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ED XI QUESTIONARIO 1

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Questões resolvidas

De acordo com Sotomayor et al. ( Química nova, v. 31, n. 7, São Paulo, 2008), a espectroscopia de luminescência é uma ferramenta analítica extremamente sensível e tem sido amplamente aplicada na resolução de problemas que requerem baixos limites de detecção, podendo ser facilmente encontrados na literatura muitos trabalhos mostrando análises ao nível de traços. Outra característica importante da luminescência diz respeito à seletividade, porque espécies com rendimentos quânticos de fluorescência apreciáveis são menos comuns do que substâncias cuja fluorescência não pode ser detectada. Desta forma, moléculas fluorescentes apresentam comprimento de onda característico de excitação e/ou emissão. Adicionalmente, o comprimento de onda de excitação de moléculas fluorescentes está localizado em uma faixa de comprimento de onda diferente do espectro de emissão.
A respeito dos métodos luminescentes, assinale a alternativa falsa:
a. A luminescência molecular ocorre quando uma molécula no estado excitado retorna ao estado fundamental emitindo radiação eletromagnética, e esse processo de luminescência molecular é fundamentalmente dividido em fluorescência e fosforescência em função do processo de emissão de radiação eletromagnética.
b. Os processos de fluorescência e fosforescência são muito semelhantes. A diferença entre eles está relacionada ao tempo de duração da emissão da radiação durante o processo de desexcitação.
c. A fluorescência é um processo de emissão de radiação eletromagnética muito rápido e que cessa assim que é interrompida a incidência de energia sobre a molécula; e a fosforescência corresponde a um processo lento de emissão de radiação eletromagnética e que persiste mesmo após ter sido interrompida a incidência de energia sobre a molécula.
d. O processo de relaxação vibracional consiste na perda de energia vibracional em excesso presente nas moléculas do soluto para as moléculas do solvente devido às colisões e choques entre elas.
e. Fatores como tipo do solvente e temperatura da amostra não interferem em métodos luminescentes, pois a radiação eletromagnética emitida depende do tipo de átomos que compõem a amostra e da sua concentração.

Muitos equipamentos atualmente presentes em laboratórios de análises clínicas são automatizados de modo a garantir alto nível de performance tecnológica. Já existem analisadores automáticos de urina, que utilizam tiras cujo propósito é a triagem e monitoramento de doenças renais, do trato urinário, do fígado e doenças hemolíticas. Esses equipamentos utilizam a fotometria de reflectância de múltiplos comprimentos de onda. Ao medir a mudança de cor provocada pelas reações nas almofadas de teste, imagens da tira são capturadas e usadas para a realização de análise de refletividade real. Conforme Nakasato et al. (Visão acadêmica, v. 20, n. 2, Curitiba, 2019), no método da fotometria por reflectância, a medição da intensidade de luz ocorre a partir de uma fonte luminosa. A luz refletida da área reagente é comparada à luz refletida por uma superfície de referência. A fonte de luz utilizada é o light emitting diodes (LED) com tempo de medição ajustado que permite precisão nas mínimas alterações de cor. Os valores de reflectância são comparados com intervalos de medição definidos por calibradores gerando resultados semiquantitativos, e para eliminar a interferência da cor intrínseca da urina existe uma zona de compensação.
Assinale a alternativa incorreta:
a. O comprimento de onda é um parâmetro que está relacionado ao tipo de luz emitida pela fonte. É definido pela quantidade de oscilações da radiação por unidade de tempo.
b. A absorção de um determinado comprimento de onda pode indicar a presença de uma certa espécie química na amostra.
c. A atenuação de uma determinada radiação eletromagnética pode ser usada como parâmetro de análise.
d. Ao fazer a reação química da amostra com substâncias presentes nas tiras, pode-se formar uma substância que interagirá com a radiação incidente.
e. Uma determinada fonte de luz pode emitir diferentes comprimentos de onda, sendo que a absorção ou reflexão desses comprimentos de onda podem ser utilizadas como parâmetros de análise.

