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Prof. Edson Chiote

Tipos de células

Comparação

Células eucariontes –

VEGETAL e ANIMAL

1. As algas azuis ou cianobactérias são procariontes;

portanto,

a) têm citoplasma dividido em compartimentos formados

apenas pelo retículo endoplasmático.

b) apresentam organização simples, possuindo apenas

membrana plasmática, citoplasma e núcleo.

c) possuem como organelas citoplasmáticas apenas

mitocôndrias e cloroplastos.

d) apresentam apenas ribossomos, sistema de

endomembranas e citoesqueleto.

e) possuem um único compartimento interno delimitado

pela membrana plasmática.

Considere as características das células A, B e C, em termos de

presença (+) ou ausência (-) de alguns de seus componentes, de

acordo com a tabela a seguir.

Com base nestas características, assinale a alternativa correta.

a) A célula B é de um animal, a célula A é de uma planta e a

célula C é de uma bactéria.

b) As células A e C são heterotróficas e a célula B é autotrófica.

c) As células A e B realizam a fotossíntese e a célula C realiza a

respiração.

d) As células A e B são eucarióticas e a célula C é procariótica.

Membrana Plásmatica

Composta em

sua grande

maioria por

fosfolipídios

Função

principal:

Permeabilidad

e seletiva

No início da década de 70, dois cientistas (Singer e Nicholson) esclareceram definitivamente como é a estrutura das membranas celulares, propondo-se o modelo denominado mosaico-fluido. Neste conceito, todas as membranas presentes nas células animais e vegetais são constituídas basicamente pelos seguintes componentes:

a) ácidos nucléicos e proteínas.

b) ácidos nucléicos e enzimas.

c) lipídios e enzimas.

d) enzimas e glicídios.

e) lipídios e proteínas.

Transportes de membrana

A seguir, pode-se observar a representação

esquemática de uma membrana plasmática

celular e de um gradiente de concentração

de uma pequena molécula "X" ao longo

dessa membrana.

Com base nesse esquema, considere as seguintes afirmativas:

I. A molécula "X" pode se movimentar por difusão simples,

através dos lipídios, caso seja uma molécula apolar.

II. A difusão facilitada da molécula "X" acontece quando ela

atravessa a membrana com o auxílio de proteínas carreadoras,

que a levam contra seu gradiente de concentração.

III. Se a molécula "X" for um íon, ela poderá atravessar a

membrana com o auxílio de uma proteína carreadora.

IV. O transporte ativo da molécula "X" ocorre do meio extracelular

para o citoplasma.

Assinale a alternativa correta.

a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. c) Somente as

afirmativas I e III são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

e) Somente a afirmativa III é verdadeira.

Transportes passivos

Difusão simples

Transportes passivos Difusão facilitada

Difusão simples x difusão

facilitada

Osmose

Transporte de

moléculas de

água através

da membrana

regulado pela

concentração

de solutos

(Uerj) Em um experimento realizado em um laboratório escolar,

duas tiras de batata foram mergulhadas por 10 minutos, uma na

solução A e a outra na solução B. Os resultados, após este

tempo, estão resumidos na tabela adiante.

Em relação à tonicidade do citoplasma das células de batata, as

soluções A e B são respectivamente classificadas como:

a) hipotônica e isotônica

b) isotônica e hipertônica

c) hipertônica e hipotônica

d) hipotônica e hipertônica

Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os

organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma

solução 0,15 mol/L de NaCl (cloreto de sódio) possui a mesma

pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas.

A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol/L

de NaCl tem como consequência, a

A) adsorção de íons Na+ sobre a superfície da célula.

B) difusão rápida de íons Na+ para o interior da célula.

C) diminuição da concentração das soluções presentes na

célula.

D) transferência de íons Na+ da célula para a solução.

E) transferência de moléculas de água do interior da célula para

a solução

Osmorregulação

Considere um peixe em estresse osmótico que consegue

sobreviver eliminando mais urina e reabsorvendo mais

sais do que em seu habitat original.

Esse peixe é

encontrado no

trecho do rio

identificado pela

seguinte letra:

(A) W

(B) X

(C) Y

(D) Z

Uréia Água

Isotonia

Osmose em elasmobrânquios

Transporte ativo

(Uerj) Um pesquisador verificou que a substância por ele

estudada apresentava como efeito, em meio de cultura

de linfócitos, a diminuição da concentração intracelular

do íon potássio. A explicação admitida pelo pesquisador

para essa diminuição foi a ocorrência de alterações na

função de, pelo menos, um dos seguintes sistemas: a

bomba de sódio-potássio, os canais de transporte

passivo de potássio ou a síntese de ATP na célula.

Os gráficos a seguir mostram possíveis alterações nas

funções de cada um desses sistemas; o ponto 0

representa a função normal, na ausência da substância

estudada, e o sinal positivo e o negativo representam,

respectivamente, o aumento e a diminuição da função.

O gráfico no qual

cada um dos três

sistemas

apresenta uma

alteração

compatível com o

efeito da

substância é o de

número:

a) I

b) II

c) III

d) IV

Organelas citoplasmáticas

Síntese e exportação de proteínas

Muitos estudos de síntese e endereçamento de

proteínas utilizam aminoácidos marcados

radioativamente para acompanhar as proteínas,

desde fases iniciais de sua produção até seu

destino final. Esses ensaios foram muito

empregados para estudo e caracterização de

células secretoras.

Após esses ensaios de radioatividade, qual o

gráfico que representa a evolução temporal da

produção de proteínas e sua localização em uma

célula secretora?

Mitocôndria e cloroplasto

Metabolismo energético

Respiração celular

Metabolismo energético

Fermentação - Anerobiose

Normalmente, as células do organismo humano realizam a

respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de

glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições

anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas

células é capaz de gerar apenas duas moléculas de ATP.

Qual curva representa o perfil

de consumo de glicose, para

manutenção da homeostase

de uma célula que

inicialmente está em uma

condição anaeróbica e é

submetida a um aumento

gradual da concentração de

oxigênio?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

(Uerj) O gráfico mostra o resultado de um experimento onde

se avaliou o consumo de oxigênio de uma solução, pela

mitocôndria, em presença de adenosina difosfato (ADP) e

adenosina trifosfato (ATP).

A partir deste resultado,

podemos afirmar que, em

relação à taxa de consumo

de oxigênio, ocorre:

a) aumento pela adição de

ATP e produção ADP

b) aumento pela adição de

ADP e produção de ATP

c) diminuição pela adição de

ATP e produção de ADP

d) diminuição pela adição de

ADP e produção de ATP

Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia

para a produção de alimentos como pães, cervejas e

vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são

usados fungos unicelulares, chamados de leveduras,

que são comercializados como fermento biológico. Eles

são usados para promover o crescimento da massa,

deixando-a leve e macia.

O crescimento da massa do pão pelo processo citado é

resultante da

a) liberação de gás carbônico.

b) formação de ácido lático.

c) formação de água.

d) produção de ATP.

e) liberação de calor

Considere agora o processo fermentativo do

fungo Saccharomyces cerevisiae, ou levedo de cerveja.

Neste processo, no lugar do lactato, a substância final formada

será:

(A) etanol

(B) glicose

(C) glicerol

(D) sacarose

Os dois agentes químicos citados no texto, quando

absorvidos, provocam o mesmo resultado: paralisação

dos músculos e asfixia, culminando na morte do

indivíduo.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que

tanto o gás cianídrico quanto o monóxido de carbono

interferem no processo denominado:

(A) síntese de DNA

(B) transporte de íons

(C) eliminação de excretas

(D) metabolismo energético