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Segundo Raven, Evert e Eichhorn (2014), “a transpiração – por vezes chamada ‘mal inevitável’ – pode ser extremamente prejudicial à planta. A transpiração em excesso (perda de água excedendo a sua absorção) retarda o crescimento de muitas plantas e mata muitas outras por desidratação. Apesar de sua longa história evolutiva, as plantas não desenvolveram uma estrutura que favorecesse a entrada de dióxido de carbono, essencial à fotossíntese, e ao mesmo tempo desfavorecesse a perda de vapor de água pela transpiração. Entretanto, muitas adaptações especiais minimizam a perda de água enquanto promovem o ganho de dióxido de carbono”. Sobre a perda de água pelas plantas vasculares e adaptações que a minimizam, assinale a alternativa correta.
A cutícula é um revestimento das folhas que diminui a perda de água das plantas para a atmosfera, principalmente devido a um aumento da reflexão dos raios solares.
O fechamento dos estômatos diminui a taxa de transpiração da planta e é desencadeado pelas giberelinas.
A orientação paralela das microfibrilas de hemicelulose na parede das células-guarda é uma condição necessária para a abertura do poro do estômato.
Plantas CAM dependem da absorção de CO2 durante a noite, mantendo seus estômatos fechados durante o dia para evitar o estresse hídrico.
Embora os poros estomáticos contabilizarem apenas 20% da superfície foliar total, mais de 90% da água transpirada pelas plantas é perdida pelos estômatos.
As zonas ripárias são regiões diretamente relacionadas aos cursos d’água e são extremamente importantes para o equilíbrio ambiental, geológico e hídrico. Uma característica marcante dessas áreas é a presença de vegetação específica que desempenha diversas funções essenciais, como regular a vazão dos rios, prevenir a erosão das margens, proteger os cursos d’água contra impactos de enchentes e contribuir para a conservação de espécies locais. O trecho refere-se a qual tipo de vegetação específica associada às zonas ripárias?
Vegetação primária.
Manguezal.
Mata ciliar.
Restinga.
A adaptação de plantas xerófitas em ambientes áridos envolve diversas modificações morfofisiológicas. Uma dessas adaptações, observada na epiderme foliar, contribui para:
aumento da transpiração cuticular e controle estomático.
redução da perda hídrica por meio de cutícula espessa e estômatos afundados.
fixação de nitrogênio atmosférico por tricomas especializados.
aceleração do crescimento foliar pela ação do ácido abscísico.
realização de fotossíntese C3 em períodos noturnos.
Nas folhas de plantas xerófilas, existe uma estrutura denominada estômato, normalmente localizada na parte superior das folhas, facilitando, assim, as trocas gasosas com o ambiente.
Certo
Errado
A heterose, ou endogamia, que decorre do cruzamento entre indivíduos contrastantes, consiste no aumento do vigor, da altura da planta, do conteúdo de carboidratos, da produtividade e da intensidade de outros fenômenos fisiológicos.
Certo
Errado
O ensino de botânica enfrenta desafios específicos, entre eles, a falta de contextualização e o desinteresse de estudantes. Nesse sentido, qual estratégia mais adequadamente auxilia na superação desses desafios, promovendo um aprendizado significativo e integrado?
Abordar conceitos botânicos exclusivamente por meio da leitura de textos científicos e históricos, promovendo a reflexão sobre o conhecimento formal.
Limitar os deslocamentos ao ambiente externo somente a alunos de nível superior a fim de garantir um bom aproveitamento das saídas.
Restringir o ensino de botânica ao contexto dos vestibulares, enfatizando temas e questões frequentemente cobrados, para aumentar o engajamento dos estudantes.
Limitar as informações ao conteúdo científico, sem fazer menção a conhecimentos tradicionais ou outras formas de abordar o papel das plantas na vida cotidiana.
Propor a construção de herbários virtuais que permitam aos estudantes catalogar plantas significativas de seu cotidiano, associando-as a contextos culturais, históricos ou ecológicos.
As plantas C4 são assim denominadas por apresentarem um modo alternativo de fixação de carbono que antecede o ciclo de Calvin, diferente da maioria das plantas que apresenta a via C3. Nas C4 se forma um composto de quatro carbonos como primeiro produto. As células do mesófilo de uma planta C4 transportam o CO2 para as células da bainha, mantendo a concentração de CO2 nestas células suficientemente elevada para que a rubisco, enzima do ciclo de Calvin, se ligue preferencialmente ao dióxido de carbono. Dessa forma, a fotossíntese C4 gasta energia do ATP para minimizar a fotorrespiração e aumentar a produção de açúcar.
