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Prova de Biologia e Nutrição Aplicadas à Educação Física

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Prova de Biologia e Nutrição Aplicadas à Educação Física
 Exercício do Conhecimento
 
Questão 1 de 5
A aparência do complexo de Golgi varia de espécie para espécie, mas esta organela é sempre composta por grupos de sáculos ou cisternas membranosas achatadas e empilhadas de forma regular, e por pequenas vesículas. A face convexa – região cis – virada para o Retículo Endoplasmático e a face de formação das cisternas. A face côncava – face trans – é a face de maturação, onde se formam vesículas, e está virada para a membrana plasmática. O complexo de Golgi está envolvido na síntese de proteoglicanos, presentes na matriz extracelular das células animais, de carboidratos, no transporte de lipídios e na produção de glicoproteínas. Algumas das proteínas sintetizadas no RER são transportadas até ao complexo de Golgi em vesículas de transporte, onde sofrem transformações permitindo que se tornem funcionais e/ou ativadas. Após terem sofrido as várias transformações ao longo das cisternas do complexo de Golgi no sentido cis-trans, as proteínas são envolvidas em vesículas que se formam na face de maturação do complexo, as vesículas de secreção.
(Retirado de: https://rce.casadasciencias.org/rceapp/art/2015/063/ )
Esta estrutura está relacionada com as funções:
I. Armazenamento de proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso.
II. Liberação de bolsas contendo substâncias secretadas na célula.
III. Produção de mRNA e Proteínas.
IV. Formação do acrossomo, localizado na cabeça do espermatozóide, que libera a enzima hialuronidase.
São verdadeiras:
A - apenas I e IV
B - apenas I, e IV
C - apenas I, II e III
D - Apenas I, II e IV 
E - apenas II, III e IV
Questão 2 de 5
“Cientistas desenvolveram células de laboratórios capazes de produzir sua própria energia química e sintetizar partes de sua própria composição, fazendo com que elas se pareçam mais com células biológicas reais. A pesquisa foi publicada na revista Nature e é importante principalmente por ajudar a entender como as células reais funcionam e começam a existir, como também pode ser vital para uma série de outras áreas de pesquisa — como produzir órgãos artificiais e outros tecidos corporais que ajudem no combate de doenças. Yutetsu Kuruma, pesquisador do Instituto de Tecnologia de Tóquio, no Japão, afirma que tentou muitas vezes construir uma célula artificial viva, especialmente com foco em membranas. ‘Neste trabalho, nossas células artificiais foram envolvidas em membranas lipídicas, e pequenas estruturas de membrana foram encapsuladas dentro delas. Desta forma, a membrana celular é o aspecto mais importante da formação de uma célula’ ".
(Cientistas criam uma célula artificial que produz energia própria – Revista Galileu - Março – 2019)
Sobre o papel da membrana plasmática nas células e nos tecidos biológicos analise as alternativas:
I – Os fosfolipídios presentes na bicamada lipídica da membrana Plasmática podem mudar de posição entre camadas tão facilmente quanto dentro da camada em que estiver presente.
II – Proteínas de membrana integrais, atravessam a bicamada lipídica, enquanto as periféricas estão presentes na superfície da membrana plasmática
III – O fato de que a concentração do meio externo e interno possa diferir marcadamente em sua composição química é, por conseguinte, evidência da existência de uma barreira à difusão livre.
IV – O transporte ativo das membranas biológicas ocorre sem gasto de energia através de proteínas transmembrana a favor do gradiente de concentração.
São corretas as alternativas
A - apenas I e II
B - apenas I e III
C - Apenas II e III
D - apenas II e IV
E - apenas III e IV
Questão 3 de 5
Segundo Junqueira e Carneiro (2005), A microscopia eletrônica foi capaz de demonstrar a existência de dois tipos de células: Procariontes e Eucariontes. São diferenciadas pela forma como o seu DNA se encontra no interior dessas células. As Procariontes têm seus cromossomos dispersos no citoplasma, e as Eucariontes possuem um núcleo individualizado onde o DNA fica delimitado por um envoltório nuclear. Embora a presença ou ausência de núcleo seja determinante par a diferenciação das células esses dois grupos ainda possuem diversas outras diferenças.
(JUNQUEIRA L.C.U. ; CARNEIRO J. Biologia Celular e Molecular. 8ª. Edição. Editora Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2005, 352p.)
Tendo isso em vista, assinale a alternativa correta.
