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Nanotecnologia é o campo da ciência e da engenharia que estuda, manipula e cria materiais e dispositivos em escala nanométrica (um nanômetro é um bilionésimo de metro, ou seja, 10-9 m), que são dimensões extremamente pequenas de objetos e matéria, comparáveis ao tamanho de átomos e moléculas. Nessa escala, os materiais podem apresentar propriedades físicas, químicas e biológicas diferentes das observadas em maior escala, permitindo aplicações inovadoras em áreas como medicina, eletrônica, energia, meio ambiente e materiais avançados. Nesse sentido, são processos, fenômenos ou atividades primordialmente relacionadas à escala nanométrica
a divisão celular por meio de mitose e meiose; o uso de membranas com poros nanométricos para purificação de água; a fagocitose celular.
a produção de nanotubos de carbono e grafeno; o uso de membranas com poros nanométricos para purificação de água; a fagocitose celular.
a divisão celular por meio de mitose e meiose; o uso de membranas com poros nanométricos para purificação de água; a aplicação de estruturas magnéticas usadas em armazenamento de dados em dispositivos eletrônicos.
a produção de nanotubos de carbono e grafeno; o uso de membranas com poros nanométricos para purificação de água; a aplicação de estruturas magnéticas usadas em armazenamento de dados em dispositivos eletrônicos.
A divisão celular é essencial para diferentes processos biológicos, como o crescimento, renovação de tecidos e formação de gametas. Enquanto a mitose mantém o número de cromossomos nas células formadas, a meiose promove redução desse número.
Considerando os eventos de separação cromossômica que ocorrem durante a mitose e a meiose, assinale a alternativa CORRETA.
Na mitose ocorre a separação dos cromossomos homólogos, enquanto na meiose I ocorre a separação das cromátides-irmãs.
Na mitose ocorre a redução do número de cromossomos à metade, formando células haploides.
Na mitose e na meiose I ocorre a separação dos cromossomos homólogos, diferindo apenas no número de células produzidas.
Na meiose II ocorre a separação dos cromossomos homólogos e formação de células diploides.
Na meiose I ocorre a separação dos cromossomos homólogos, reduzindo o número cromossômico, enquanto na mitose ocorre a separação das cromátides-irmãs, mantendo o número de cromossomos da célula que originou a divisão.
Entre as fases da mitose, uma delas é considerada particularmente crítica para a correta distribuição do material genético às células-filhas. Essa fase é caracterizada pela separação das cromátides-irmãs. A fase descrita trata-se da:
prófase, quando ocorre a formação do fuso mitótico.
metáfase, quando os cromossomos atingem máxima condensação.
anáfase, quando há divisão das regiões centroméricas e migração das cromátides.
telófase, quando ocorre a reorganização do envoltório nuclear.
A regulação epigenética, conforme Allis et al. (2015), envolve modificações químicas herdáveis e reversíveis que alteram a acessibilidade da cromatina e a expressão gênica sem modificar a sequência de DNA. Esses processos são fundamentais na diferenciação celular, na resposta adaptativa a estímulos ambientais e na etiologia de doenças complexas. A interação entre metilação do DNA, acetilação e metilação de histonas, remodelamento cromatínico e ação de pequenos RNAs conforma um sistema integrado de controle transcricional. Considerando essa concepção, qual proposição traduz de forma mais precisa o papel clássico da metilação de DNA?
A acetilação de histonas neutraliza cargas positivas, promovendo relaxamento da cromatina e facilitando a ação de fatores transcricionais na ativação gênica em diferentes contextos celulares.
A metilação de citosinas em regiões promotoras exerce efeito repressivo sobre a transcrição gênica, regulando diferenciação celular, senescência e mecanismos de adaptação a condições ambientais.
A metilação de histonas em resíduos de lisina promove tanto ativação quanto repressão, dependendo da posição modificada, influenciando plasticidade da expressão gênica.
A ação de microRNAs modula a estabilidade e a tradução de mRNAs, regulando póstranscricionalmente múltiplos processos fisiológicos e patológicos em diferentes sistemas celulares.
O remodelamento cromatínico por complexos ATP-dependentes altera a posição de nucleossomos, redefinindo acessibilidade transcricional e permitindo ajustes dinâmicos na expressão de genes-alvo.