(Fonte: CAMPBELL, N. Biologia. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. Adaptado)
A via C4 é especialmente vantajosa em regiões:
quentes, com intensa luminosidade, em que os estômatos ficam totalmente abertos durante o dia. Um exemplo de planta C4 é o abacaxizeiro;
frias, com baixa luminosidade, em que os estômatos ficam totalmente abertos durante o dia. Um exemplo de planta C4 é o arroz;
quentes, com baixa luminosidade, em que os estômatos ficam parcialmente fechados durante o dia. Um exemplo de planta C4 é o trigo;
frias, com intensa luminosidade, em que os estômatos ficam parcialmente abertos durante o dia. Um exemplo de planta C4 é a soja;
quentes, com intensa luminosidade, em que os estômatos ficam parcialmente fechados durante o dia. Um exemplo de planta C4 é a cana-de-açúcar.
Sobre o xilema, analise as assertivas abaixo:
I. Além de conduzir água e sais minerais, ele pode atuar no armazenamento de substâncias.
II. Suas principais células são os elementos traqueais, que possuem protoplasto na maturidade e não têm parede secundária.
III. As traqueídes são mais especializadas que os elementos de vaso e são encontradas apenas em angiospermas.
IV. A morte celular programada elimina o protoplasto dos elementos traqueais, mantendo as paredes celulares para o transporte de água.
Quais estão corretas?
Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e IV.
Apenas II e III.
I, II, III e IV.
Identifique a alternativa que relaciona gradiente hídrico a mecanismo de transporte em dia seco com radiação alta.
Transpiração cria tensão contínua na coluna de água, coesão e adesão em vasos lenhosos sustentam o fluxo, pressão radicular contribui em nível moderado.
Açúcares no xilema arrastam água por osmose a partir das folhas, com estômatos fechados e condução por difusão lenta ao longo do tronco.
Estômatos selados bloqueiam trocas e estabilizam temperatura foliar próxima ao ar, com fluxo guiado por bombeamento ativo nas paredes vasculares.
Seiva elaborada em floema gera pressão positiva no tronco e impulsiona água em direção às raízes ao final da tarde.
Assinale a alternativa que cita corretamente o nome do solo formado por partículas muito pequenas com grande capacidade de compactação (que possibilita grande absorção e retenção de água), de coloração amarela ou avermelhada, geralmente com grande profundidade e com muita matéria orgânica, apresentando um bom nível de fertilidade, facilmente encontrado em zonas mais úmidas, sendo o solo predominante em cerca de 25% do território brasileiro.
Arenoso
Argiloso
Calcáreo
Humífero
Pedregoso
Em raízes completamente formadas e desenvolvidas, não é possível identificar os tecidos que compõem o sistema vascular, como o xilema e o floema, que, por serem formados por um único tipo celular com funções semelhantes, são considerados tecidos simples.
Certo
Errado
A água é uma substância inorgânica essencial à vida. A quantidade de água presente em um ser vivo varia conforme diversos fatores, como a atividade metabólica do tecido, a idade do organismo e a espécie considerada. Com base nesses fatores, julgue os itens a seguir como Verdadeiros (V) ou Falsos (F):
(__)Quanto maior o metabolismo de um tecido, maior é a quantidade de água nele existente.
(__)A taxa de água, em geral, diminui com o avanço da idade.
(__)As espécies vivas mais ricas em água são as sementes e os esporos vegetais.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo.
F, F, V.
F, V, V.
V, V, V.
V, F, F.
V, V, F.
O manguezal é um ecossistema de transição que se estabelece entre os ambientes terrestre e marinho. No Brasil, ele se distribui do Amapá até a região Sul. Embora seja um ambiente de alta produtividade, apresenta baixa diversidade de espécies vegetais devido às condições extremas que exigem adaptações especializadas dos organismos que ali habitam. A figura a seguir representa vegetais desse ambiente.

(https://www.istockphoto.com/br/search/2/image? mediatype=illustration&phrase=floresta+de+manguezal)
Com relação às adaptações das plantas para viverem nesse ambiente, a associação correta entre a estrutura e suas características está correta em:
propágulos, que são esporos originados após polinização pelas aves e que germinam no caule das plantas.
rizóforos, raízes que apresentam geotropismo negativo e que fornecem sustentação e fixação em solo instável.
pneumatóforos, raízes que crescem para cima do solo, que é pobre em oxigênio, e que auxiliam a respiração da raiz.
lenticelas, que são aberturas encontradas nos haustórios e que são responsáveis pelas trocas gasosas.
glândulas de sal, estruturas localizadas nos pecíolos, especializadas na reabsorção de excesso de sal eliminado.
Os estômatos são estruturas presentes na epiderme das folhas e desempenham um papel fundamental na regulação da transpiração e na troca gasosa das plantas. Os movimentos estomáticos resultam da pressão de turgor nas células-guarda. Sobre o mecanismo dos movimentos estomáticos, indique a alternativa correta.
A manutenção ou perda de turgor das células-guarda deve-se ao movimento de íons Na+ e K+ para dentro ou para fora das células ao longo de um gradiente de potencial.
O acúmulo de solutos, e a diminuição de seu potencial hídrico, causa um movimento osmótico da água para dentro das células-guarda e, consequentemente, a abertura do estômato.
