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LISTA ORIGEM DA VIDA BIOLOGIA-ANDERSON MOREIRA Professor Edson / Vitor 1 Rua São Raimundo, 15 - Politeama, Salvador - BA, 40080-240 Telefone: (71) 99646-0906 / 99265-5431 E-mail.: [email protected] 1. (UEFS -2015.2) O esquema retrata um célebre experimento na Biologia, realizado pelo cientista Stanley L. Miller, que foi de grande importância para tentar elucidar o surgimento da vida. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o experimento de Miller conseguiu demonstrar A) a falha na Teoria da Geração Espontânea, ao comprovar que a fervura de água contendo compostos orgânicos não resulta na formação dos seres vivos. B) a formação dos coacervados, a partir do agregado de moléculas inorgânicas, presentes na atmosfera primitiva. C) os gases constituintes da atmosfera primitiva, sendo esta de caráter redutor. D) a hipótese quimiolito autotrófica, com a formação das primeiras formas de vida. E) a formação de substâncias orgânicas complexas na ausência de seres vivos. 2. (UEFS-2015.2) Com Francis Crick, estudando a relação entre a informação contida no DNA, as proteínas e os ácidos ribonucleicos (RNAs), surgiu a interrogação sobre como a informação contida na molécula de DNA fluía para gerar uma proteína [...]. Baseando-se majoritariamente em suposições teóricas, Crick postulou a “Hipótese da sequência”, que é mais conhecida como o Dogma Central da Biologia Molecular. Os esquemas reproduzem, de forma simplificada, as principais ideias propostas pelo Dogma Central da Biologia Molecular. Em A, aparece o modelo possível de transferência do código genético, enquanto, em B, está retratado o modelo comprovado experimentalmente e até hoje aceito. Considerando-se as informações expressas na ilustração e os conhecimentos a respeito do fluxo de informação genética, contextualizando no Dogma Central da Biologia Molecular, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas. ( ) No modelo A, a informação de uma sequência de ácido nucleico, uma vez transformada em proteína, pode retornar para o ácido nucleico. ( ) O modelo comprovado assume que a especificidade de uma porção de ácido nucleico é expressa sempre pela sequência de seus pares de bases e, por sua vez, estas contêm o código necessário para gerar outro ácido necleico. ( ) O modelo comprovado assume que a transferência de informação de ácido nucleico para outro ácido nucleico e deste para proteína pode ser possível, mas de proteína para proteína ou desta para o ácido nucleico seria impossível. A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a A) V F F B) V F V C) F V F D) F F V E) F V V

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1. (UEFS -2015.2)

O esquema retrata um célebre experimento na Biologia,

realizado pelo cientista Stanley L. Miller, que foi de

grande importância para tentar elucidar o surgimento

da vida. Considerando-se essas informações, é correto

afirmar que o experimento de Miller conseguiu

demonstrar

A) a falha na Teoria da Geração Espontânea, ao

comprovar que a fervura de água contendo compostos

orgânicos não resulta na formação dos seres vivos.

B) a formação dos coacervados, a partir do agregado de

moléculas inorgânicas, presentes na atmosfera

primitiva.

C) os gases constituintes da atmosfera primitiva, sendo

esta de caráter redutor.

D) a hipótese quimiolito autotrófica, com a formação

das primeiras formas de vida.

E) a formação de substâncias orgânicas complexas na

ausência de seres vivos.

2. (UEFS-2015.2)

Com Francis Crick, estudando a relação entre a

informação contida no DNA, as proteínas e os ácidos

ribonucleicos (RNAs), surgiu a interrogação sobre como

a informação contida na molécula de DNA fluía para

gerar uma proteína [...]. Baseando-se majoritariamente

em suposições teóricas, Crick postulou a “Hipótese da

sequência”, que é mais conhecida como o Dogma

Central da Biologia Molecular. Os esquemas

reproduzem, de forma simplificada, as principais ideias

propostas pelo Dogma Central da Biologia Molecular.