O método da citometria de fluxo é muito utilizado na hematologia para o diagnóstico de algumas desordens hematológicas, como as leucemias e a hemoglobinúria paroxística noturna, entre outras. Também é aplicado no estudo funcional das células sadias, que coloca em evidência a natureza patológica das células analisadas. Na imunologia, esse método pode ser usado para detecção ou identificação de subtipos de células implicadas na imunidade.
A respeito da citometria de fluxo, assinale a alternativa incorreta:
a. Citometria de fluxo é uma técnica usada para contar, examinar e classificar partículas microscópicas suspensas em meio líquido em fluxo.
b. Na citometria de fluxo, um feixe de luz de único comprimento de onda é direcionado a um meio líquido em fluxo. Cada partícula suspensa passando através do feixe de luz dispersa a luz de uma forma, e os corantes químicos fluorescentes (fluorocromos) encontrados na partícula ou acoplados a anticorpos específicos juntos às partículas podem ser excitados, emitindo luz de comprimento de onda característico.
c. Permite a análise de vários parâmetros simultaneamente, sendo conhecida também por citometria de fluxo multiparamétrica.
d. Os citômetros de fluxo modernos são capazes de analisar várias partículas em cada segundo em "tempo real" e podem ativamente separar e isolar partículas com propriedades específicas. Um citômetro de fluxo é similar a um microscópio que produz, ao invés de imagens da célula, uma quantificação de um conjunto de parâmetros.
e. Na citometria de fluxo, utiliza-se dois eletrodos, um de trabalho (imerso na solução a ser analisada) e um de referência (imerso em uma solução padrão). A diferença de potencial entre esses eletrodos é capturada pelo detector na identificação do analito.

Nefelometria e turbidimetria são métodos analíticos que podem ser utilizados em diversos tipos de análises.
Assinale a alternativa incorreta:
a. Na imunoturbidimetria, o ensaio utiliza a imunoprecipitação e a dispersão da luz para quantificar a quantidade de antígenos ou anticorpos no soro.
b. Na imunoturbidimetria, quando um antígeno proteico solúvel combina com um anticorpo numa solução, forma-se uma partícula insolúvel, o imunocomplexo.
c. Ig, IgA, IgM e IgE podem ser analisados por imunoturbidimetria.
d. Quando a luz atravessa um meio transparente no qual existe uma suspensão de partículas sólidas, ela se dispersa em todas as direções, tornando-se difusa. Como consequência, observa-se uma turbidez.
e. A intensidade da turbidez depende da quantidade de partículas dispersas, mas não depende do seu tamanho ou forma.

A cromatografia é uma técnica que pode prover a separação, identificação e quantificação do analito. De forma geral, um fluido contendo um conjunto de substâncias dissolvidas (que pode ser classificado como _______________) passa através de um sólido ou um líquido adsorvido no sólido (que pode ser classificado como ______________________). A cromatografia gasosa é uma das técnicas analíticas mais utilizadas. Entretanto, a grande limitação desse método é que ___________________.
As expressões que preenchem correta e respectivamente os campos em branco para que o texto anterior seja verdadeiro estão na alternativa:
a. Fase móvel / fase estacionária / a amostra deve ser volátil ou estável termicamente.
b. Fase estacionária / fase móvel / não permite o acoplamento de um espectrômetro de massas na detecção.
c. Fase móvel / fase estacionária / não permite o acoplamento de um espectrômetro de massas na detecção.
d. Fase líquida / fase sólida / a amostra deve ser volátil ou termicamente estável.
e. Fase gasosa / fase estacionária / a amostra deve ser degradada na temperatura da análise.

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Questões resolvidas

De acordo com Sotomayor et al. ( Química nova, v. 31, n. 7, São Paulo, 2008), a espectroscopia de luminescência é uma ferramenta analítica extremamente sensível e tem sido amplamente aplicada na resolução de problemas que requerem baixos limites de detecção, podendo ser facilmente encontrados na literatura muitos trabalhos mostrando análises ao nível de traços. Outra característica importante da luminescência diz respeito à seletividade, porque espécies com rendimentos quânticos de fluorescência apreciáveis são menos comuns do que substâncias cuja fluorescência não pode ser detectada. Desta forma, moléculas fluorescentes apresentam comprimento de onda característico de excitação e/ou emissão. Adicionalmente, o comprimento de onda de excitação de moléculas fluorescentes está localizado em uma faixa de comprimento de onda diferente do espectro de emissão.
A respeito dos métodos luminescentes, assinale a alternativa falsa:
a. A luminescência molecular ocorre quando uma molécula no estado excitado retorna ao estado fundamental emitindo radiação eletromagnética, e esse processo de luminescência molecular é fundamentalmente dividido em fluorescência e fosforescência em função do processo de emissão de radiação eletromagnética.
b. Os processos de fluorescência e fosforescência são muito semelhantes. A diferença entre eles está relacionada ao tempo de duração da emissão da radiação durante o processo de desexcitação.
c. A fluorescência é um processo de emissão de radiação eletromagnética muito rápido e que cessa assim que é interrompida a incidência de energia sobre a molécula; e a fosforescência corresponde a um processo lento de emissão de radiação eletromagnética e que persiste mesmo após ter sido interrompida a incidência de energia sobre a molécula.
d. O processo de relaxação vibracional consiste na perda de energia vibracional em excesso presente nas moléculas do soluto para as moléculas do solvente devido às colisões e choques entre elas.
e. Fatores como tipo do solvente e temperatura da amostra não interferem em métodos luminescentes, pois a radiação eletromagnética emitida depende do tipo de átomos que compõem a amostra e da sua concentração.

