Questões de Concurso sobre Fotossíntese

 
 
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Para controlar variáveis em um experimento sobre fotossíntese em laboratório escolar, o professor deve:


A

Manter intensidade luminosa, temperatura e concentração de CO₂ constantes, variando apenas a espécie vegetal observada.


B

Alterar simultaneamente todos os fatores ambientais, registrando apenas o valor final de O₂ liberado.


C

Medir somente temperatura ambiental, pois luz e CO₂ não interferem nos resultados práticos.


D

Utilizar diferentes lâmpadas e recipientes a cada repetição para garantir maior aleatoriedade.

A equação balanceada da fotossíntese é:


6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O


O fato de a água ser reagente e, também, produto da reação, justifica-se, pois a água, quando participa como


A

produto, sofre lise na etapa luminosa da fotossíntese.


B

produto, deriva-se totalmente da água reagente.


C

reagente, torna-se fonte de oxigênio para formar a glicose.


D

reagente, atua na etapa química da fotossíntese.


E

reagente, é a fonte de gás oxigênio liberado para o ambiente.

Os pigmentos fotossintéticos desempenham um papel essencial na captação de luz para a fotossíntese. Cada tipo de pigmento possui características específicas que ampliam a eficiência do processo. Sobre os pigmentos fotossintéticos, assinale a alternativa INCORRETA.


A

A clorofila a é o principal pigmento fotossintético em eucariotos e cianobactérias, sendo essencial para a geração de oxigênio durante a fotossíntese.


B

Os carotenoides, além de captarem luz em comprimentos de onda diferentes das clorofilas, atuam como antioxidantes, protegendo as moléculas de clorofila contra danos causados pelo excesso de luz.


C

As ficobilinas são pigmentos hidrossolúveis encontrados em cianobactérias e algas vermelhas.


D

A clorofila b é o único pigmento capaz de transferir energia diretamente para o ciclo de Calvin, sendo indispensável para a fotossíntese.


E

Os carotenoides são lipossolúveis e incluem dois grupos principais: carotenos e xantofilas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:


A fotossíntese é um processo bioquímico fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois possibilita a síntese de moléculas orgânicas a partir de compostos inorgânicos. Nesse processo, realizado nos cloroplastos, a energia luminosa é convertida em energia química, ocorrendo liberação de ________ como subproduto da quebra da molécula de _______ durante a fase ______.


A

Glicose – dióxido de carbono – escura


B

Oxigênio – água – clara


C

Glicose – água – clara


D

Oxigênio – glicose – escura


E

Dióxido de carbono – glicose – escura

A fase escura da fotossíntese não depende de energia luminosa, não necessitando de ATP ou NADPH.


C

Certo


E

Errado

Relacione os excertos a seguir aos processos de fotossíntese:


Excerto I.Assim como apenas determinados comprimentos de onda são perceptíveis à visão humana, não sendo visível, por exemplo, a radiação ultravioleta, as moléculas de clorofila, principalmente dos tipos a e b, também absorvem somente certos comprimentos de onda da luz.

Excerto II.As moléculas de clorofila refletem bem as luzes vermelha, laranja, azul e violeta, e absorvem grande parte da luz verde. Dessa forma, a coloração verde observada nas plantas corresponde à reflexão dessa luz não absorvida.


Com base nos excertos, assinale a alternativa CORRETA.


A

Somente o excerto II está correto.


B

Os excertos I e II estão incorretos.


C

Os excertos I e II estão corretos.


D

Somente o excerto I está correto.

Um laboratório clínico realiza a dosagem da alanina aminotransferase (ALT) em pacientes com suspeita de hepatopatia. O método utilizado é colorimétrico baseado na reação enzimática acoplada, com leitura fotométrica a 340 nm. Durante a análise, a equipe observa:


  1. Amostras com absorbância fora da faixa linear da curva de calibração;
  2. Diferenças significativas entre réplicas de controle de qualidade;
  3. Pacientes com resultados de ALT 2 a 3 vezes acima do limite superior de referência.


Considerando padronização, fundamentos químicos, metodologias e interpretação clínico-laboratorial, assinale a alternativa correta:


A

A variação entre réplicas indica erro biológico do paciente, e não problemas do método; como a absorbância está fora da faixa linear, os resultados devem ser aceitos, pois a reação enzimática é proporcional independentemente da concentração de substrato.


B

A leitura fotométrica a 340 nm é inadequada para ALT; o correto seria 600 nm, pois a reação enzimática forma um cromógeno visível que absorve luz nessa faixa, garantindo linearidade.


C

Como os resultados de ALT estão acima do valor de referência, não é necessário padronizar o método ou repetir a análise; a elevação indica exclusivamente dano hepático e não problemas laboratoriais.