Em A, aparece o modelo possível de transferência do

código genético, enquanto, em B, está retratado o

modelo comprovado experimentalmente e até hoje

aceito.

Considerando-se as informações expressas na ilustração

e os conhecimentos a respeito do fluxo de informação

genética, contextualizando no Dogma Central da

Biologia Molecular, analise as afirmativas e marque com

V as verdadeiras e com F, as falsas.

( ) No modelo A, a informação de uma sequência de

ácido nucleico, uma vez transformada em proteína,

pode retornar para o ácido nucleico.

( ) O modelo comprovado assume que a especificidade

de uma porção de ácido nucleico é expressa sempre

pela sequência de seus pares de bases e, por sua vez,

estas contêm o código necessário para gerar outro

ácido necleico.

( ) O modelo comprovado assume que a transferência

de informação de ácido nucleico para outro ácido

nucleico e deste para proteína pode ser possível, mas

de proteína para proteína ou desta para o ácido

nucleico seria impossível. A alternativa que contém a

sequência correta, de cima para baixo, é a

A) V F F

B) V F V

C) F V F

D) F F V

E) F V V

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3. (UEFS 2015.1) Considere a ilustração de duas

organelas que segundo a teoria endossimbiótica

são supostamente fruto de uma relação

mutualística, ou seja, acredita-se que essas

organelas eram microorganismos procariotos de

vida livre e não simplesmente uma organela

celular.

Analisando as características dos dois tipos de organelas

apresentadas, é correto afirmar:

A) Ambas organelas apresentam DNA e RNA próprios,

que são fundamentais na sua autoduplicação.

B) Ambas organelas apresentam membrana dupla, com

função ativa na fosforilação oxidativa.

C) Ambas organelas apresentam enzimas responsáveis

pela quebra de glicose para produção de ATP.

D) A organela 1 possui internamente um elaborado

sistema de bolsas membranosas, interligadas, cada uma

denominada crista tilacoidial.

E) Na organela 2, as enzimas responsáveis pela

degradação da glicose em ácido pirúvico, processo

conhecido como glicólise, ocorrem especialmente na sua

matriz.

4. (UEFS 2014.1)

Em uma investigação, pesquisadores da UFSCar estão

analisando bactérias e arqueias coletadas em mais de

dez pontos de rios da bacia do rio Amazonas. A

abordagem usada na pesquisa é a metagenômica, que

permite a análise de uma mistura complexa de DNA

obtida de vários organismos, diferenciando-se da

análise genômica, feita a partir de DNA isolado de um

único exemplar. Os resultados obtidos até agora

mostram que, enquanto alguns micro-organismos

aparecem apenas em certos locais devido a

características, como salinidade, pH e temperatura,

outros são encontrados em todos os pontos analisados.

(MICROBIOTA do Amazonas, 2013, p. 53).

Sobre bactérias e arqueias, organismos investigados na

pesquisa, é correto afirmar:

A) Possuem genomas de tamanho equivalente aos de

Eukarya.

B) Exploram com sucesso o mesmo nicho na bacia

Amazônica.

C) Compartilham os processos básicos envolvidos no

fluxo da informação genética.

D) Bactérias formam um grupo homogêneo de

procariotos com reduzida diversidade metabólica.

E) Arqueias são fotoautótrofos, não dependendo de

substâncias exógenas para sua manutenção.

5. (UEFS 2013.2) A noção de que as células de

animais e plantas tiveram origem por meio da

simbiose não é mais motivo de controvérsia. A

biologia molecular, incluindo o sequenciamento

gênico, reivindicou esse aspecto de minha

teoria da simbiose celular. Mas o verdadeiro

impacto da visão simbiótica da evolução ainda

está para ser sentido. E a ideia de que novas

espécies surgem de fusões entre membros de

espécies antigas ainda não é sequer debatida

na sociedade científica respeitável. (MARGULIS,

2001, p. 14). A respeito dos processos

endossimbióticos propostos pela pesquisadora

Lynn Margulis, que atualmente são

amplamente aceitos pela ciência, é possível

afirmar:

A) Relações de fusões citoplasmáticas entre seres

eucariontes ancestrais teriam aperfeiçoado a

capacidade dos organismos atuais na realização de suas

funções metabólicas.