Muitos equipamentos atualmente presentes em laboratórios de análises clínicas são automatizados de modo a garantir alto nível de performance tecnológica. Já existem analisadores automáticos de urina, que utilizam tiras cujo propósito é a triagem e monitoramento de doenças renais, do trato urinário, do fígado e doenças hemolíticas. Esses equipamentos utilizam a fotometria de reflectância de múltiplos comprimentos de onda. Ao medir a mudança de cor provocada pelas reações nas almofadas de teste, imagens da tira são capturadas e usadas para a realização de análise de refletividade real. Conforme Nakasato et al. (Visão acadêmica, v. 20, n. 2, Curitiba, 2019), no método da fotometria por reflectância, a medição da intensidade de luz ocorre a partir de uma fonte luminosa. A luz refletida da área reagente é comparada à luz refletida por uma superfície de referência. A fonte de luz utilizada é o light emitting diodes (LED) com tempo de medição ajustado que permite precisão nas mínimas alterações de cor. Os valores de reflectância são comparados com intervalos de medição definidos por calibradores gerando resultados semiquantitativos, e para eliminar a interferência da cor intrínseca da urina existe uma zona de compensação.
Assinale a alternativa incorreta:
a. O comprimento de onda é um parâmetro que está relacionado ao tipo de luz emitida pela fonte. É definido pela quantidade de oscilações da radiação por unidade de tempo.
b. A absorção de um determinado comprimento de onda pode indicar a presença de uma certa espécie química na amostra.
c. A atenuação de uma determinada radiação eletromagnética pode ser usada como parâmetro de análise.
d. Ao fazer a reação química da amostra com substâncias presentes nas tiras, pode-se formar uma substância que interagirá com a radiação incidente.
e. Uma determinada fonte de luz pode emitir diferentes comprimentos de onda, sendo que a absorção ou reflexão desses comprimentos de onda podem ser utilizadas como parâmetros de análise.

O método da citometria de fluxo é muito utilizado na hematologia para o diagnóstico de algumas desordens hematológicas, como as leucemias e a hemoglobinúria paroxística noturna, entre outras. Também é aplicado no estudo funcional das células sadias, que coloca em evidência a natureza patológica das células analisadas. Na imunologia, esse método pode ser usado para detecção ou identificação de subtipos de células implicadas na imunidade.
A respeito da citometria de fluxo, assinale a alternativa incorreta:
a. Citometria de fluxo é uma técnica usada para contar, examinar e classificar partículas microscópicas suspensas em meio líquido em fluxo.
b. Na citometria de fluxo, um feixe de luz de único comprimento de onda é direcionado a um meio líquido em fluxo. Cada partícula suspensa passando através do feixe de luz dispersa a luz de uma forma, e os corantes químicos fluorescentes (fluorocromos) encontrados na partícula ou acoplados a anticorpos específicos juntos às partículas podem ser excitados, emitindo luz de comprimento de onda característico.
c. Permite a análise de vários parâmetros simultaneamente, sendo conhecida também por citometria de fluxo multiparamétrica.
d. Os citômetros de fluxo modernos são capazes de analisar várias partículas em cada segundo em "tempo real" e podem ativamente separar e isolar partículas com propriedades específicas. Um citômetro de fluxo é similar a um microscópio que produz, ao invés de imagens da célula, uma quantificação de um conjunto de parâmetros.
e. Na citometria de fluxo, utiliza-se dois eletrodos, um de trabalho (imerso na solução a ser analisada) e um de referência (imerso em uma solução padrão). A diferença de potencial entre esses eletrodos é capturada pelo detector na identificação do analito.

Nefelometria e turbidimetria são métodos analíticos que podem ser utilizados em diversos tipos de análises.
Assinale a alternativa incorreta:
a. Na imunoturbidimetria, o ensaio utiliza a imunoprecipitação e a dispersão da luz para quantificar a quantidade de antígenos ou anticorpos no soro.
b. Na imunoturbidimetria, quando um antígeno proteico solúvel combina com um anticorpo numa solução, forma-se uma partícula insolúvel, o imunocomplexo.
c. Ig, IgA, IgM e IgE podem ser analisados por imunoturbidimetria.
d. Quando a luz atravessa um meio transparente no qual existe uma suspensão de partículas sólidas, ela se dispersa em todas as direções, tornando-se difusa. Como consequência, observa-se uma turbidez.
e. A intensidade da turbidez depende da quantidade de partículas dispersas, mas não depende do seu tamanho ou forma.

