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Exercícios de Botânica - Fisiologia Vegetal II

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Faculdade Metropolitana - Pós Graduação
Exercícios de Botânica - Fisiologia Vegetal II
1 - Reações luminosas
2 - Fitocromo
3 - Reações carboxilação
4 – Fotossíntese
1. Um dos processos da fotossíntese é a transformação da energia luminosa em energia química. Sobre a fotossíntese, é possível dizer que:
A. ao final dela, são produzidos 36 mols de ATP.
B. os organismos autotróficos crescem mais sob a luz verde, porque a clorofila é verde.
C. é um processo dependente de luz e ocorre na ausência da água.
D. somente plantas vasculares são capazes de realizá-la.
E. a unidade fotossintética da planta localiza-se nos tilacoides dos cloroplastos.
2. A ação da luz sobre a clorofila libera elétrons que são capturados por uma cadeia transportadora no processo da fotossíntese. Durante esse processo de transporte, ocorre:
A. formação de quantidades elevadas do aceptor NADP+ a partir da captura de elétrons e prótons.
B. transferência dos elétrons entre moléculas organizadas em ordem decrescente de energia.
C. fotólise de moléculas de CO2 que liberam elétrons e cedem o carbono para a formação da glicose.
D. quebra da molécula de água a partir da conversão de ATP em ADP, com liberação de prótons.
E. as clorofilas não absorvem a luz e, assim, deixam de transferir energia.
3. As plantas tem a capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese de alimento. A organela (I), onde ocorre esse processo (II), contém um pigmento (III) capaz de captar a energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. As indicações I, II e III referem-se, respectivamente, a:
A. mitocôndria, respiração e citocromo.
B. cloroplasto, fotossíntese e citocromo.
C. cloroplasto, respiração e clorofila.
D. mitocôndria, fotossíntese e citocromo.
E. cloroplasto, fotossíntese e clorofila.
4. Quase todos os seres vivos dependem da luz do Sol para sobreviver. Os vegetais, por exemplo, só conseguem realizar a fotossíntese com a presença de luz. O Sol é o fornecedor de energia luminosa, a qual:
A. é fundamental para a manutenção das cadeias alimentares, mas não é responsável pela manutenção da pirâmide de massa.
B. é captada pelos seres vivos no processo da fotossíntese e transferida ao longo das cadeias alimentares.
C. tem transferência bidirecional nas cadeias alimentares em razão da ação dos decompositores.
D. transfere-se ao longo dos níveis tróficos das cadeias alimentares, mantendo-se invariável.
E. aumenta à medida que é transferida de um nível trófico para outro nas cadeias alimentares.
5. A obtenção de alimento por vários organismos autotróficos se deve ao processo de fotossíntese. Vários fatores são necessários para que ocorra o processo, um deles é a participação de um pigmento de cor verde denominado:
A. carotenoide.
B. clorofila.
C. flavonoide.
D. xantofila.
E. eritrofila.
6. A fotossíntese não é o único processo para o qual a luz é essencial. Durante o ciclo de vida vegetal, várias respostas conferem enormes vantagens no estabelecimento e na sobrevivência da planta. De acordo com essa descrição, qual evento a seguir necessita de luz para ocorrer?
A. Germinação de sementes.
B. Alongamento caulinar.
C. Redução foliar.
D. Decomposição da clorofila.
E. Murcha das flores.
7. A germinação de sementes e a floração são os eventos mediados pelos fitocromos mais estudados no ciclo de vida da planta. Muitas espécies vegetais requerem luz para a germinação. Qual tipo de semente requer a participação do fitocromo para germinar?
A. Sementes fotoblásticas negativas.
B. Sementes aladas.
C. Sementes fotoblásticas positivas.
D. Semente hidrocoria.
E. Semente zoocoria.
8. A germinação de sementes de plantas daninhas é um mecanismo ecológico que envolve a atuação do fitocromo. Qual é o principal evento que desencadeia a germinação dessas plantas?
A. Períodos prolongados de escuro.
B. Feixe de luz.
C. Fornecimento de adubos.
D. Rega constante na área.
E. Influência de hormônios vegetais.
9. O fitocromo apresenta uma forma ativa e outra inativa, isso ocorre por meio de uma reação de conversão onde a forma inativa (Fv) é convertida em forma ativa (Fve) em uma reação de isomerização como:
A. Fve da forma trans C (inativa) para Fv da forma cis D (ativa).
B. Fve da forma cis (ativa) para Fv da forma trans (inativa).
C. Fv da forma trans (inativa) para Fve da forma trans (ativa).
D. Fve anel D da forma cis (inativa), para Fve anel C da forma trans (ativa).
E. Fv anel D da forma cis (inativa) para Fve anel C da forma trans (ativa).
10. Fotoblastismo é o processo de germinação de sementes sob interferência da luz. As plantas só germinam na presença de luz se forem fotoblásticas positivas. Em quais desses comprimentos de onda ocorre a germinação das sementes fotoblásticas positivas?
A. 730 nm.
B. 660 mn - 730 mn.
C. 660 mn - 730 mn - 660 mn - 730 mn.
D. 660 mn.
E. 730 nm - 730 mn.
11. Ao se referir à fotossíntese fase clara e fase escura, nas células vegetais que requerem luz para suas atividades metabólicas, somente na fase escura irá ocorrer:
A. produção de ATP.
B. produção de NADPH.
C. produção de O2.
D. fotólise de água.
E. redução do CO2.
12. Pesquisas com algas verde unicelulares, realizadas por Calvin, Bassham e Benson, na década de 40, permitiram conhecer as diversas etapas de redução de CO2 a glicídios. As algas fornecem CO2, que, quando marcados com C14 (carbono radiativo), demonstraram que o primeiro composto estável que aparece é o ácido fosfoglicérico, já que um de seus carbonos era radioativo. Qual fenômeno biológico está sendo descrito?
