Questões de Concurso sobre Fotossíntese

 
 
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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


A

fermentação na presença de oxigênio, na qual produzem etanol e ATP a partir de substâncias orgânicas.


B

fotossíntese na presença de luz solar, na qual produzem ATP e substâncias orgânicas como os glicídios.


C

quimiossíntese na presença de luz solar, na qual produzem ATP a partir da oxidação de substâncias inorgânicas.


D

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:


A

somente o Estudante A apresentou um conceito correto sobre os elementos produzidos e consumidos nas fases da fotossíntese.


B

os Estudantes A e C explicaram corretamente as organelas envolvidas e os processos bioquímicos de cada fase.


C

o Estudante B está correto ao afirmar que o gás carbônico é consumido na fase clara, enquanto a glicose é formada nesse mesmo estágio.


D

somente o Estudante C apresentou corretamente os locais de ocorrência das fases e os produtos da fase clara.


E

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.


C

Certo


E

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?


A

Apenas I e II.


B

Apenas I e III.


C

Apenas II e III.


D

Apenas II e IV.


E

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


A

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.


B

transferida para uma cubeta com um caminho óptico de 0,5 cm e fossem mantidas as demais condições, a absorvância obtida ficaria inalterada.


C

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.


D

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.


E

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?


A

Apenas I.


B

Apenas I e II.


C

Apenas III e IV.


D

Apenas II, III e IV.


E

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

A fotossíntese é realizada exclusivamente por plantas superiores e não ocorre em organismos aquáticos.


B

As reações dependentes da luz da fotossíntese ocorrem no estroma dos cloroplastos, onde ocorre a fixação do carbono.


C

O ciclo de Calvin é a etapa da fotossíntese que utiliza ATP e NADPH para converter dióxido de carbono em glicose.


D

Durante a fotossíntese, a energia solar é utilizada apenas para a síntese de oxigênio, não influenciando a produção de compostos orgânicos.


E

O aumento da intensidade luminosa sempre resulta em uma redução da taxa de fotossíntese, independentemente da disponibilidade de água.

Observe a figura:


Imagem associada para resolução da questão


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.


A

Ligação iônica, estabelecida pela transferência de elétrons entre os átomos envolvidos.


B

Forças de Van der Waals, responsáveis pela atração entre moléculas apolares.


C

Ligação de Lewis, caracterizada pela representação dos pares eletrônicos compartilhados.


D

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

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.


B

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.


C

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.


D

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?


A

Escherichia coli, por sua alta versatilidade metabólica e adaptação a diferentes condições de cultivo.


B

Clostridium acetobutylicum, conhecido por sua capacidade de produzir solventes como butanol e etanol.


C

Bacillus subtilis, amplamente aplicado em fermentações industriais devido à sua robustez.


D

Saccharomyces cerevisiae, pela sua eficiência na fermentação alcoólica e tolerância a altas concentrações de etanol.


E

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

A combustão de biomassa e de combustíveis fósseis, que retira carbono do solo e o fixa na atmosfera.


B

A decomposição da matéria orgânica no solo, que converte CO2 atmosférico em húmus de forma direta.


C

A erosão das rochas calcárias, que libera CO2 da crosta terrestre para os organismos fotossintetizantes.


D

A fotossíntese realizada por plantas e algas, que capta CO2 atmosférico e o converte em compostos orgânicos.


E

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.


A

As His-tags se ligam a proteínas de choque térmico em tampões salinos, permitindo purificação específica.


B

A purificação é realizada por afinidade com resinas contendo íons cálcio ou magnésio.


C

A tag sempre interfere na atividade biológica da proteína e deve ser removida após a purificação.


D

A presença da tag impede o dobramento correto da proteína, inviabilizando a purificação.


E

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:


Imagem associada para resolução da questão


A melhor correlação das colunas A e B é:


A

1a 2b 3c


B

1b 2a 3c


C

1c 2b 3a


D

1c 2a 3b


E

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.


A

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.


B

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.


C

O O2 está relacionado à origem dos organismos eucariontes, mas também à diversificação desse grupo.


D

Na fotossíntese oxigênica, a água é a substância que doa elétrons para o gás carbônico que, por sua vez, produz glicose (C6H12O6) e O2.


E

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:


A

glicolipídeos


B

fosfolipídeos


C

esfingolipídeos


D

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.


Imagem associada para resolução da questão


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)


A

tubo 1 mude para amarela; a planta produzirá CO2 por intermédio da respiração celular.


B

tubo 2 mude para amarela; a planta absorverá CO2 durante a fotossíntese.


C

tubo 2 mude para púrpura; a planta não realizará a respiração celular e usará todo o CO2 na fotossíntese.


D

tubo 2 permaneça vermelha; o CO2 produzido na fotossíntese será absorvido durante a respiração celular.


E

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)


A

Adenosina trifosfato.


B

Ácido desoxirribonucleico.


C

Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato.


D

Ácido ribonucleico.


E

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)


A

tradução de proteínas da parede celular.


B

processo de transcrição do DNA mitocondrial.


C

produção de RNA ribossomal a partir de DNA nuclear.


D

síntese de proteínas codificadas pelo DNA mitocondrial.


E

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.


A

O sequestro de carbono ocorre quando o CO₂ atmosférico é convertido em energia elétrica por meio de tecnologias industriais de captura e geração.


B

A decomposição da matéria orgânica no solo é responsável pelo sequestro de carbono, pois evita a liberação de CO₂ para a atmosfera.


C

As plantas capturam o CO₂ atmosférico e o transformam em compostos orgânicos, que são armazenados na biomassa vegetal e no solo.


D

O sequestro de carbono marinho depende da evaporação da água, que permite a retenção do CO₂ atmosférico.


E

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?


A

Estrutura primária.


B

Estrutura secundária.


C

Estrutura terciária.


D

Estrutura quaternária.


E

Estrutura amiloide.

   
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