B) A capacidade fotoautótrofa presente em alguns

eucariontes atuais é necessariamente dependente de

uma relação simbiótica anterior, que englobou, a esse

padrão de organização, determinadas cianobactérias

ancestrais.

C) A presença da mitocôndria no padrão eucarionte é

considerada como resultado de uma relação

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endossimbiótica por apresentar, no seu interior, todas

as informações genéticas presentes no DNA das atuais.

D) A formação dos cloroplastos precedeu a formação

das mitocôndrias na história da vida, já que, para

ocorrer a respiração celular, é necessária a presença do

O2 produzido pela fotossíntese.

E) Englobamentos primitivos entre seres unicelulares

distintos geraram relações parasitárias que interferiram

de forma significativa na história da vida no planeta.

6. (UEFS 2013.2) Todas as células vivas, mesmo

em princípio, são muito mais complexas do que

qualquer gene ou vírus. As células

intercambiam suas partes; elas se mantêm

continuamente por meio de nutrientes e

energia retirados do ambiente. Até uma

minúscula esfera fechada por membrana, uma

célula bacteriana sem paredes, precisa de uma

equipe de interações moleculares, mais de 15

tipos de DNA e RNA, cerca de quinhentos e,

mais geralmente, até quase cinco mil tipos

diferentes de proteínas. (MARGULIS, 2001, p.

82).

A presença de nutrientes e energia retirados do

ambiente é fundamental para a manutenção dessa

complexidade celular, como citado no texto. É possível

afirmar a respeito desse fluxo de alimento que

A) os sistemas vivos são sistemas fechados em relação à

energia e à matéria que se obtém do ambiente para a

manutenção das suas funções metabólicas.

B) a vida cíclica mantém, ao utilizar os nutrientes e a

energia do ambiente de forma bidirecional, sua

complexidade ao gerar mais de si mesma

indefinidamente.

C) os sistemas vivos criam ordem a partir da desordem

gerada pelo metabolismo durante a utilização dos

nutrientes orgânicos e inorgânicos retirados do

ambiente.

D) o uso de forma unidirecional da energia captada do

ambiente impulsiona os processos metabólicos ao criar

uma ordem interna responsável em desenvolver os

diferentes níveis de complexidade celular.

E) relações alimentares como o predatismo favorecem a

disseminação de um fluxo cíclico de alimento entre os

diversos níveis tróficos das cadeias alimentares

presentes nos ecossistemas naturais.

7. (UEFS 2013.1)

Os biocombustíveis não são novidade. Os homens usam

micro-organismos para obter etanol desde que, na

Idade da Pedra, por volta de 10.000 a.C. começaram a

produzir cerveja. Atualmente, biocombustíveis de

terceira geração são produzidos por um processo que,

em parte, também ocorre na natureza. (WENNER, 2012.

p. 62-67).

Sobre os aspectos biológicos envolvidos na produção de

biodiesel, é correto afirmar:

A) A utilização de algas e bactérias tem como vantagem

o aproveitamento total da energia solar incidente.

B) O processo apresentado em 1 foi fator decisivo para

a formação da atmosfera terrestre oxidante, com

repercussões na colonização da terra firme.

C) Algas e cianobactérias são organismos fotoautótrofos

em que a quebra do CO2 resulta na liberação de O2 para

o meio.

D) A produção de gorduras por algas e bactérias impede

a síntese de carboidratos como um dos produtos da

fotossíntese.

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E) A energia radiante do Sol absorvida substitui a

participação de catalisadores biológicos no processo

bioenergético em microorganismos.