A cromatografia é uma técnica que pode prover a separação, identificação e quantificação do analito. De forma geral, um fluido contendo um conjunto de substâncias dissolvidas (que pode ser classificado como _______________) passa através de um sólido ou um líquido adsorvido no sólido (que pode ser classificado como ______________________). A cromatografia gasosa é uma das técnicas analíticas mais utilizadas. Entretanto, a grande limitação desse método é que ___________________.
As expressões que preenchem correta e respectivamente os campos em branco para que o texto anterior seja verdadeiro estão na alternativa:
a. Fase móvel / fase estacionária / a amostra deve ser volátil ou estável termicamente.
b. Fase estacionária / fase móvel / não permite o acoplamento de um espectrômetro de massas na detecção.
c. Fase móvel / fase estacionária / não permite o acoplamento de um espectrômetro de massas na detecção.
d. Fase líquida / fase sólida / a amostra deve ser volátil ou termicamente estável.
e. Fase gasosa / fase estacionária / a amostra deve ser degradada na temperatura da análise.

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Pergunta 1 
0,5 em 0,5 pontos 
 
 
De acordo com Borba et al. ( Química nova, v. 36, n. 4, São Paulo, 2013), o 
carvedilol (CRV, figura 1- é um agente hipotensor antagonista não seletivo 
dos receptores β-adrenérgicos, que promove a diminuição da resistência 
vascular periférica através do bloqueio dos receptores adrenérgicos α1. É 
amplamente utilizado no tratamento da hipertensão arterial sistêmica e 
controle de doenças cardiovasculares associadas. 
 
A técnica espectrofotométrica na região do ultravioleta é utilizada 
principalmente no setor de controle de qualidade de indústrias 
farmacêuticas, pois cumpre requisitos indispensáveis na rotina laboratorial 
como rapidez, baixo custo operacional e elevada confiabilidade de 
resultados. 
Na análise do CRV foi efetuada a varredura espectral de solução contendo 
o referido fármaco e também da solução placebo. O espectro obtido 
encontra-se na figura 2. 
 
 
A respeito do estudo efetuado, foram feitas as seguintes afirmativas: 
I. A substância em análise apresenta alguns grupos cromóforos, os quais 
contêm elétrons π (pi) conjugados. Esses grupos serão responsáveis pela 
absorção de energia. 
II. O comprimento de onda de 240 nm é adequado para quantificação do 
CRV. Ele mostra um pico de absorção máximo do analito. 
III. Nesse experimento, utilizou-se uma lâmpada de radiação visível para 
captação dos picos de absorção. 
IV. Para o método selecionado, quanto maior for a concentração do 
fármaco, menor será a transmitância registrada. 
 
Assinale a alternativa correta: 
Resposta Selecionada: a. 
São verdadeiras somente as 
afirmativas I, II e IV. 
Respostas: a. 
São verdadeiras somente as 
afirmativas I, II e IV. 
 b. 
São verdadeiras todas as afirmativas. 
 c. 
São verdadeiras somente as 
afirmativas I e III. 
 
d. 
São verdadeiras somente as 
afirmativas II, III e IV. 
 
e. 
São verdadeiras somente as 
afirmativas I, III e IV. 
Comentário 
da 
resposta: 
Resposta correta: A 
Comentário: A afirmativa III é falsa, pois os 
comprimentos de onda nos quais está 
caracterizada a substância de interesse são 
menores que 400 nm, ou seja, a radiação 
absorvida é ultravioleta e, assim, a lâmpada de 
luz visível não é indicada. 
 
Pergunta 2 
0,5 em 0,5 pontos 
 
 
De acordo com Sotomayor et al. (Química nova, v. 31, n. 7, São Paulo, 2008), 
a espectroscopia de luminescência é uma ferramenta analítica 
extremamente sensível e tem sido amplamente aplicada na resolução de 
problemas que requerem baixos limites de detecção, podendo ser 
facilmente encontrados na literatura muitos trabalhos mostrando análises 
ao nível de traços. Outra característica importante da luminescência diz 
respeito à seletividade, porque espécies com rendimentos quânticos de 
fluorescência apreciáveis são menos comuns do que substâncias cuja 
fluorescência não pode ser detectada. Desta forma, moléculas 
fluorescentes apresentam comprimento de onda característico de 
excitação e/ou emissão. Adicionalmente, o comprimento de onda de 
excitação de moléculas fluorescentes está localizado em uma faixa de 
comprimento de onda diferente do espectro de emissão. 
A respeito dos métodos luminescentes, assinale a alternativa falsa: 
Resposta 
Selecionada: 
e. 
Fatores como tipo do solvente e temperatura da 
amostra não interferem em métodos 
luminescentes, pois a radiação eletromagnética 
emitida depende do tipo de átomos que 
compõem a amostra e da sua concentração. 
 