Durante os processos reprodutivos, ocorre a formação dos gametas femininos, ovulogênese, esta inicia-se antes do nascimento da mulher, em torno do terceiro mês de sua vida intrauterina. As células diploides precursoras dos óvuloo, as ovogônias, param de se multiplicar, crescem e iniciam a meiose, passando a ser chamadas de ovócitos primários. A meiose é interrompida ainda na prófase I. Os ovócitos primários permanecem estacionados nessa fase da meiose até serem ativados por um hormôno produzido pela parte anterior da glândula hipófise (adenoipófise).
Fonte: Amabis, J.M.; Mathos, G. Biologia moderna. São Paulo: Moderna, 2016.
Esse hormônio é denominado:
Hormônio Luteinizante (LH).
Hormônio Folículo Estimulante (FSH).
Estrogênio.
Progesterona.
A hereditariedade é a transmissão das características genéticas de uma geração para outra por meio dos genes contidos nos cromossomos. As descobertas dos cromossomos e das divisões celulares como a mitose e a meiose, no século XIX, marcaram a era da genética e da hereditariedade. A meiose é um evento celular no qual
os cromossomos homólogos formam um bivalente na prófase I.
os cromossomos são duplicados na prófase II.
há separação das cromátides-irmãs na anáfase I.
há migração das cromátides-irmãs para polos opostos na telófase I.
A mitose compreende uma série consecutiva de fases, conhecidas respectivamente como:
Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase.
Anáfase, telófase, prófase e prometáfase.
Prófase II, metáfase II, anáfase II e telófase II.
Prometáfase, telófase II, anáfase e anáfase II.
Divisão celular é o processo biológico pelo qual uma célula-mãe origina novas células-filhas, por meio da duplicação e da distribuição organizada do material genético e do citoplasma. Esse mecanismo é essencial para o crescimento, desenvolvimento, reparo e renovação dos tecidos, bem como para a reprodução dos organismos. Existem dois tipos principais de divisão celular: Mitose e Meiose.
A respeito dos tipos de Divisão Celular, analise as afirmativas:
I. A Meiose tem como função a formação dos gametas em animais e formação dos esporos em vegetais.
II. A Mitose é um tipo de divisão celular equacional, que permite que células se dividam sem alterar o número de cromossomos, mantendo a integridade do genoma.
III. A Mitose é um processo crucial para crescimento, renovação celular e manutenção de tecidos em organismos multicelulares.
IV. A Mitose pode ocorrer em células haploides e diploides, enquanto que a Meiose ocorre apenas em células diploides.
Está (ão) correta(s):
Todas as afirmativas.
I e IV apenas
II e III apenas
II e IV apenas
I, II e III apenas
Mitose e meiose são dois processos relativos à divisão celular e cada um deles marcado por fases com eventos específicos. Analise os seguintes eventos relacionados à prófase I da meiose e assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as subfases a eles correspondentes.
1. Crossing-over (recombinação gênica).
2. Início do emparelhamento dos cromossomos homólogos (sinapse cromossômica).
3. Cromossomos homólogos começam a se afastar, mas permanecem ligados pelas regiões onde ocorreu a permutação.
4. Desaparecimento do nucléolo e carioteca.5. Inicia-se a condensação dos cromossomos.
1. Leptóteno; 2. diacinese; 3. paquíteno; 4. zigóteno; 5. diplóteno.
1. Paquíteno; 2. zigóteno; 3. diplóteno; 4. diacinese; 5. leptóteno.
1. Paquíteno; 2. leptóteno; 3. zigóteno; 4. diacinese; 5. diplóteno.
1. Leptóteno; 2. zigóteno; 3. paquíteno; 4. diplóteno; 5. diacinese.
1. Paquíteno; 2. leptóteno; 3. diacinese; 4. diplóteno; 5. zigóteno.
Nos seres humanos, a mitose é essencial para o crescimento e para a reparação de tecidos. Já a meiose possibilita a formação de gametas, gerando variabilidade genética.
