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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 - Tentativa 1 de 2 
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 IVcheck_circleResposta correta 
E - apenas II, III e IV 
Questão 2 de 5 
O Objetivo da microscopia é a obtenção de imagens ampliadas de um objeto ou 
estrutura, que nos permitam distinguir detalhes não revelados a olho nu. A forma 
mais comum é a lupa ou microscópio estereoscópico, seguida do microscópio 
óptico, que ilumina o objeto com luz visível ou ainda luz ultravioleta. Em geral, 
os microscópios ópticos convencionais ficam, então, limitados a um aumento 
máximo de 2000 vezes. No Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) a 
imagem é formada através de um feixe de elétrons que é usado para varrer a 
amostra analisada, o qual emite os elétrons que interagem com a superfície de 
interesse. A Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) É importante para 
determinar tamanho e forma de estruturas cristalinas e amorfas; inorgânicas e 
biológicas. No caso de amostras cristalinas, também pode revelar a composição 
das partículas. A formação de imagem no MET é uma projeção bidimensional da 
amostra. A imagem final pode ser de campo claro ou campo escuro. Cada modo 
de imagem fornece informações complementares sobre a amostra. 
(Retirado de: https://www.cetene.gov.br/index.php/infraestrutura/microscopia/ ) 
Sobre os tipos de microscopia analise as afirmações que se seguem: 
I - O microscópio óptico usa a luz visível que passa por diversas lentes de vidro 
para formar a imagem aumentada 
II – A resolução da imagem em um microscópio ótico é maior do que a de um 
microscópio eletrônico. 
III – Para a visualização das estruturas desejadas ao microscópio óptico e o 
eletrônico, é necessário que as mesmas sejam coradas adequadamente. 
IV – A imagem em um microscópio eletrônico é formada através de um feixe de 
Luz ultravioleta. 
Assinale a alternativa que contem as afirmações corretas: 
A - I e II 
B - I e IIIcheck_circleResposta correta 
C - I e IV 
D - II e III 
E - II 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.check_circleResposta correta 
Questão 4 de 5 
Professor monta árvore genealógica com 13 milhões de pessoas 
Cientistas acreditam que todos os humanos têm alguma ligação familiar. 
“O professor israelense Yaniv Erlich conseguiu montar uma árvore genealógica 
com 13 milhões de pessoas. Tudo pela internet, da casa dele, em Tel Aviv. Ele 
reuniu informações de diversos bancos genéticos, nos quais pessoas 
compartilharam informações para saber mais sobre as suas origens. "Os dados 
foram compilados por geneticistas do mundo inteiro. Na internet, dá para 
conectar as árvores genealógicas se tiver algum parente em comum. E assim, 
conseguimos criar árvores enormes”, explicou Yaniv. Os cientistas acreditam 
que, se voltarmos 75 gerações, vamos descobrir que todos os 7 bilhões de 
humanos do planeta têm alguma ligação familiar. "Somos todos primos, todos 
parentes", disse o professor Yaniv Erlich.” (G1 - https://glo.bo/2Rhf2mL ) 
Os heredogramas são a representação gráfica das genealogias, ou seja, das 
relações de parentesco entre os indivíduos de uma família. Esses indivíduos são 
representados por símbolos geométricos, tais como quadrados para os homens 
e círculos para mulheres, com linhas que estabelecem as relações entre eles. 
 
A figura acima ilustra um heredograma de uma família com indivíduos afetados 
(símbolos escuros) e não afetados (símbolos claros). O padrão de herança 
mendeliana apresentado nesse heredograma é característico de herança 
A - autossômica dominante.check_circleResposta correta 
B - autossômica ligada ao y. 
C - autossômica recessiva.cancelRespondida 
D - dominante ligada ao x. 
E - recessiva ligada ao x. 
Questão 5 de 5 
“Cientistas desenvolveram células de laboratórios capazes de produzir sua 
própria energia química e sintetizar partes de sua própria cmposição, 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 internopossa 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 IIIcheck_circleResposta correta 
D - apenas II e IV 
E - apenas III e IV

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