 
Respostas: a. 
A luminescência molecular ocorre quando uma 
molécula no estado excitado retorna ao estado 
fundamental emitindo radiação 
eletromagnética, e esse processo de 
luminescência molecular é fundamentalmente 
dividido em fluorescência e fosforescência em 
função do processo de emissão de radiação 
eletromagnética. 
 
b. 
Os processos de fluorescência e fosforescência 
são muito semelhantes. A diferença entre eles 
está relacionada ao tempo de duração da 
emissão da radiação durante o processo de 
desexcitação. 
 
c. 
A fluorescência é um processo de emissão de 
radiação eletromagnética muito rápido e que 
cessa assim que é interrompida a incidência de 
energia sobre a molécula; e a fosforescência 
corresponde a um processo lento de emissão 
de radiação eletromagnética e que persiste 
mesmo após ter sido interrompida a incidência 
de energia sobre a molécula. 
 
d. 
O processo de relaxação vibracional consiste na 
perda de energia vibracional em excesso 
presente nas moléculas do soluto para as 
moléculas do solvente devido às colisões e 
choques entre elas. 
 
e. 
Fatores como tipo do solvente e temperatura da 
amostra não interferem em métodos 
luminescentes, pois a radiação eletromagnética 
emitida depende do tipo de átomos que 
compõem a amostra e da sua concentração. 
 
 
Comentário 
da 
resposta: 
Resposta correta: E 
Comentário: O aumento da viscosidade do 
solvente diminui a agitação molecular e os 
choques moleculares, diminuindo também a 
perda de energia por relaxação não radioativa; 
consequentemente, observa-se que o aumento 
da viscosidade aumenta a capacidade 
fluorescente dos compostos. A temperatura 
também interfere em métodos luminescentes. O 
aumento da temperatura do sistema aumenta a 
agitação molecular e os choques moleculares, 
aumentando também a perda de energia por 
relaxação não radioativa. Essa perda de energia 
por relaxação não radioativa diminui a 
capacidade fluorescente dos compostos; como 
consequência, a fluorescência é mais observada 
em sistemas à baixa temperatura ou temperatura 
ambiente e menos observada em sistemas que 
apresentam alta temperatura. 
 
Pergunta 3 
0,5 em 0,5 pontos 
 
 
Muitos equipamentos atualmente presentes em laboratórios de análises 
clínicas são automatizados de modo a garantir alto nível de performance 
tecnológica. Já existem analisadores automáticos de urina, que utilizam 
tiras cujo propósito é a triagem e monitoramento de doenças renais, do 
trato urinário, do fígado e doenças hemolíticas. Esses equipamentos 
utilizam a fotometria de reflectância de múltiplos comprimentos de onda. 
Ao medir a mudança de cor provocada pelas reações nas almofadas de 
teste, imagens da tira são capturadas e usadas para a realização de análise 
de refletividade real. 
Conforme Nakasato et al. (Visão acadêmica, v. 20, n. 2, Curitiba, 2019), no 
método da fotometria por reflectância, a medição da intensidade de luz 
ocorre a partir de uma fonte luminosa. A luz refletida da área reagente é 
comparada à luz refletida por uma superfície de referência. A fonte de luz 
utilizada é o light emitting diodes (LED) com tempo de medição ajustado que 
permite precisão nas mínimas alterações de cor. Os valores de reflectância 
são comparados com intervalos de medição definidos por calibradores 
gerando resultados semiquantitativos, e para eliminar a interferência da 
cor intrínseca da urina existe uma zona de compensação. 
 
Assinale a alternativa incorreta: 
Resposta 
Selecionada: 
a. 
O comprimento de onda é um parâmetro que 
está relacionado ao tipo de luz emitida pela 
fonte. É definido pela quantidade de oscilações 
da radiação por unidade de tempo. 
Respostas: a. 
O comprimento de onda é um parâmetro que 
está relacionado ao tipo de luz emitida pela 
fonte. É definido pela quantidade de oscilações 
da radiação por unidade de tempo. 
 b. 
A absorção de um determinado comprimento 
de onda pode indicar a presença de uma certa 
espécie química na amostra. 
 
c. 
A atenuação de uma determinada radiação 
eletromagnética pode ser usada como 
parâmetro de análise. 
 
d. 
Ao fazer a reação química da amostra com 
substâncias presentes nas tiras, pode-se formar 
uma substância que interagirá com a radiação 
incidente. 
 
e. 
Uma determinada fonte de luz pode emitir 
diferentes comprimentos de onda, sendo que a 
absorção ou reflexão desses comprimentos de 
onda podem ser utilizadas como parâmetros deanálise. 
Comentário 
da resposta: 
Resposta correta: A 
Comentário: O comprimento de onda é um 
parâmetro associado à distância entre dois picos 
consecutivos da onda ou entre dois vales 
consecutivos. A quantidade de oscilações da 
onda por unidade de tempo caracteriza outro 
parâmetro, a frequência. 
 