Com relação ao número de células geradas e a ploidia final, a mitose e a meiose diferem entre si uma vez que a
meiose gera quatro células geneticamente distintas, que são utilizadas na reprodução.
meiose gera duas células geneticamente idênticas, mantendo a ploidia original.
mitose gera quatro células haploides com material genético recombinado.
meiose gera quatro células diploides, que são utilizadas na regeneração de tecidos.
mitose gera duas células com a metade o número de cromossomos da célula inicial.
A meiose é formada por duas divisões celulares sucessivas: a meiose I e a meiose II, também conhecidas por:
mitótica e amniótica
anafásica e metafásica
reducional e equacional
duplicacional e recombinacional
Um dos eventos que ocorre durante a prófase I da meiose I, conforme registrado na imagem abaixo, se relaciona diretamente ao(à):

Aumento da variabilidade genética.
Produção de clones.
Multiplicação celular.
Desenvolvimento de células tumorais.
Processo de senescência celular.
Organismos haploides possuem apenas uma cópia de cada gene, entretanto os diploides têm duas cópias de cada gene e produzem gametas haploides, já que são originados por um processo meiótico. Em humanos, as células somáticas são diploides, com 46 cromossomos, formadas por processos mitóticos. Contudo, as células gaméticas são haploides com 23 cromossomos, formadas por meiose.
De acordo com o excerto, marque a alternativa correta sobre processos de divisão celular meiótico.
As células primordiais, para possuir um estado haploide, precisam inicialmente portar um estado diploide para que a divisão meiótica nesta célula desenvolva outras células com a metade de seu genoma.
O avanço das células primordiais nas etapas do ciclo celular meiótico ocorre independentemente da formação de complexos enzimáticos, chamados CDKs (quinases dependentes de ciclinas).
As proteínas ciclinas, durante a divisão meiótica, são degradadas durante o período S (síntese) da Intérfase e na telófase da segunda divisão meiótica.
Os níveis de expressão das ciclinas variam de acordo com cada fase do ciclo celular, garantindo, assim, a formação de células haploides e diploides ao final do processo meiótico.
Por meio da Dolly descobriu-se que uma célula somática de mamífero, já diferenciada, poderia ser reprogramada ao estágio inicial e voltar a ser totipotente, fato conseguido através da transferência do núcleo de uma célula somática da glândula mamária da ovelha que originou a Dolly para um óvulo enucleado. Surpreendentemente, este começou a comportar-se como um óvulo recém-fecundado por um espermatozoide. Sabe-se que não é um processo fácil, afinal Dolly só nasceu após 276 tentativas que fracassaram. A tentativa posterior de clonar outros mamíferos tais como camundongos, porcos, bezerros, um cavalo e um veado também mostraram eficiência muito baixa e uma proporção muito grande de abortos e embriões malformados.
Fonte: ZATZ, Mayana. Clonagem e células-tronco. Estudos avançados, v. 18, p. 247-256, 2004.
Diante do exposto, assinale a alternativa CORRETA que represente um problema relacionado à clonagem.
Todos os clones sobrevivem após o início da gestação.
A maioria dos clones morre no início da gestação.
Os clones só duram o tempo da gestação.
Nenhum clone sobrevive após o início da gestação.
A minoria dos clones morre no início da gestação.
A mitose em células eucarióticas envolve uma série de eventos altamente coordenados, nos quais os componentes do citoesqueleto desempenham papéis essenciais. Os microtúbulos formam o fuso mitótico, estrutura responsável por garantir a separação correta dos cromossomos. Durante a fase final da mitose, chamada de citocinese, os filamentos de actina formam um anel contrátil, responsável pela divisão do citoplasma, assegurando que cada célula filha receba uma porção adequada de citoplasma e organelas.
Disponível em: https://repositorio .ulisboa.pt/bitstream/10451/7960/1/ulfc1 02607 tm In%C3%AAs Pereira.pdf - Acesso em: 24/02/2025.
Durante a mitose em células eucarióticas, a estrutura que garante a separação dos cromossomos é formada pelos __________, enquanto os ____________ desempenham um papel crucial na citocinese, dividindo o citoplasma entre as células-filhas.
microtúbulos / filamentos de actina.
filamentos de actina / microtúbulos.
microtúbulos / ribossomos.
filamentos de actina / mitocôndrias.
núcleo / microtúbulos.