D

A faixa de absorbância fora da linearidade indica saturação do detector ou excesso de substrato; para resultados confiáveis, é necessário diluir as amostras ou ajustar a concentração de reagentes, garantindo que a absorbância esteja dentro da faixa linear da curva de calibração.

A seleção do modo cromatográfico para purificação de proteínas e metabólitos exige compatibilizar propriedade dominante do analito e mecanismo de retenção do leito, considerando pH efetivo, força iônica, polaridade e raio hidrodinâmico. À luz de Snyder, Kirkland & Dolan (2010) e Ladisch (2001), qual assertiva está correta sem ressalvas?


A

Afinidade baseia-se em adsorção inespecífica ao leito, viabilizando captura universal por interações de van der Waals, independentemente de ligantes de reconhecimento.


B

Exclusão por tamanho (SEC) promove ordenação por coeficiente de partição dependente de polaridade, eluindo pequenas primeiro por maior interação hidrofóbica intraporos do suporte.


C

Troca iônica separa por carga líquida efetiva, modulada por pH próximo ao pI e por força iônica do eluente, permitindo eluição por saltos de sal ou gradientes de pH controlados.


D

Fase reversa (C18) é preferível para proteínas nativas, pois preserva atividade enzimática sob eluição com solventes orgânicos, mantendo dobramento e função catalítica.


E

Cromatografia gasosa permite análise direta de proteínas intactas sem derivatização, por volatilização sob temperaturas moderadas e colunas apolares clássicas.

A espectrofotometria, baseada na Lei de BeerLambert, fundamenta-se na proporcionalidade entre absorvância, concentração e caminho óptico. Berg, Tymoczko & Gatto (2019) destacam a necessidade de considerar limites de linearidade, solvente, matriz e dispersão da luz. Nesse quadro, qual proposição traduz adequadamente os fundamentos?


A

A análise enzimática pode ser indireta, monitorando reações acopladas que liberem cromóforos detectáveis.


B

O uso de múltiplos comprimentos de onda corrige interferências, aumentando a precisão e confiabilidade das medidas.


C

A turbidez da amostra pode gerar espalhamento de luz, exigindo correções óticas ou pré-tratamento físico-químico da amostra.


D

O coeficiente de extinção molar depende do solvente e pode variar com polaridade, força iônica e temperatura do meio.


E

A linearidade da Lei aplica-se a concentrações moderadas, mas em altas concentrações surgem desvios por dispersão e efeitos de matriz.

Os motores a explosão estão entre os principais poluidores do ar, pois, durante a combustão completa, liberam dióxido de carbono (CO2 ). Já a combustão incompleta produz monóxido de carbono (CO) e fuligem. Além disso, indústrias siderúrgicas e queimadas de florestas também representam fontes significativas de poluição atmosférica. As combustões incompletas de certos combustíveis podem liberar, além do monóxido de carbono, hidrocarbonetos gasosos e óxidos de nitrogênio (NOx). Esses compostos, ao se combinarem na atmosfera na presença de luz solar, formam substâncias ainda mais tóxicas, como o ozônio (O3) e o nitrato de peroxiacetílico (PAN).


Fonte: LOPES, S.; ROSSO, S. Bio 1. São Paulo: Editora Saraiva, 2016.


Essas substâncias provocam em seres humanos irritação nos olhos, lacrimejamento e desconforto respiratório. Nas plantas, o excesso de ozônio (O3) causa qual efeito? Assinale a alternativa CORRETA.


A

Estimula a produção de clorofila, aumentando a eficiência fotossintética e acelerando o desenvolvimento vegetal.


B

Favorece a abertura dos estômatos, aumentando a absorção de dióxido de carbono e otimizando o crescimento.


C

Diminui a transpiração das plantas, contribuindo para maior retenção de água e resistência a períodos de seca.


D

Provoca a destruição de tecidos foliares, reduzindo a fotossíntese e prejudicando o crescimento das plantas.

Leia o trecho a seguir.


Os radioisótopos podem ser usados em perícias para o combate a fraudes alimentares. Em 2018, pesquisadores do Centro de Energia Nuclear na Agricultura, da Universidade de São Paulo, demonstraram que a maior parte das marcas de shoyu consumidas no Brasil são à base de milho e não à base de soja, que deveria ser o seu ingrediente principal. A constatação se baseou na diferença de composição isotópica das plantas: por usarem diferentes mecanismos de fixação de carbono, o milho possui maior proporção do isótopo pesado do carbono (13C) em seus tecidos, se comparado à soja. Mesmo depois do processamento dos grãos para a fabricação do molho, essa diferença continua a se expressar no produto final, como uma assinatura de origem. Revista Perícia Federal, no 45. 2020.