Pergunta 4 
0,5 em 0,5 pontos 
 
 
O método da citometria de fluxo é muito utilizado na 
hematologia para o diagnóstico de algumas desordens hematológicas, 
como as leucemias e a hemoglobinúria paroxística noturna, entre outras. 
Também é aplicado no estudo funcional das células sadias, que coloca em 
evidência a natureza patológica das células analisadas. Na 
imunologia, esse método pode ser usado para detecção ou identificação 
de subtipos de células implicadas na imunidade. A respeito da citometria 
de fluxo, assinale a alternativa incorreta: 
Resposta 
Selecionada: 
e. 
Na citometria de fluxo, utiliza-se dois eletrodos, 
um de trabalho (imerso na solução a ser 
analisada) e um de referência (imerso em uma 
solução padrão). A diferença de potencial entre 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hematologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imunologia
esses eletrodos é capturada pelo detector na 
identificação do analito. 
Respostas: a. 
Citometria de fluxo é uma técnica usada para 
contar, examinar e classificar partículas 
microscópicas suspensas em meio líquido em 
fluxo. 
 
b. 
Na citometria de fluxo, um feixe de luz de único 
comprimento de onda é direcionado a um 
meio líquido em fluxo. Cada partícula suspensa 
passando através do feixe de luz dispersa a luz 
de uma forma, e os 
corantes químicos fluorescentes 
(fluorocromos) encontrados na partícula ou 
acoplados a anticorpos específicos juntos às 
partículas podem ser excitados, emitindo luz de 
comprimento de onda característico. 
 
c. 
Permite a análise de vários parâmetros 
simultaneamente, sendo conhecida também por 
citometria de fluxo multiparamétrica. 
 
d. 
Os citômetros de fluxo modernos são capazes 
de analisar várias partículas em cada segundo 
em "tempo real" e podem ativamente separar e 
isolar partículas com propriedades específicas. 
Um citômetro de fluxo é similar a um 
microscópio que produz, ao invés de imagens 
da célula, uma 
quantificação de um conjunto de parâmetros. 
 
e. 
Na citometria de fluxo, utiliza-se dois eletrodos, 
um de trabalho (imerso na solução a ser 
analisada) e um de referência (imerso em uma 
solução padrão). A diferença de potencial entre 
esses eletrodos é capturada pelo detector na 
identificação do analito. 
Comentário da 
resposta: 
Resposta correta: E 
Comentário: Não são utilizados eletrodos na 
citometria de fluxo e nem é medida a 
diferença de potencial. Não se trata de um 
método eletroquímico. 
 
Pergunta 5 
0,5 em 0,5 pontos 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento_de_onda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microsc%C3%B3pio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quantifica%C3%A7%C3%A3o
 
 
Nefelometria e turbidimetria são métodos analíticos que podem ser 
utilizados em diversos tipos de análises. Assinale a alternativa incorreta: 
Resposta 
Selecionada: 
e. 
A intensidade da turbidez depende da 
quantidade de partículas dispersas, mas não 
depende do seu tamanho ou forma. 
Respostas: a. 
Na imunoturbidimetria, o ensaio utiliza a 
imunoprecipitação e a dispersão da luz para 
quantificar a quantidade de antígenos ou 
anticorpos no soro. 
 
b. 
Na imunoturbidimetria, quando um antígeno 
proteico solúvel combina com um anticorpo 
numa solução, forma-se uma partícula insolúvel, 
o imunocomplexo. 
 
c. 
Ig, IgA, IgM e IgE podem ser analisados por 
imunoturbidimetria. 
 
d. 
Quando a luz atravessa um meio transparente 
no qual existe uma suspensão de partículas 
sólidas, ela se dispersa em todas as direções, 
tornando-se difusa. Como consequência, 
observa-se uma turbidez. 
 
e. 
A intensidade da turbidez depende da 
quantidade de partículas dispersas, mas não 
depende do seu tamanho ou forma. 
Comentário 
da 
resposta: 
Resposta correta: E 
Comentário: A intensidade da turbidez também 
depende do tamanho e forma das partículas do 
soluto em questão. Partículas maiores absorvem 
mais luz, assim como partículas com maior área 
de superfície. Dessa forma, a luz incidente na 
amostra será mais espalhada e a amostra 
apresentará maior turbidez quanto maiores e 
mais irregulares forem as partículas. 
 
