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BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR

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BIOLOGIA CELULAR E MOLECULAR – AVALIAÇÃO FINAL UNIBF
1. A eletroforese é uma técnica amplamente empregada em biologia molecular para separar macromoléculas biológicas de acordo com suas propriedades. A propriedade necessária para que uma molécula seja analisada por eletroforese é:   
Ter carga líquida diferente de zero.
Ser uma proteína.
Ser um ácido nucleico.
Ter estrutura molecular linear.
2. Os sistemas de eletroforese têm como um de seus componentes uma matriz de migração, que de forma geral é representada por um gel. Esse componente está relacionado às funções: I. Minimizar a difusão de moléculas durante a migração.
II. Fornecer um ambiente que ofereça resistência friccional à migração das moléculas.
III. Originar a diferença de potencial elétrico que impulsiona a migração das moléculas. Quais das alternativas são verdadeiras? 
Apenas I
Apenas III
I e II
Apenas II
3. Mobilidade eletroforética é o termo que define a velocidade com que uma molécula biológica migrará em uma matriz de eletroforese dado um determinado potencial elétrico aplicado. São fatores que influenciam a mobilidade eletroforética de forma inversamente proporcional: 
Tamanho dos poros da matriz, viscosidade do tampão e temperatura.
Tamanho e forma da molécula, tamanho dos poros da matriz e temperatura.
Tamanho e forma da molécula, tamanho dos poros da matriz e viscosidade do tampão.
Tamanho dos poros da matriz, temperatura e carga líquida da molécula.
4. Qual característica intrínseca das moléculas de ácidos nucleicos faz com que, quando submetidas a um campo elétrico, elas tenham a sua mobilidade eletroforética afetada essencialmente por seu tamanho ou forma? 
A carga dos ácidos nucleicos é regular ao longo das moléculas, fornecida pela carga líquida negativa das bases nitrogenadas.
A carga dos ácidos nucleicos é nula, fazendo com que a mobilidade eletroforética dependa apenas do tamanho e da forma das moléculas.
A carga dos ácidos nucleicos é regular ao longo das moléculas, fornecida pela carga líquida negativa dos grupos fosfato.
A adição do detergente iônico dodecil-sulfato de sódio (SDS) faz com que a molécula tenha carga líquida regular negativa na sua superfície.
5. Os ácidos nucleicos podem ser separados por eletroforese em gel de poliacrilamida ou em gel de agarose. Cada uma dessas estratégias oferece vantagens e desvantagens e é ideal para a separação de fragmentos em determinadas faixas de tamanho. Assinale a afirmativa correta a respeito dessas estratégias: 
A eletroforese em gel de poliacrilamida é útil apenas para a separação de fragmentos muito extensos, como frações inteiras de cromossomos eucarióticos.
A eletroforese em gel de agarose oferece menor poder de resolução para fragmentos pequenos, mas seus poros são grandes o suficiente para a separação de fragmentos com mais de 500 pb.
A eletroforese em gel de agarose é útil apenas para a separação de fragmentos muito extensos, como frações inteiras de cromossomos eucarióticos.
A eletroforese em gel de agarose oferece maior poder de resolução para fragmentos pequenos e poros grandes o suficiente para a separação de fragmentos com mais de 500 pb.
6. Analise a figura abaixo e indique o nome dos compartimentos indicados pelos números 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. 
Endossomo tardio, endossomo inicial, fagossomo, lisossomo, autofagossomo.
Endossomo tardio, endossomo inicial, lisossomo, fagossomo e autofagossomo.
Lisossomo, endossomo inicial, endossomo tardio, fagossomo, autofagossomo.
Endossomo inicial, endossomo tardio, lisossomo, fagossomo e autofagossomo.
7. Quando microrganismos como bactérias conseguem invadir o nosso organismo, células de defesa, como os macrófagos, englobam esses patógenos e os destroem. No processo de destruição desses microrganismos, ocorrem sucessivamente: 
Exocitose – extensão de pseudópodo – formação do vacúolo autofágico – ataque lisossômico – egestão.
Fagocitose – extensão de pseudópodo – formação dos fagossomos – lisossomo.
Fagocitose – formação do vacúolo autofágico – formação do fagossomo – degradação bacteriana – defecação celular.
Pinocitose – ataque lisossômico – formação do vacúolo digestivo – exocitose.
8. Dois principais tipos de endocitose são distinguíveis, com base no tamanho das vesículas endocíticas formadas. Denomina-se _________ a incorporação de fluidos e de solutos por meio de pequenas vesículas. 
Endocitose
Osmose
Fagocitose
Pinocitose
9. A figura a seguir representa uma célula em processo de endocitose. Identifique a parte incógnita da imagem. 
Flagelo
Bactéria
Pseudópo
Lisossomo inicial
10. Enzimas são um tipo específico de proteínas. As enzimas contidas nos lisossomos são sintetizadas pela célula a partir de qual estrutura? 
Retículo endoplasmático rugoso
Complexo de Golgi
Centríolo
Retículo endoplasmático liso

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