Questões de Biologia da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do RJ (FEMPERJ)

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USE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 50 A 52:

No organismo humano, a maioria dos tipos celulares tem mitocôndrias. No entanto, há exceções. As hemácias e células do cristalino, por exemplo, são formadas a partir de precursores que têm mitocôndrias, mas as perdem durante o processo de diferenciação celular.

O processo de diferenciação de células sanguíneas tem como resultado a formação de células diferentes a partir de uma mesma célula precursora. O processo de diferenciação celular se deve à ocorrência de:

  • A.

    permutação (crossing-over) entre diferentes pares de cromossomos homólogos;

  • B.

    segregação independente dos cromossomos homólogos;

  • C.

    segregação independente das cromátides homólogas;

  • D.

    mutações cromossômicas induzidas por hormônios e fatores de crescimento celular;

  • E.

    transcrição de diferentes conjuntos de genes nos diversos tipos celulares formados.

Um tecido celular foi exposto à timidina radioativa por um breve período. Após esse período, a cultura foi lavada com salina e realizou-se uma autorradiografia. Nessa técnica, grãos de prata precipitados indicam onde houve incorporação da timidina em moléculas orgânicas. A exposição à autorradiografia mostrou que apenas 20% das células tiveram seus núcleos marcados. Nesse caso, é correto afirmar que:

  • A.

    a timidina radioativa foi incorporada nos RNA mensageiros das células marcadas;

  • B.

    o mesmo resultado seria obtido se fosse utilizada uracila radioativa;

  • C.

    as células que não foram marcadas não estavam em processo de divisão celular;

  • D.

    as células cujos núcleos foram marcados estavam na fase S do ciclo celular;

  • E.

    a incorporação de timidina ocorreu somente nos genes ativos das células marcadas.

USE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 50 A 52:

No organismo humano, a maioria dos tipos celulares tem mitocôndrias. No entanto, há exceções. As hemácias e células do cristalino, por exemplo, são formadas a partir de precursores que têm mitocôndrias, mas as perdem durante o processo de diferenciação celular.

Na produção de ATP em células sem mitocôndrias, as moléculas consumidas e produzidas são:

  • A.

  • B.

  • C.

  • D.

  • E.

USE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES 50 A 52:

No organismo humano, a maioria dos tipos celulares tem mitocôndrias. No entanto, há exceções. As hemácias e células do cristalino, por exemplo, são formadas a partir de precursores que têm mitocôndrias, mas as perdem durante o processo de diferenciação celular.

A respeito das vias metabólicas de produção de ATP existentes em células com mitocôndrias é correto afirmar que:

  • A.

    a maior parte da produção de ATP ocorre durante as reações do ciclo de Krebs;

  • B.

    os aminoácidos podem ser convertidos em intermediários do Ciclo de Krebs e contribuir para a produção de ATP;

  • C.

    ácidos graxos podem ser convertidos em moléculas de Acetil-CoA que são utilizadas no Ciclo de Krebs;

  • D.

    o oxigênio é consumido na cadeia respiratória, como aceptor final de elétrons;

  • E.

    a glicólise produz mais ATP do que consome.

A enzima transcriptase reversa, presente em retrovírus, catalisa a reação de transcrição de uma molécula de RNA em DNA. A doença em cujo tratamento os inibidores dessa enzima podem ser utilizados é:

  • A.

    HIV-AIDS;

  • B.

    sarampo;

  • C.

    poliomielite;

  • D.

    coqueluche;

  • E.

    varíola.

Um líquido inflamável emite quantidade de vapor suficiente para que haja ingnição por uma faísca elétrica na temperatura:

  • A.

    abaixo do seu ponto de congelamento;

  • B.

    acima da sua condição crítica;

  • C.

    abaixo do seu ponto de bolha;

  • D.

    acima do seu ponto de ignição;

  • E.

    abaixo do seu ponto de fusão.

  • A.

    A > B > C > D;

  • B.

    A > C > B > D;

  • C.

    A > B > D > C;

  • D.

    A > C > D > B;

  • E.

    D > C > B > A.

A produtividade primária nos ecossistemas marinhos nas áreas de ressurgência é quatro vezes maior do que nas áreas de oceano aberto e 1,3 vezes maior do que nas áreas da plataforma continental. A melhor explicação para esses padrões diferentes de produtividade primária nas áreas de ressurgência reside no fato de que as águas profundas:

  • A.

    mais frias, mais densas e que contêm muitos nutrientes, chegam à área onde se realiza a fotossíntese em grande quantidade;

  • B.

    mais frias, mais densas e que contêm poucos nutrientes, chegam na área onde se realiza a fotossíntese;

  • C.

    mais frias, mais densas e que contêm muitos nutrientes, não chegam na área onde se realiza a fotossíntese aumentando a produtividade das águas profundas;

  • D.

    mais quentes, menos densas e que contêm muitos nutrientes, chegam à área onde se realiza a fotossíntese;

  • E.

    mais frias e mais densas, contêm poucos nutrientes e estes não chegam à área onde se realiza a fotossíntese.

Em ecossistemas aquáticos, o fitoplâncton, formado por espécies autotróficas, serve de alimento para o zooplâncton, formado por espécies heterotróficas. A biomassa do fitoplâncton medida em uma determinada área em um dado momento pode ser menor do que a biomassa de zooplâncton medida nessa mesma área. Em relação ao tema, é correto afimar que:

  • A.

    a migração vertical do fitoplâncton das águas profundas transporta nutrientes dessa região, o que mantém a biomassa do zooplânton;

  • B.

    a biomassa do fitoplâncton pode manter a biomassa do zooplâncton, pois é formada por organismos de menor tamanho e com taxas de reprodução superiores às espécies do zooplâncton;

  • C.

    o fitoplacton contém grande quantidade de energia por unidade de massa, sendo suficiente para sustentar uma grande biomassa de consumidores;

  • D.

    a baixa taxa de respiração entre heterotróficos marinhos demanda pouca energia, permitindo grande acúmulo de biomassa;

  • E.

    a elevada taxa de decomposição em águas superficiais disponibiliza grande quantidade de nutrientes para o zooplâcton suprindo suas necessidades energéticas.

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