8. (UESB 2015) O que é vida? Dois traços cruciais são que a vida se produz (mantém-se autopoeticamente) e se reproduz. Além disso, existe a mudança hereditária: a mutação do DNA e dos cromossomos, a simbiose e a fusão sexual da vida em crescimento, quando combinadas com a seleção natural, significam transformações evolutivas.[...] A vida é a matéria desenfreada, capaz de escolher sua própria direção para adiar indefinidamente o momento inevitável do equilíbrio termodinâmico — a morte. A vida é também uma pergunta que o universo faz a si mesmo, sob a forma de ser humano. (MARGULIS; SAGAN, 2002, p. 225).

A partir da análise do texto e das informações

científicas associadas ao conceito da vida, é correto

afirmar que

01) as mutações presentes nas moléculas de DNA,

desde os tempos primordiais, favoreceram a formação

de organismos com o aparato necessário para uma

continuidade da vida com base na reprodução.

02) a fusão sexual da vida em crescimento favoreceu

uma homogeneidade entre os organismos, preparando-

os para a ação indelével da seleção natural.

03) através do equilíbrio termodinâmico, os sistemas

vivos alcançaram os níveis mais complexos de

organização com o incremento das atividades

metabólicas essenciais a vida.

04) a autopoiese reafirma o conceito da vida ao

desenvolver um fluxo desenfreado de matéria que é

específica e exclusiva dos corpos dos seres vivos.

05) as diversas simbioses presentes ao longo das

transformações evolutivas dos seres vivos

estabeleceram a capacidade fotoautótrofa inerente aos

organismos de padrão eucarionte.

9. (UESB 2015) [...] As montagens multicelulares

converteram-se em indivíduos animais, vegetais

e fúngicos. Portanto, a vida não é toda feita de

divergência e discórdia, mas é também a junção

de entidades díspares em novos seres. E ela não

se deteve nas células complexas e nos seres

multicelulares. Seguiu adiante, forjando

sociedade, comunidades e a própria biosfera

viva. (MARGULIS; SAGAN, 2002, p. 225).

A respeito das condições necessárias para a formação

dos primeiros seres multicelulares, pode-se afirmar:

01) As bactérias simbiontes, geradas a partir do lodo

abiótico e com a contribuição de uma força vital etérea,

estabeleceram as bases da formação dos primeiros

organismos multicelulares.

02) Agregados unicelulares de padrão procarionte

evoluíram para a multicelularidade a partir da

diversificação das funções citoplasmáticas no interior

das suas endomembranas.

03) A evolução provável da multicelularidade se deu a

partir da presença de um estágio colonial nos seres

unicelulares de padrão eucarionte intensificando a

comunicação bioquímica metabólica existente entre

eles.

04) A divisão de trabalho estabelecida pela presença de

tecidos orgânicos foi o pré-requisito necessário para a

formação dos primeiros organismos multicelulares ao

longo da evolução da vida.

05) A geração de níveis cada vez mais simples de organização como a sequência: sociedade → biosfera → comunidade, revela a importância do trabalho em grupo que os seres multicelulares passaram a desempenhar no mundo vivo.

10. (ENEM 2005) Uma expedição de paleontólogos descobre em um determinado extrato geológico marinho uma nova espécie de animal fossilizado. No mesmo extrato, foram encontrados artrópodes xifosuras e trilobitas, braquiópodos e peixes ostracodermos e placodermos.

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O esquema ao lado representa os períodos geológicos em que esses grupos viveram. Observando esse esquema os paleontólogos concluíram que o período geológico em que haviam encontrado essa nova espécie era o Devoniano, tendo ela uma idade estimada entre 405 milhões e 345 milhões de anos. Destes cinco grupos de animais que estavam associados à nova espécie, aquele que foi determinante para a definição do período geológico em que ela foi encontrada é (A) xifosura, grupo muito antigo, associado a outros animais. (B) trilobita, grupo típico da era Paleozoica. (C) braquiópodo, grupo de maior distribuição geológica. (D) ostracodermo, grupo de peixes que só aparece até o Devoniano. (E) placodermo, grupo que só existiu no Devoniano.