Com relação ao tema acima, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.


( ) A incorporação de átomos de carbono aos tecidos vegetais ocorre por meio dos processos de fotossíntese e respiração celular.

( ) A fotossíntese do tipo C3 gera, durante a fase clara do ciclo de Calvin, um composto orgânico com 3 átomos de carbono. Já a fotossíntese do tipo C4 gera, durante essa mesma fase do Ciclo, um composto com 4 átomos de carbono.

( ) Plantas de soja e milho são, respectivamente, exemplos de planta C3 e C4. A fotossíntese do tipo C4 é especialmente vantajosa em regiões quentes e com intensa luminosidade, onde os estômatos estão parcialmente fechados durante o dia.


As afirmativas são, respectivamente,


A

F – V – F.


B

F – V – V.


C

V – F – F.


D

V – V – F.


E

F – F – V.

O gráfico apresenta a taxa relativa da fotossíntese em uma espécie vegetal utilizada em espaço urbano submetida a luminosidades diferentes.


Imagem associada para resolução da questão


De acordo com o gráfico, os resultados obtidos mostram que a taxa fotossintética


A

é influenciada pela temperatura e independe da luminosidade do ambiente.


B

é prejudicada após a temperatura atingir 35 ºC devido às desnaturações enzimáticas.


C

ocorre com a mesma eficiência em todos os comprimentos de onda da luz solar.


D

permanece estável até 35 ºC nas duas condições de luminosidade do ambiente.


E

sofre pouca influência da temperatura e é mais influenciada pela taxa de luminosidade.

A origem das primeiras formas de vida envolve vários debates relevantes, entre eles destaca-se a evolução do metabolismo, ou seja, como ocorreu a transição entre reações químicas puras e a capacidade dos primeiros organismos vivos de realizarem reações metabólicas complexas para produção de energia e de matéria orgânica.


Nesse cenário, as duas hipóteses (heterotrófica e autotrófica) que apresentam explicações diferentes sobre a evolução do metabolismo das primeiras formas de vida são a hipótese


A

autotrófica, a qual sugere que os primeiros organismos eram capazes de realizar fotossíntese utilizando luz solar, enquanto a hipótese heterotrófica sugere que os primeiros organismos dependiam de compostos orgânicos externos para obter energia.


B

autotrófica, a qual sugere que os primeiros organismos obtinham energia por meio de reações químicas envolvendo compostos inorgânicos, como sulfetos de hidrogênio e amônia, e usavam essa energia para fixar o dióxido de carbono. Por outro lado, a hipótese heterotrófica propõe que os primeiros organismos dependiam da absorção de matéria orgânica disponível no ambiente.


C

heterotrófica, a qual propõe que os primeiros organismos eram capazes de sintetizar seus próprios compostos orgânicos a partir de moléculas inorgânicas, como dióxido de carbono e água, enquanto a hipótese autotrófica sugere que esses organismos dependiam de compostos orgânicos fornecidos pelo ambiente.


D

heterotrófica, a qual propõe que os primeiros organismos eram capazes de realizar quimiossíntese utilizando compostos inorgânicos, enquanto a hipótese autotrófica sugere que eles realizavam apenas respiração aeróbica.

A fotossíntese é um processo metabólico vegetal no qual as plantas se utilizam da energia luminosa em reações anabólicas, sintetizando as substâncias necessárias para sua manutenção, crescimento e reprodução. Já a respiração celular é um processo aeróbio no qual moléculas orgânicas são oxidadas ocorrendo a produção de adenosina tri-fosfato (ATP). Esses processos metabólicos complementares têm sua atividade variável ao longo do dia. Em condições naturais,


A

a fotossíntese é ativa apenas durante o dia, impulsionada pela luz solar, enquanto a respiração celular ocorre apenas à noite, permitindo que a planta sobreviva na ausência de luz.


B

a fotossíntese é ativa durante o dia, enquanto a respiração celular é ativa 24 horas, degradando os produtos da fotossíntese.


C

a fotossíntese e a respiração celular ocorrem simultaneamente durante o dia, com a fotossíntese produzindo a energia necessária para o crescimento e a respiração usando-a para a produção de energia. Já durante a noite, esses processos são interrompidos devido à ausência de luz solar.


D

a fotossíntese e a respiração celular, por serem processos antagônicos, ocorrem em intervalos separados, com a fotossíntese ocorrendo pela manhã e a respiração celular ocorrendo apenas à tarde e à noite.

Todas as alternativas abaixo referem-se ao zooplâncton exceto:


A

O zooplâncton é composto por pequenos animais que vivem na coluna de água dos oceanos, rios e lagos.


B

O zooplâncton serve como alimento para muitos peixes na cadeia alimentar.


