

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
Leia o texto a seguir.
Fotossíntese é alcançada pela 1ª vez em células animais; entenda
Em um estudo recente, pesquisadores japoneses conseguiram inserir cloroplastos — estrutura de dentro de células vegetais responsáveis por produzir energia — em células animais de um mamífero, que, por sua vez, conseguiram realizar uma fotossíntese temporária.
Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/fotossintese-e-alcancada-pela-1a-vez-em-celulas-animais-entenda/>. Acesso em: 25 de jan. 2025.
A energia dos seres vivos é oriunda dos processos metabólicos que as células executam. As células eucarióticas animais desempenham
fermentação na presença de oxigênio, na qual produzem etanol e ATP a partir de substâncias orgânicas.
fotossíntese na presença de luz solar, na qual produzem ATP e substâncias orgânicas como os glicídios.
quimiossíntese na presença de luz solar, na qual produzem ATP a partir da oxidação de substâncias inorgânicas.
respiração celular na presença de oxigênio, na qual produzem ATP a partir da oxidação de glicídios.
Durante uma aula sobre fotossíntese, a professora Júlia pediu aos estudantes que explicassem o processo, destacando as diferenças entre a fase clara e a fase escura, os elementos produzidos e consumidos em cada etapa e as organelas envolvidas. Os três estudantes apresentaram as seguintes respostas:
Estudante A: "A fase clara ocorre nos tilacoides do cloroplasto e depende da luz para converter energia solar em ATP e NADPH, liberando oxigênio como subproduto. Já a fase escura acontece no estroma e utiliza ATP, NADPH e CO₂ para formar glicose."
Estudante B: "A fase clara consome gás carbônico e água para produzir glicose e oxigênio, enquanto a fase escura usa a energia da luz para fixar o carbono no ciclo de Calvin."
Estudante C: "Os tilacoides do cloroplasto são responsáveis pela fase clara, em que ocorre a fotólise da água, liberando elétrons e prótons. O estroma é o local da fase escura, em que o ATP e o NADPH gerados anteriormente são usados para sintetizar carboidratos."
Considerando as respostas dos estudantes, pode-se afirmar que:
somente o Estudante A apresentou um conceito correto sobre os elementos produzidos e consumidos nas fases da fotossíntese.
os Estudantes A e C explicaram corretamente as organelas envolvidas e os processos bioquímicos de cada fase.
o Estudante B está correto ao afirmar que o gás carbônico é consumido na fase clara, enquanto a glicose é formada nesse mesmo estágio.
somente o Estudante C apresentou corretamente os locais de ocorrência das fases e os produtos da fase clara.
todos os estudantes cometeram erros em suas explicações sobre os processos e componentes da fotossíntese.
A fotossíntese converte energia luminosa em energia química armazenada em moléculas de açúcares como a glicose.
Certo
Errado
A determinação da carga líquida de uma proteína pode ser estabelecida pelo balanço entre seus resíduos de aminoácidos carregados. Ao ser submetida a um campo elétrico em meio aquoso, essa molécula proteica migra em direção ao polo de carga oposta. A velocidade de migração é influenciada criticamente pela carga líquida da proteína, seu tamanho (massa molecular) e sua forma estrutural. Essa propriedade físico-química é o fundamento da eletroforese em gel de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE), uma técnica essencial na análise laboratorial de proteínas. A respeito da técnica SDS-PAGE para separação de proteínas, analise as assertivas a seguir:
I. É um método de separação utilizado para purificar apenas proteínas solúveis em água.
II. A estrutura nativa das proteínas é desnaturada em uma solução que inclui um detergente aniônico.
III. Agentes redutores, como o β-mercaptoetanol, são adicionados para romper ligações dissulfeto, de forma que os polipeptídeos constituintes possam ser analisados separadamente.
IV. O tamanho do poro do gel pode ser ajustado de maneira que seja suficientemente grande para retardar a migração das moléculas proteicas de interesse.
Quais estão corretas?
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas II e IV.
Apenas III e IV.
Em certo espectrofotômetro capaz de emitir luz em 280 nm, o feixe atravessa uma cubeta percorrendo um caminho óptico de 1 cm e chega a um detector. A cubeta contém 3 mL de uma solução aquosa de proteínas na concentração de 0,1 g/L, sem outros componentes. A absorvância lida nessas condições foi de 0,5.