O íon Na+ é o principal responsável pelos gradientes de potencial hídrico no movimento estomático.
O estriamento longitudinal das microfibrilas de celulose da parede das células-guarda é a responsável pela curvatura destas e abertura do poro estomático (ostíolo).
Diversos fatores ambientais afetam a abertura e o fechamento dos estômatos, sendo a luz e temperatura os de maior influência.
As pesquisas sobre a regulação epigenética nos vegetais vêm sendo aplicadas no melhoramento de plantas, na busca pelo aumento de produtividade e da resistência a fatores bióticos e abióticos.
Certo
Errado
Eventos recentes de crise hídrica no Brasil, como a seca prolongada no Nordeste (2012-2017), a crise hídrica no Sudeste (2014-2015) e a seca severa no Pantanal (2019-2021), afetaram diretamente a saúde das plantas e sua capacidade de realizar processos fisiológicos essenciais. Nestas condições, são observadas alterações significativas nos tecidos vegetais, tais como:
redução da turgência celular, levando à plasmólise das células e comprometendo o transporte de seiva elaborada pelos vasos lenhosos.
aumento da produção de auxinas, promovendo maior divisão celular nos meristemas.
fechamento estomático, limitando a troca gasosa e a fotossíntese, além de causar acúmulo de ácido abscísico (ABA) nos tecidos.
potenciação do transporte de seiva bruta, aumentando a absorção de sais minerais pelas raízes para compensar a falta de água.
abertura estomática em busca de maior captação de gás carbônico, intensificando a fotossíntese.
Os estômatos são estruturas presentes na epiderme de plantas que desempenham um papel essencial para a realização de trocas gasosas.
O fechamento dos estômatos ocorre quando há
aumento do ácido abscísico produzido nas raízes. Em resposta, as células-guarda liberam solutos, reduzindo seu turgor e fechando os poros. Nas plantas CAM, esse fenômeno ocorre durante o dia, enquanto em plantas C4, ocorre à noite.
redução na quantidade de CO2, estresse hídrico ou baixas temperaturas. Em resposta, ocorre uma diminuição do potencial hídrico das células guarda, causando o movimento de água para fora das células e o fechamento dos poros.
aumento na quantidade de CO2, estresse hídrico ou altas temperaturas. Em resposta, ocorre um aumento do potencial hídrico das células guarda, causando o movimento de água para dentro das células e o fechamento dos poros.
redução do ácido abscísico produzido nas folhas. Em resposta, as células-guarda absorvem mais água, aumentando seu turgor e fechando os poros. Nas plantas CAM, esse fenômeno ocorre durante a noite, enquanto em plantas C4, ocorre durante o dia.
Em relação ao xilema e ao floema, assinale a alternativa INCORRETA.
A alta permeabilidade da lignina possibilita a condução de água pelo xilema.
O xilema secundário, ou lenho, apresenta células com paredes secundárias formadas por múltiplas camadas, sendo, portanto, ricas em celulose.
As samambaias possuem xilema, mas não desenvolvem lenho.
As principais células condutoras do floema são os elementos crivados.
Nas gimnospermas, as células crivadas estão caracteristicamente associadas a células parenquimáticas denominadas células albuminosas.
A regulação hormonal do crescimento vegetal envolve substâncias sinalizadoras que coordenam, em baixa concentração, múltiplos processos fisiológicos. Com base nos efeitos das auxinas, avalie as seguintes proposições, todas apresentando possíveis ações atribuídas a esse fitormônio, e assinale a alternativa correta.
As auxinas induzem o alongamento celular por ativarem bombas de prótons na membrana plasmática, promovendo acidificação da parede celular e facilitando sua extensibilidade.
As auxinas promovem o fechamento estomático durante déficit hídrico, modulando canais de potássio nas células guarda.
As auxinas estimulam a floração em plantas de dias curtos por meio da indução de fitocromos florígenos.
As auxinas inibem a divisão celular nos meristemas, antecipando a senescência foliar e limitando a ramificação lateral.
As auxinas atuam como inibidoras da abscisão foliar ao induzirem a expressão de genes relacionados à separação celular.
A fitorremediação é uma técnica de remediação ambiental que utiliza plantas para remover, estabilizar ou degradar contaminantes presentes no solo, na água ou no ar. Do ponto de vista da fisiologia vegetal, uma das características mais importantes para o sucesso dessa técnica é:
O desenvolvimento de frutos com elevada taxa de fotossíntese, que aceleram a evaporação de contaminantes.
A capacidade das plantas de absorver e translocar metais pesados e outros poluentes por meio do sistema radicular até os tecidos aéreos.
A redução da transpiração foliar, o que limita a absorção de contaminantes pelo xilema.
A emissão de substâncias alelopáticas que eliminam microrganismos do solo.
A presença de folhas cerosas que impedem a entrada de poluentes atmosféricos.