Pergunta 6 
0,5 em 0,5 pontos 
 
 
De acordo com Maciel et al. (Cienc. rural, v. 37, n. 3, Santa Maria, 2007), foi 
possível avaliar o perfil eletroforético das proteínas séricas totais de 
frangos de corte. Os pesquisadores relataram que as proteínas totais 
foram dosadas no analisador de química seca. Com referência a esse 
método de análise, é incorreto afirmar que: 
Resposta 
Selecionada: 
d. 
Ao utilizar a metodologia de analisadores de 
química seca, a amostra inicial passa por um 
aquecimento a uma temperatura superior a 110 
°C, de modo a eliminar qualquer vestígio de 
água na amostra. 
Respostas: a. 
A metodologia de química seca não utiliza água 
em qualquer uma das suas etapas. Ao contrário 
da química líquida, não faz uso de reagentes 
líquidos. 
 
b. 
No caso da química seca, é empregado um 
pequeno slide que contém camadas com 
reagentes sólidos, filtros, diferentes membranas, 
dentre outras composições. Essas camadas 
filtram os componentes de alto peso molecular 
(proteínas, lipídios e hemoglobina), o que 
possibilita que o exame seja feito a partir de 
uma amostra com o mínimo desses 
interferentes. 
 
c. 
A metodologia por analisadores de química seca 
é ecologicamente responsável, pois não gera 
efluentes. Isto ocorre por não usar a água em 
nenhuma fase do processo de análise clínica. O 
único residual é o microslide 
que, depois de usado, é descartado no lixo 
hospitalar. 
 
d. 
Ao utilizar a metodologia de analisadores de 
química seca, a amostra inicial passa por um 
aquecimento a uma temperatura superior a 110 
°C, de modo a eliminar qualquer vestígio de 
água na amostra. 
 
e. 
O coeficiente de variação de erro gira em torno 
de 1% a 2%, enquanto na química líquida esse 
percentual chega a ser superior a 5%. 
Comentário 
da resposta: 
Resposta correta: D 
Comentário: Em métodos que envolvem a 
química seca, a amostra não é aquecida para 
desidratação, mas aplicada sobre o slide 
com várias camadas, que contêm reagentes 
sólidos, filtros, membranas e outros. Trata-se de 
uma metodologia com baixos coeficientes de 
variação quando relacionada à química líquida, 
pois diminui a quantidade de interferentes. Os 
dejetos produzidos ficam contidos nas placas de 
vidro, que podem ser autoclavados após o uso. 
 
Pergunta 7 
0,5 em 0,5 pontos 
 
 
A respeito das metodologias analíticas conhecidas como nefelometria e 
turbidimetria, foram feitas as seguintes afirmativas: 
I. A nefelometria é uma técnica que pode ser utilizada para determinar 
concentrações de IgA, IgM e IgG, assim como de outras proteínas 
plasmáticas. 
II. A imunoturbidimetria mede a quantidade de luz absorvida quando esta 
atravessa uma amostra contendo um complexo antígeno-anticorpo. 
III. Na nefelometria, é medida a quantidade de luz que atravessou a 
solução contendo o analito. Na turbidimetria, é medida a quantidade de 
luz que foi absorvida pelo analito. 
 
 Assinale a alternativa correta: 
Resposta Selecionada: a. 
Todas as afirmativas são 
verdadeiras. 
Respostas: a. 
Todas as afirmativas são 
verdadeiras. 
 b. 
Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
 c. 
Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
 d. 
Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
 
e. 
Apenas as afirmativas I e II são 
verdadeiras. 
Comentário 
da 
resposta: 
Resposta correta: A 
Comentário: Quando a luz incide sobre uma 
amostra contendo partículas em suspensão, 
estas podem absorver ou refletir a luz em 
diversas direções dando origemao que se 
conhece como turbidez. Quanto maior for a 
quantidade e o tamanho dessas partículas, 
menor será a quantidade de luz que consegue 
atravessar a amostra e maior será a turbidez. 
 
Pergunta 8 
0,5 em 0,5 pontos 
 
 
A cromatografia líquida de alta resolução (HPLC) é uma técnica utilizada 
na análise de compostos tóxicos. Uma vez aceito o material para análise, 
o químico deve preparar a amostra para injetar no cromatógrafo, de 
forma que preencha os seguintes requisitos descritos nas afirmações a 
seguir: 
 
I. A amostra deve ser solúvel na fase móvel e não ter compostos 
insolúveis que possam entupir a coluna. 
II. A amostra não deve conter compostos que podem interferir na análise 
e não deve reagir quimicamente com a mesma. 
III. É importante que a amostra tenha uma concentração compatível com 
o volume da válvula de injeção e com a característica do detector 
empregado. 
 
Assinale a alternativa correta: 
Resposta Selecionada: e. 
Todas as afirmativas I, II e III são 
verdadeiras. 
Respostas: a. 
Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
 b. 
Apenas a afirmativa III é verdadeira. 
 c. 
Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
 
d. 
Apenas as afirmativas I e II são 
verdadeiras. 
 
e. 
Todas as afirmativas I, II e III são 
verdadeiras. 
Comentário 
da 
resposta: 
Resposta correta: E 
Comentário: Na técnica de HPLC, o preparo da 
amostra é fundamental. Caso não seja solúvel na 
fase móvel, podem acontecer entupimentos de 
coluna ou a formação de regiões inutilizadas na 
mesma. É importante também a remoção de 
interferentes que possam apresentar o mesmo 
comportamento que o analito em relação à sua 
interação com a fase estacionária. Existem 
diversos tipos de detectores, os quais 
apresentam diferentes sensibilidades a 
características químicas dos analitos, e os 
mesmos precisam ser cuidadosamente 
selecionados de forma a capturar fidedignamente 
o sinal emitido pelo(s) analito(s). 
 