Com base nessa situação hipotética, se a referida solução fosse
preparada na concentração de 0,05 g/L e fossem mantidas as demais condições, a transmitância obtida seria menor do que a transmitância obtida com a concentração de 0,1 g/L.
transferida para uma cubeta com um caminho óptico de 0,5 cm e fossem mantidas as demais condições, a absorvância obtida ficaria inalterada.
substituída por uma solução das mesmas proteínas na concentração de 0,2 g/L e fossem mantidas as demais condições, a absorvância passaria a ser de 1,0.
substituída por uma solução de nucleotídeos, preparada na mesma concentração e no mesmo volume total, e fossem mantidas as demais condições, a absorvância ficaria inalterada.
substituída por uma solução das mesmas proteínas na concentração de 0,05 g/L de mesmo volume e o comprimento de onda fosse ajustado para 560 nm, a absorvância passaria a ser de 1,0.
Analise as assertivas abaixo sobre os líquens:
I. São organismos autotróficos independentes, que não dependem de interações simbióticas para sobreviver.
II. São formados exclusivamente pela associação entre fungos e bactérias fotossintéticas.
III. Nos líquens, o fungo (micobionte) é responsável por fornecer proteção e suporte estrutural, enquanto o parceiro fotossintético (fotobionte) realiza a produção de compostos orgânicos via fotossíntese.
IV. São indicadores ambientais sensíveis, frequentemente usados para monitorar a qualidade do ar devido à sua sensibilidade à poluição.
Quais estão corretas?
Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.
A fotossíntese é um processo bioquímico fundamental para a manutenção da vida no planeta, pois permite que organismos como plantas, algas e algumas bactérias convertam energia solar em energia química, essencial para a produção de matéria orgânica e sustentação das cadeias alimentares. Segundo Campbell & Reece (2011, pág. 199), "a fotossíntese é responsável pela transformação da luz solar em moléculas de glicose, que por sua vez são utilizadas como fonte de energia para diversos processos celulares". Esse processo é realizado através de reações complexas, que envolvem a captura de luz pelas clorofilas e a conversão de dióxido de carbono (CO2) e água (H20) em glicose (C6H12O6) e oxigênio (O2).
Com base nesse processo essencial para a vida na Terra, analise as alternativas abaixo e identifique APENAS a afirmação correta sobre a fotossíntese:
A fotossíntese é realizada exclusivamente por plantas superiores e não ocorre em organismos aquáticos.
As reações dependentes da luz da fotossíntese ocorrem no estroma dos cloroplastos, onde ocorre a fixação do carbono.
O ciclo de Calvin é a etapa da fotossíntese que utiliza ATP e NADPH para converter dióxido de carbono em glicose.
Durante a fotossíntese, a energia solar é utilizada apenas para a síntese de oxigênio, não influenciando a produção de compostos orgânicos.
O aumento da intensidade luminosa sempre resulta em uma redução da taxa de fotossíntese, independentemente da disponibilidade de água.
Observe a figura:

Fonte: Feltre, Ricardo. Química. 6. ed. São Paulo: Moderna, 2004.
A figura ilustra a organização das partículas que compõem o sal de cozinha (NaCl). Nessa substância, há a formação de uma rede cristalina tridimensional estável, resultante da forte atração eletrostática entre espécies de cargas opostas. Esse tipo de ligação confere ao composto alto ponto de fusão e boa solubilidade em água. Com base nessas informações, assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de ligação predominante nessa substância.
Ligação iônica, estabelecida pela transferência de elétrons entre os átomos envolvidos.
Forças de Van der Waals, responsáveis pela atração entre moléculas apolares.
Ligação de Lewis, caracterizada pela representação dos pares eletrônicos compartilhados.
Ligação covalente polar, formada pelo compartilhamento desigual de elétrons.
A fotossíntese é um processo essencial envolvido na transformação de energia luminosa em energia química. A seiva elaborada resultante desse processo é uma solução aquosa, rica em substâncias orgânicas como açúcares, aminoácidos, hormônios. O transporte dessa solução para todas as partes da planta é fundamental para o funcionamento de todos os órgãos vegetais.
