permanecer viáveis por certo tempo e, se reidratadas gradualmente, retornar ao estado túrgido.


B

A plasmólise é utilizada experimentalmente para estimar o potencial osmótico e estudar a permeabilidade celular.


C

A plasmólise resulta da perda de água por osmose quando a célula é exposta a um meio hipertônico.


D

A plasmólise constitui condição fisiológica permanente dos tecidos vegetais em condições ambientais normais.

A respeito da morfologia das folhas, assinale a alternativa correta.


A

No parênquima lacunoso, as células são alongadas, com formato de barras dispostas em fileiras (vista transversal).


B

Os cloroplastos se encontram concentrados na matriz citoplasmática das células do parênquima lacunoso.


C

Os tricomas podem facilitar a absorção de água e de minerais, contribuir para a refletância da radiação solar, reduzir a temperatura da folha, secretar substâncias salinas e atuar na defesa das plantas.


D

As nervuras são compostas pelo xilema e pelo floema, sendo que as nervuras maiores, geralmente imersas no mesofilo, têm a função de realizar trocas gasosas com o ambiente externo à folha.


E

O sistema vascular das folhas, restrito à epiderme foliar, não estabelece continuidade com o sistema vascular do caule.

As giberelinas constituem um grupo numeroso de substâncias envolvidas no crescimento e no desenvolvimento vegetal. No entanto, somente uma pequena parte apresenta atividade biológica efetiva. A bioatividade das giberelinas está diretamente relacionada à


A

estrutura química associada à biossíntese, ao metabolismo e ao controle de inativação.


B

elevada concentração em tecidos infectados por fungos.


C

origem fúngica, variando de acordo com a linhagem vegetal que sintetiza esses hormônios.


D

classificação numérica conforme a ordem de descoberta.


E

produção como metabólitos primários em determinados fungos, o que determinaria sua ação fisiológica nas plantas.

Com base nos conhecimentos acerca dos principais hormônios vegetais e de suas funções fisiológicas, assinale a opção correta.


A

As auxinas promovem o alongamento celular e geram efeito na dominância apical, enquanto as citocininas estimulam a divisão celular e podem antagonizar os efeitos das auxinas na manutenção do meristema apical da raiz.


B

As giberelinas são responsáveis exclusivamente pela senescência e pela abscisão foliar, não atuando no crescimento do caule.


C

O etileno é um hormônio gasoso que inibe o amadurecimento dos frutos e o processo de senescência.


D

O ácido abscísico atua como hormônio de crescimento, estimulando a germinação de sementes e a abertura estomática.


E

As citocininas promovem o fechamento dos estômatos e a dormência de sementes, especialmente em condições de estresse hídrico.

O transporte de água nas plantas envolve a absorção pelas raízes, a condução pelos tecidos vasculares e a perda por evaporação nas folhas, ocorrendo em função de diferenças de potencial hídrico entre o solo, a planta e a atmosfera. Com base nesse processo, assinale a alternativa CORRETA.


A

A água é transportada principalmente pelo floema, que conduz a seiva rica em nutrientes para as folhas.


B

A evaporação da água ocorre no caule, onde se localizam os principais sítios de perda hídrica.


C

A água se move pelo gradiente de potencial hídrico, movendo-se das raízes às folhas pelo xilema.


D

O transporte de água nas plantas ocorre de forma independente das condições atmosféricas.


E

O movimento da água na planta depende totalmente da pressão exercida pelo solo sobre as raízes.

 
Ir para a página:
OK
 
Gerar simulado