11. (ENEM 2005) Pesquisas recentes estimam o

seguinte perfil da concentração de oxigênio (O2)

atmosférico ao longo da história evolutiva da

Terra:

No período Carbonífero entre aproximadamente 350 e 300 milhões de anos, houve uma ampla ocorrência de animais gigantes, como por exemplo insetos voadores de 45 centímetros e anfíbios de até 2 metros de comprimento. No entanto, grande parte da vida na Terra foi extinta há cerca de 250 milhões de anos, durante o período Permiano. Sabendo-se que o O2 é um gás extremamente importante para os processos de obtenção de energia em sistemas biológicos, conclui-se que (A) a concentração de nitrogênio atmosférico se manteve constante nos últimos 400 milhões de anos, possibilitando o surgimento de animais gigantes. (B) a produção de energia dos organismos fotossintéticos causou a extinção em massa no período Permiano por aumentar a concentração de oxigênio atmosférico. (C) o surgimento de animais gigantes pode ser explicado pelo aumento de concentração de oxigênio atmosférico, o que possibilitou uma maior absorção de oxigênio por esses animais. (D) o aumento da concentração de gás carbônico (CO2) atmosférico no período Carbonífero causou mutações que permitiram o aparecimento de animais gigantes. (E) a redução da concentração de oxigênio atmosférico no período Permiano permitiu um aumento da biodiversidade terrestre por meio da indução de processos de obtenção de energia.

12. (ENEM 2006) Para responder as questões 6 e 7, analise o quadro a seguir, que esquematiza a história da Terra.

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1. Considerando o esquema acima, assinale a opção correta. A) Quando os primeiros hominídeos apareceram na Terra, os répteis já existiam há mais de 500 milhões de anos. B) Quando a espécie Homo sapiens surgiu no planeta, América do Sul e África estavam fisicamente unidas. C) No Pré-Cambriano, surgiram, em meio líquido, os primeiros vestígios de vida no planeta. D) A fragmentação da Pangéia ocasionou o desaparecimento dos dinossauros. E) A Era Mesozóica durou menos que a Cenozóica.

13. (ENEM 2006) Entre as opções a seguir, assinale a que melhor representa a história da Terra em uma escala de 0 a 100, com comprimentos iguais para intervalos de tempo de mesma duração.

14. (ENEM-2000) O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera, e os demais valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade.

De acordo com o gráfico é correto afirmar que:

a) as primeiras formas de vida surgiram na

ausência de O2.

b) a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor

de oxigênio.

c) após o início da fotossíntese, o teor de

oxigênio na atmosfera mantém-se estável.

d) desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém

os mesmos níveis de teor de oxigênio.

e) na escala evolutiva da vida, quando surgiram

os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se

havia estabilizado.

15. (ENEM 2008)

Suponha que o universo tenha 15 bilhões de anos de

idade e que toda a sua história seja distribuída ao longo

de 1 ano — o calendário cósmico —, de modo que cada

segundo corresponda a 475 anos reais e, assim, 24 dias

do calendário cósmico equivaleriam a cerca de 1 bilhão

de anos reais. Suponha, ainda, que o universo comece

em 1.º de janeiro a zero hora no calendário cósmico e o

tempo presente esteja em 31 de dezembro às 23 h 59

min 59,99 s. A escala abaixo traz o período em que

ocorreram alguns eventos importantes nesse

calendário.

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Se a arte rupestre representada ao lado (ABAIXO) fosse

inserida na escala, de acordo com o período em que foi

produzida, ela deveria ser colocada na posição indicada

pela seta de número

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5.

GABARITO:

1 E

2 B

3 A

4 C

5 B

6 D

7 B

8 01

9 03

10 E

11 C

12 C

13 B

14 A

15 E