O mecanismo de transporte da seiva elaborada através dos vasos do floema é aquele em que
a seiva elaborada é transportada pelos vasos do floema através de um processo de pressão negativa gerada pela transpiração nas folhas, enquanto a absorção ativa de nutrientes nas raízes contribui adicionalmente para esse transporte.
o transporte da seiva elaborada é um processo dinâmico impulsionado pela diferença de concentração de açúcares entre as diferentes partes da planta. A osmose e a pressão gerada pela alta concentração de solutos nos elementos crivados são os principais mecanismos responsáveis por esse transporte.
o movimento da seiva elaborada ocorre devido à força de coesão entre as moléculas de açúcar e água, que cria uma pressão negativa nos vasos do floema, puxando os nutrientes das folhas para as raízes.
a seiva elaborada é transportada por um gradiente de pressão gerado pela perda de água nas raízes, com a pressão positiva nos vasos de floema empurrando a seiva dos tecidos de armazenamento para os locais de crescimento.
“Os processos de fermentação são amplamente utilizados na biotecnologia industrial, especialmente na produção de biocombustíveis como o etanol” (Shuler & Kargi, 2017). Uma empresa pretende otimizar a produção de etanol em um biorreator utilizando glicose como substrato. Qual dos microrganismos a seguir seria o mais eficiente e amplamente utilizado para esse processo?
Escherichia coli, por sua alta versatilidade metabólica e adaptação a diferentes condições de cultivo.
Clostridium acetobutylicum, conhecido por sua capacidade de produzir solventes como butanol e etanol.
Bacillus subtilis, amplamente aplicado em fermentações industriais devido à sua robustez.
Saccharomyces cerevisiae, pela sua eficiência na fermentação alcoólica e tolerância a altas concentrações de etanol.
Zymomonas mobilis, um microrganismo especializado na produção de etanol com alta eficiência, mas menos robusto em ambientes industriais.
O ciclo do carbono é essencial para a manutenção da vida na Terra, promovendo a circulação do carbono entre a biosfera, a atmosfera, os oceanos e a litosfera. Considerando os processos envolvidos nesse ciclo, assinale a alternativa que apresenta corretamente um mecanismo natural de remoção do dióxido de carbono (CO2) da atmosfera:
A combustão de biomassa e de combustíveis fósseis, que retira carbono do solo e o fixa na atmosfera.
A decomposição da matéria orgânica no solo, que converte CO2 atmosférico em húmus de forma direta.
A erosão das rochas calcárias, que libera CO2 da crosta terrestre para os organismos fotossintetizantes.
A fotossíntese realizada por plantas e algas, que capta CO2 atmosférico e o converte em compostos orgânicos.
A respiração celular dos animais e microrganismos, que consome CO2 e produz glicose como produto final.
As tags de afinidade, como a sequência de histidinas (His-tag), são amplamente utilizadas para facilitar a purificação de proteínas recombinantes.
Sobre o uso dessas tags, assinale a alternativa correta.
As His-tags se ligam a proteínas de choque térmico em tampões salinos, permitindo purificação específica.
A purificação é realizada por afinidade com resinas contendo íons cálcio ou magnésio.
A tag sempre interfere na atividade biológica da proteína e deve ser removida após a purificação.
A presença da tag impede o dobramento correto da proteína, inviabilizando a purificação.
A purificação por His-tag é feita em colunas de níquel ou cobre, e a tag pode ser removida dependendo da aplicação.
O exame laboratorial da urina compreende a análise física, química e microscópica desse espécime e cada etapa dessa análise traz informações que se complementam.
A esse respeito, considere as colunas A e B:

A melhor correlação das colunas A e B é:
1a 2b 3c
1b 2a 3c
1c 2b 3a
1c 2a 3b
1b 2c 3a
De acordo com Porfirio-Sousa e Lahr (2024), em “Produção de oxigênio: origem e evolução da fotossíntese — e suas implicações para o planeta”: “Entre as atividades biológicas evolutivas que mais impactaram a Terra e a vida está a fotossíntese produtora de oxigênio. Quando o planeta foi formado, há cerca de 4,5 Ga (bilhões de anos), a atmosfera primitiva que se desenvolveu naquele momento tinha características redutoras: o oxigênio em forma gasosa (O2) não existia. [...] A composição da atmosfera mudou drasticamente a partir de 2,4 Ga atrás, período em que ocorreu o Grande Evento de Oxigenação (GEO) da Terra, acarretado pela contínua liberação e acúmulo de O2”. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.
Várias evidências geológicas e geoquímicas apoiam a visão de que o O2 se tornou um componente permanente da Terra a partir do GEO, como a presença e a abundância de minerais de fácil oxidação em rochas sedimentares mais antigas do que 2,4 bilhões de anos.