As células humanas, exceto os gametas, são diploides (2n). O que significa que elas:
São originadas a partir de duas células haploides.
Carregam apenas dois cromossomos.
Apresentam cromossomos duplicados.
Possuem duas cópias de cada cromossomo.
Originam células haploides por mitose.
Durante uma investigação criminal, peritos coletaram uma amostra de sangue contendo apenas algumas células viáveis, das quais foi extraído o DNA. Em termos biológicos, o processo natural de divisão celular que mantém a informação genética inalterada é comparável, de forma conceitual, às técnicas de amplificação de DNA utilizadas na perícia. Qual é esse processo e em qual etapa ocorre a duplicação do DNA antes da divisão celular?
Mitose, com a duplicação do DNA na anáfase, após a separação das cromátides.
Meiose, com duplicação do DNA na interfase, antes da prófase I.
Mitose, com a duplicação do DNA na telófase, após a separação do citoplasma.
Meiose, com a duplicação do DNA na prófase I, durante a recombinação genética.
Mitose, com a duplicação do DNA na fase S da interfase.
Um biólogo pesquisador estuda a divisão celular em diferentes tecidos humanos. Ao observar células da medula óssea, ele nota que elas mantêm o número diploide de cromossomos e não apresentam recombinação genética. Já em células germinativas do testículo e do ovário, ele observa pareamento de cromossomos homólogos, crossing-over e redução do número cromossômico pela metade. Com base nessas observações, é correto afirmar que
a redução do número cromossômico e o pareamento de homólogos são características exclusivas da meiose I.
durante a mitose, o crossing-over entre cromátides homólogas assegura diversidade genética, mantendo o número diploide nas células resultantes.
o pareamento de cromossomos homólogos ocorre tanto na mitose quanto na meiose II, mas apenas na mitose há crossing-over.
na mitose, ocorre a formação de quatro células haploides geneticamente diferentes, enquanto a meiose origina duas células diploides idênticas.
a mitose e a meiose II apresentam pareamento de cromossomos homólogos e segregação de cromátides irmãs, ocorrendo recombinação genética.
A célula é a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos e apresenta uma complexa organização interna, que garante a manutenção da vida, a transmissão genética e a produção de energia. Sobre as células, suas organelas, núcleo, cromossomos e processos de divisão celular, podemos afirmar que:
I - O citoplasma, preenchido por citosol, contém organelas como mitocôndrias, retículo endoplasmático e ribossomos, que realizam funções essenciais como produção de energia, síntese de proteínas e transporte intracelular.
II - O núcleo celular abriga o material genético organizado em cromossomos e é o centro de controle das atividades celulares, incluindo a regulação da expressão gênica.
III - A mitose é um processo de divisão celular que resulta em células-filhas geneticamente idênticas à célula-mãe, mantendo o número diploide de cromossomos.
IV - A meiose ocorre exclusivamente em células somáticas, produzindo duas células geneticamente idênticas com o mesmo número de cromossomos da célula original, garantindo a variabilidade genética.
Marque a alternativa correta:
Apenas as afirmativas, I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas, II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas, I, II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
A meiose é um processo de divisão celular que se distingue da mitose por seu papel na produção de células reprodutivas e na promoção da variabilidade genética. O evento, que ocorre exclusivamente na Meiose I e que é fundamental para a variabilidade genética das espécies, realiza-se quando
a replicação do DNA ocorre no período da Prófase I, resultando em células-filhas com a metade do material genético da célula-mãe, promovendo o polimorfismo genético.
as cromátides-irmãs são separadas e se movem para os pólos opostos da célula durante a Anáfase I, garantindo que cada célula-filha receba um conjunto idêntico de cromossomos.
os cromossomos duplicados se alinham na placa equatorial da célula durante a Metáfase I e a separação dos pares homólogos, ocorrendo a biodiversidade.
os cromossomos homólogos começam a se alinhar e a se parear lado a lado na Metáfase I, resultando na formação de quatro células haplóides ao final do processo.
os cromossomos homólogos se pareiam e trocam segmentos de DNA (permutação gênica) na Prófase I, formando as tétrades e promovendo a recombinação genética.