A. Fotofosforilação cíclica.
B. Fase clara da fotossíntese.
C. Fase escura da fotossíntese.
D. Fotofosforilação acíclica.
E. Fotólise de água.
13. A fotossíntese ocorre em duas grandes etapas, que envolvem várias reações químicas: as fases fotoquímica e bioquímica. Pode-se dizer que na fase:
A. fotoquímica, há produção de ATP, NADPH2, fotólise de H2O e produção de O2 livre.
B. bioquímica, os cloroplastos utilizam toda a energia que chega à superfície da planta.
C. bioquímica, há produção apenas de ATP e fotólise de H2O.
D. fotoquímica, ocorre a combinação de CO2 com H2O e pentose para a formação de hexose.
E. fotoquímica, a radiação de cor verde é mais absorvida nas lamelas e nos grana.
14. Algumas estruturas como os tilacoides estão presentes nos cloroplastos. Qual dessas características diz respeito às funções dos tilacoides?
A. A luz absorvida pelo pigmento é transformada em energia química.
B. Enzimas catalisam a fixação de CO2.
C. Parte do gliceraldeído-3-fosfato resulta na produção de amido.
D. A falta de oxidação de moléculas de água produz elétrons, prótons e O2.
E. Na parte gel ocorre a fase química da fotossíntese.
15. As etapas fotossintéticas podem ser divididas em duas fases: luminosa ou fotoquímica e escura ou bioquímica. Essas fases ocorrem, respectivamente:
A. nos tilacoides e no estroma dos cloroplastos.
B. no estroma e nas lamelas dos cloroplastos.
C. nas lamelas dos cloroplastos e no citoplasma.
D. no estroma dos cloroplastos e no citoplasma.
E. no citoplasma e nas lamelas dos cloroplastos.
16. Fotossíntese é um processo físico-químico, a nível celular, realizado pelos seres vivos clorofilados, que utilizam dióxido de carbono e água para obter glicose por meio da energia da luz. Quando se fala sobre o processo de fotossíntese, pode-se dizer que:
A. o CO2 é fonte de carbono para a síntese de matéria orgânica e fonte de O2 para a atmosfera.
B. A água é fonte de H+ para a síntese de NADPH2 e de O2 para a atmosfera.
C. O NADPH2 é fonte de energia para a conversão do CO2 em matéria orgânica.
D. O ATP é doador de energia para a quebra da molécula de água que, por sua vez, fornece O2 para a atmosfera.
E. A conversão de CO2 em matéria orgânica produz energia, que é acumulada pelo ATP.
17. A manutenção da biodiversidade na Terra é feita graças a dois processos fundamentais: a fotossíntese e a respiração. Para que esses dois processos ocorram, é necessário que ambos:
A. ocorram em seres heterotróficos.
B. participem do ciclo do carbono.
C. produzamdiferentes formas de energia.
D. realizem-se alternadamente ao longo do dia.
E. sejam independentes das condições ambientais.
18. A fotossíntese é um importante processo bioquímico, envolvendo a produção de açúcar (glicose) a partir da luz solar, água e dióxido de carbono, e liberando oxigênio. Trata-se de uma série de complexas reações bioquímicas e ocorre em plantas, algas, algumas bactérias e alguns fotoautótrofos. A reciclagem do carbono, do oxigênio e da água na biosfera é o processo fundamental da fotossíntese, porque:
A. os autotróficos fotossintéticos utilizam a luz, CO2 e H2O para formação de compostos orgânicos, que, quando utilizados pelos heterotróficos, liberarão CO2 e H2O.
B. os autotróficos fotossintéticos utilizam a luz, compostos orgânicos e O2 para formação de CO2 e H2O, que serão utilizados pelos heterotróficos para formação de compostos orgânicos.
C. a reciclagem de energia necessária à síntese de moléculas simples ocorre por meio da captação da luz pelos heterotróficos.
D. a liberação de CO2, O2 e H2O das macromoléculas orgânicas se deve à luz captada pelos organismos fotossintéticos.
E. a água absorvida pelos organismos fotossintéticos reage com o CO2 para formar carboidratos, que, quando utilizados pelos heterotróficos, liberarão O2.
19. As fases da fotossíntese podem ser divididas em duas: fase clara (fotoquímica) e fase escura (fotossintética). Assinale a alternativa correta sobre as fases.
A. Na fase fotoquímica, há produção apenas de ATP e fotólise de H2O.
B. Na fase fotoquímica, os cloroplastos utilizam toda a energia que chega à superfície da planta.
C. Na fase fotossintética, há produção de ATP, NADPH2, fotólise de H2O e O2 livre.
D. Na fase fotossintética, ocorre a combinação de CO2 com H2O e pentose para formação de hexose.
E. Na fase fotossintética, a radiação de cor verde é mais absorvida em nível das lamelas e dos grana.
20. A fotossíntese ocorre em duas grandes etapas, que envolvem várias reações químicas: a primeira é a fase clara (também chamada de fotoquímica) e a segunda é a fase escura (também conhecida como fase química). Com relação ao processo da fotossíntese, pode se dizer que:
A. na etapa fotossintética ocorre a produção de ATP, NADPH2, fotólise de H2O e produção de O2 livre.
B. temperaturas muito altas e baixas concentrações de CO2 podem aumentar a velocidade da fotossíntese.
C. a taxa de fotossíntese é igual à de respiração no ponto de compensação de uma planta.
D. a formação de ATP e NADPH2 durante a etapa fotoquímica da fotossíntese ocorre, respectivamente, por redução e fotofosforilação.
E. a quebra da molécula de água a partir da conversão de ATP em ADP, com liberação de prótons.

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