C

O zooplâncton inclui organismos como larvas de peixes e alguns tipos de protozoários.


D

O zooplâncton realiza fotossíntese para produzir seu próprio alimento.

Qual é o principal processo ecológico que garante a manutenção da vida em um ecossistema, convertendo energia luminosa em energia química acessível aos demais seres vivos?


A

Respiração celular.


B

Decomposição.


C

Fotossíntese.


D

Sucessão ecológica.

O fitoplâncton marinho apresenta uma grande diversidade de formas, tamanhos e composições químicas, mas também segue padrões previsíveis em sua composição elementar. Com base nos estudos sobre o fitoplâncton marinho, assinale a alternativa correta.


A

O fitoplâncton marinho apresenta uma grande variação na razão entre carbono, nitrogênio e fósforo, sem um padrão definido.


B

A relação atômica aproximada 106C:16N:1P, conhecida como razão de Redfield, descreve uma tendência central na composição elementar do fitoplâncton marinho.


C

O fitoplâncton marinho geralmente apresenta um valor fixo para a relação carbono: clorofila a, independentemente das condições ambientais, demonstrando estabilidade nessa proporção entre diferentes espécies e ambientes.


D

Há mais de 10 mil espécies descritas de fitoplâncton marinho.


E

As espécies maiores de fitoplâncton marinho tendem a manter um formato esférico, sem alterações na relação superfície-volume.

A água central do Atlântico Sul é transportada pela Corrente do Brasil entre 200 e 500 m de profundidade, ao longo do talude continental e próximo à quebra da plataforma continental. É uma massa de água rica em nutrientes inorgânicos, com maiores concentrações de oxigênio. A interação e mistura entre as diferentes massas de água produzem regiões com grande abundância biológica que são as frentes oceanográficas como: frentes na quebra de plataforma; frentes de ressurgência; e frentes devido a plumas de rios, como em Cabo Frio, onde as plumas de ressurgência são consideradas um dos mais significantes mecanismos responsável pelo incremento da produção biológica na região.

(Fonte: PEREIRA, M. D.; SCHETTINI, C. A. F.; OMACHI, C. Y. Caracterização de feições oceanográficas na plataforma de Santa Catarina através de imagens orbitais. Revista Brasileira de Geofísica, v. 27, n. 1, p. 81–93, jan. 2009. Adaptado)

As frentes oceanográficas favorecem a produtividade líquida do ecossistema, pois são ricas em nutrientes como nitratos e fosfatos.


Para o cálculo da produtividade líquida, expressa em gramas ou quilogramas de matéria orgânica seca por metro quadrado por ano, é preciso:


A

adicionar à produtividade primária bruta o que foi consumido pelos produtores na respiração. O fitoplâncton, presente na zona fótica, é a base de cadeias alimentares aquáticas;


B

subtrair da produtividade primária bruta o que foi consumido pelos produtores na respiração. O fitoplâncton, presente na zona fótica, é a base de cadeias alimentares aquáticas;


C

adicionar à produtividade primária bruta o que foi usado pelos consumidores na respiração. O fitoplâncton, presente na zona batial, é a base de cadeias alimentares aquáticas;


D

subtrair da produtividade primária bruta o que foi consumido pelo ser vivo na fotossíntese. O fitoplâncton, presente na zona batial, é a base de cadeias alimentares aquáticas;


E

adicionar à produtividade primária bruta o que foi usado pelos produtores na respiração. O fitoplâncton, presente na zona batial, é a base de cadeias alimentares aquáticas.

“Os corpos cetônicos desempenham papel essencial como substratos energéticos em condições de jejum prolongado” (Lehninger, 2018). Em um paciente diabético descompensado, foi detectada cetonemia significativa. Qual processo metabólico contribui diretamente para essa condição?


A

Glicólise exacerbada no fígado.


B

Inibição da beta-oxidação de ácidos graxos.


C

Aumento da síntese de glicogênio hepático.


D

Produção excessiva de acetil-CoA pela betaoxidação.


E

Bloqueio da gliconeogênese em tecidos periféricos.

A aplicação de enzimas no processo de vinificação representa uma importante ferramenta biotecnológica na indústria enológica, contribuindo para a clarificação do mosto, liberação de compostos aromáticos, aumento de rendimento e melhora das propriedades sensoriais do produto final. No entanto, algumas enzimas utilizadas amplamente em outros setores biotecnológicos não têm aplicação direta ou relevante na elaboração de vinhos. Assinale a alternativa que apresenta uma enzima que NÃO está associada ao processo biotecnológico de produção do vinho na enologia.


A

Glucanase.


B

Glicosidase.


C

Pectinase.


D

Urease.


E

Glicoamilase.

   
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