O O2 surgiu como uma nova pressão seletiva sobre os organismos vivos, causando, por um lado, a extinção de boa parte da vida, mas por outro, selecionando linhagens de organismos capazes de lidar com aquela nova ameaça.
O O2 está relacionado à origem dos organismos eucariontes, mas também à diversificação desse grupo.
Na fotossíntese oxigênica, a água é a substância que doa elétrons para o gás carbônico que, por sua vez, produz glicose (C6H12O6) e O2.
Muito provavelmente, entre a origem da vida e a origem dos primeiros organismos fotossintetizantes, o principal metabolismo energético utilizado pelos organismos foi a quimiotrofia.
Os lipídios que possuem uma ou mais moléculas de açúcar ligadas à sua estrutura são denominados:
glicolipídeos
fosfolipídeos
esfingolipídeos
fosfoglicerídeos
A figura mostra um experimento para comparar as trocas gasosas realizadas por uma planta nos processos de fotossíntese e respiração celular, em presença e ausência de luz.

O vermelho de cresol é um indicador de pH. Ele apresenta coloração púrpura, em meio com baixa concentração de CO2 (meio alcalino) e amarela, em meio com alta concentração de CO2 (meio ácido). No início do experimento, todos os tubos apresentavam coloração vermelha.
Após algumas horas, espera-se que a coloração do indicador no(s)
tubo 1 mude para amarela; a planta produzirá CO2 por intermédio da respiração celular.
tubo 2 mude para amarela; a planta absorverá CO2 durante a fotossíntese.
tubo 2 mude para púrpura; a planta não realizará a respiração celular e usará todo o CO2 na fotossíntese.
tubo 2 permaneça vermelha; o CO2 produzido na fotossíntese será absorvido durante a respiração celular.
tubos 1 e 3 permaneça vermelha; sem a ocorrência de fotossíntese, a concentração de CO2 não será alterada.
Durante a fotossíntese, moléculas armazenam energia, que será utilizada posteriormente nos processos celulares das plantas, podendo também servir como recurso energético para todas as formas de vida. A molécula que armazena essa energia é o(a)
Adenosina trifosfato.
Ácido desoxirribonucleico.
Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato.
Ácido ribonucleico.
Difosfato de fósforo.
Apesar da inestimável contribuição dos antibióticos no combate às doenças infecciosas, sua administração pode provocar efeitos adversos nos pacientes, como é o caso do cloranfenicol. Essa droga impede a multiplicação de bactérias, ligando-se à subunidade 50S dos ribossomos procarióticos.
Em função desse modo de ação, o cloranfenicol pode causar, em humanos, efeitos colaterais devido à interrupção da(o)
tradução de proteínas da parede celular.
processo de transcrição do DNA mitocondrial.
produção de RNA ribossomal a partir de DNA nuclear.
síntese de proteínas codificadas pelo DNA mitocondrial.
tradução do DNA nuclear para formação de RNA mensageiro.
O sequestro de carbono é um processo essencial no contexto das mudanças climáticas, pois reduz a concentração de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera. Esse processo pode ocorrer por meio de mecanismos naturais, como a fotossíntese, e envolve o armazenamento do carbono em diferentes compartimentos, como vegetação, solos e oceanos. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.
O sequestro de carbono ocorre quando o CO₂ atmosférico é convertido em energia elétrica por meio de tecnologias industriais de captura e geração.
A decomposição da matéria orgânica no solo é responsável pelo sequestro de carbono, pois evita a liberação de CO₂ para a atmosfera.
As plantas capturam o CO₂ atmosférico e o transformam em compostos orgânicos, que são armazenados na biomassa vegetal e no solo.
O sequestro de carbono marinho depende da evaporação da água, que permite a retenção do CO₂ atmosférico.
O carbono presente no solo é gerado apenas por processos abióticos, sem participação de seres vivos.
“A compreensão das estruturas proteicas é essencial para o estudo da bioquímica, pois determina a funcionalidade das proteínas nos sistemas biológicos” (Nelson & Cox, 2017). Com base nesse conceito, um pesquisador está analisando a estrutura de uma proteína e observa que esta apresenta interações hidrofóbicas, pontes de hidrogênio e ligações dissulfeto que estabilizam sua conformação. Qual é o nível estrutural predominante descrito pelo pesquisador?
Estrutura primária.
Estrutura secundária.
Estrutura terciária.
Estrutura quaternária.
Estrutura amiloide.