Pergunta 9 
0,5 em 0,5 pontos 
 
 
A cromatografia é uma técnica que pode prover a separação, identificação 
e quantificação do analito. De forma geral, um fluido contendo um 
conjunto de substâncias dissolvidas (que pode ser classificado como 
_______________) passa através de um sólido ou um líquido adsorvido no 
sólido (que pode ser classificado como ______________________). A 
cromatografia gasosa é uma das técnicas analíticas mais utilizadas. 
Entretanto, a grande limitação desse método é que ___________________. As 
expressões que preenchem correta e respectivamente os campos em 
branco para que o texto anterior seja verdadeiro estão na alternativa: 
Resposta 
Selecionada: 
a. 
Fase móvel / fase estacionária / a amostra 
deve ser volátil ou estável termicamente. 
Respostas: a. 
Fase móvel / fase estacionária / a amostra 
deve ser volátil ou estável termicamente. 
 
b. 
Fase estacionária / fase móvel / não permite 
o acoplamento de um espectrômetro de 
massas na detecção. 
 
c. 
Fase móvel / fase estacionária / não permite 
o acoplamento de um espectrômetro de 
massas na detecção. 
 
d. 
Fase líquida / fase sólida / a amostra deve 
ser volátil ou termicamente estável. 
 
e. 
Fase gasosa / fase estacionária / a amostra 
deve ser degradada na temperatura da 
análise. 
Comentário 
da 
resposta: 
Resposta correta: A 
Comentário: A fase móvel pode ser um gás ou um 
líquido, dependendo do método escolhido. 
Obviamente, a fase móvel na cromatografia 
gasosa é um gás. Essa fase móvel contém um gás 
de arraste inerte (ou seja, que não reage 
quimicamente com os componentes da amostra 
e nem com a fase estacionária) e os analitos que 
estão também gaseificados. Essa fase móvel 
atravessa a fase estacionária, que pode ser um 
sólido ou um líquido adsorvido em um sólido e, 
conforme os componentes da fase móvel 
interagem com a fase estacionária, eles vão 
sendo separados. Quanto maior for a interação 
do analito com a fase estacionária, maior será 
seu tempo de retenção. Para utilização de 
cromatografia gasosa, é importante garantir que 
o analito não seja submetido no injetor ou no 
interior da coluna a temperaturas mais altas que 
possam contribuir para sua degradação, 
invalidando a análise. 
 
Pergunta 10 
0,5 em 0,5 pontos 
 
 
Degani, Cass e Vieira, no artigo “Cromatografia: um breve ensaio” (Química 
nova na escola: cromatografia, n. 7, 1998, p. 21-25), apresentam o seguinte 
esquema de um cromatógrafo gasoso: 
 
 
A respeito da instrumentação que compõe o cromatógrafo gasoso, é 
incorreto dizer que: 
Resposta 
Selecionada: 
e. 
A temperatura no injetor e no forno da coluna 
devem ser estritamente controladas, jamais 
atingindo o ponto de ebulição da amostra. 
 
Respostas: a. 
A letra “a”, no esquema, indica um cilindro de 
gás de arraste, que deve ser inerte e de alta 
pureza. 
 
b. 
A letra “b”, no esquema, indica o injetor de 
amostras, que pode ser manual com utilização 
de microsseringas ou automatizado. 
 
c. 
A letra “c”, no esquema, indica a coluna 
cromatográfica selecionada, que contém a fase 
estacionária. 
 
d. 
A letra “d”, no esquema, indica o detector. Os 
detectores de maior aplicação são o detector 
por ionização em chama e o detector de 
condutividade térmica. 
 
e. 
A temperatura no injetor e no forno da coluna 
devem ser estritamente controladas, jamais 
atingindo o ponto de ebulição da amostra. 
 
Comentário 
da 
resposta: 
Resposta correta: E 
Comentário: Ponto de ebulição é a temperatura 
na qual uma substância passa do estado líquido 
para o estado gasoso. A alternativa “e” está 
incorreta, pois na cromatografia gasosa a 
amostra deve ser aquecida de forma a atingir seu 
ponto de ebulição e passar para o estado gasoso. 
Não é adequado que amostra líquida entre na 
coluna. Por outro lado, é importante que a 
amostra seja apenas gasosa, sem atingir 
temperaturas que possam contribuir para sua 
degradação. 
 
 
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