A - Células Procariontes e Eucariontes podem formar tecido verdadeiro.
B - Células Procariontes possuem Organelas membranosas como o Retículo Endoplasmático e o Complexo de Golgi.
C - Células Procariontes possuem parede Celular e células Eucariontes não possuem parede celular.
D - Ribossomos estão presentes apenas em células Procariontes.
E - Todas as células Procariontes e Eucariontes possuem DNA como seu material genético. 
Questão 4 de 5
A epiderme forma a capa exterior da nossa pele: uma barreira física resistente que protege o corpo do mundo ao seu redor. Em média, o nosso corpo produz uma nova epiderme inteira a cada 60 dias. As células da superfície da pele se descamam, mas são continuamente substituídas por outras novas, que crescem por baixo delas. À medida que envelhecemos, a renovação da epiderme leva mais tempo, o que torna mais visíveis as marcas da velhice. A derme é absolutamente crucial no processo de envelhecimento. Ela é alimentada por vasos sanguíneos e contém colágeno e fibras elásticas que mantêm a pela jovem tesa, firme e lisa. A quantidade de colágeno e fibras elásticas na derme diminui com o passar dos anos. Além disso, perdemos a gordura que fica abaixo dos tecidos da pele. O resultado é que a pele perde elasticidade, se afrouxa e começam a surgir os sinais e as rugas. (Por que criamos rugas e o que podemos fazer para evitá-las? – BBC Brasil julho – 2015 - https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/07/150712_rugas_tg )
A derme e a epiderme são tipos de tecido epitelial, onde as células são justapostas, ou seja, as células estão fortemente unidas umas às outras e entre elas existe pouca matriz extracelular. Sobre esse tipo de tecido analise as seguintes afirmações:
I – Para manutenção da coesão firme entre as células do tecido epitelial temos a presença de junções de adesão como os hemidesmossomos e as zônulas de oclusão.
II – O tecido epitelial por exercer os mais diversos tipos de função é um tecido altamente vascularizado.
III – O tecido epitelial é comumente nutrido por tecido adjacentes, especialmente pelo tecido conjuntivo
IV – Não existem grandes diferenças morfológicas entre os tipos de células epiteliais apesar de estarem presentes em muitos órgãos diferentes.
São corretas as alternativas:
A - apenas I e II
B - Apenas I e III 
C - apenas I e IV
D - apenas II e IV
E - apenas III e IV
Questão 5 de 5
“O ser humano tem a sorte de estar edificado sobre um esqueleto sólido como o concreto armado. Nossos 206 ossos, além de sustentar o corpo e proteger os órgãos internos, proporcionam uma estrutura sobre a qual atuam os músculos, poderosas massas fibrosas contráteis que possibilitam os movimentos. Desprovidos de esqueleto e musculatura, seríamos criaturas flácidas e indefesas, que deslizariam pelo chão como plantas rasteiras. Constituído por ossos, músculos, tendões, ligamentos e outros componentes das articulações, o sistema músculo-esquelético é o engenho mecânico mais completo já projetado pela natureza, capaz de executar variadas ordens emitidas pelo cérebro – desde pintar um soldadinho de chumbo até rebocar grandes objetos. Os ossos estão preparados para resistir a movimentos fortes e bruscos. Essa característica é fruto de sua arquitetura interna. Fibras de colágeno e cristais salinos se entrelaçam para formar algo parecido com um edifício: as fibras de colágeno equivalem a barras de aço, que garantem ao osso grande resistência à tensão, enquanto o papel do cimento é executado por cristais de hidroxiapatita. Esses, tão duros quanto o mármore, garantem às peças esqueléticas uma resistência à compressão superior à do concreto armado.” (A Força dos músculos e ossos - RevistaSuperinteressante - acesso em jan 2020 - https://bit.ly/2TN9JNR )
Sobre os tecidos muscular e ósseo analise as seguintes afirmações:
I – O tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura do corpo humano.
II – No centro dos ossos longos encontra-se a medula, uma substância suave e menos densa em que se localizam células especializadas em uma função vital, embora às vezes ignorada ou esquecida: a produção do sangue.
III – Uma vez incorporado ao tecido ósseo o cálcio não poderá ser mais mobilizado para a corrente sanguínea.
IV – O aumento do volume do tecido muscular esquelético após exercícios regulares ocorre pelo aumento no número de células do tecido muscular em razão da atividade física.
A - Apenas I e II
B - apenas I e III
C - apenas I e IV
D - apenas II e III
E - apenas II e IV

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