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BIOLOGIABIOLOGIA CAP. 03 NÚCLEO E DIVISÃO CELULAR Exportado em: 05/04/2021 Escaneie com o leitor de QR Code da busca de capítulos na aba ConteúdoConteúdo VER CAPÍTULOVER CAPÍTULO SLIDES DO CAPÍTULOSLIDES DO CAPÍTULO No século XIX, o cientista escocês Robert Brown (1773-1858) descobriu o núcleo celular. Sua importância foi inicialmente analisada por meio de experimentos em que amebas, organismos unicelulares, eram submetidas ao processo de merotomia. Nesse procedimento, a célula era dividida em dois fragmentos: um contendo o núcleo, ou parte dele, e o outro sem essa estrutura. Os fragmentos que continham partes do núcleo mantinham-se vivos, aumentavam de volume e se reproduziam, ao contrário dos fragmentos anucleados, os quais morriam (se degeneravam). Além disso, se um núcleo fosse inserido no fragmento anucleado, ele sobrevivia. Veja, abaixo, ilustração de experimento da merotomia em amebas. Para que o fragmento de célula sobreviva, é necessária a presença do núcleo ou de partes dele. Descoberta do núcleo e suas funçõesDescoberta do núcleo e suas funções 1 Experimento de merotomia. Shutterstock Estudos realizados na década de 1930, utilizando duas espécies de algas do gênero Acetabularia, foram fundamentais para evidenciar a importância do núcleo na determinação das características de um organismo. As algas desse gênero possuem uma estrutura em forma de guarda-chuva, a qual é chamada de umbela. Na espécie A. crenulata, a umbela é dividida e em A. mediterranea, a umbela é unida. O núcleo da célula dessas algas não fica na região da umbela, logo, quando essas estruturas eram removidas, regeneravam-se normalmente. Contudo, quando se trocavam os núcleos entre as diferentes espécies, surgiam umbelas diferentes das originais, conforme pode ser visualizado na figura abaixo. Esse resultado mostrou que as características dos organismos são determinadas por informações contidas no núcleo celular. 2 Veja, abaixo, a representação de experimentos com algas Acetabularia crenulata (representada em verde) e Acetabularia mediterranea (em vermelho). Experimento 1 – parte I: remoção da umbela de A. crenulata. Experimento 1 – parte II: a parte da alga que ficou com o núcleo começa a regenerar a parte que foi perdida. 3 Experimento 1 – parte III: a alga se regenera completamente a partir da parte da célula que ficou com o núcleo. Conforme representado acima, quando a umbela é retirada, ela se regenera, ficando idêntica à original. Experimento 2 – parte I: são retiradas as umbelas de algas A. crenulata e A. mediterranea. 4 Experimento 2 – parte II: os núcleos são trocados entre as partes das algas que permaneceram com seus núcleos. Experimento 2 – parte III: os núcleos comandam a síntese de umbelas referentes às algas das quais foram retirados. Conforme representado acima, ao se retirar as umbelas e trocar os núcleos entre as duas espécies de alga, as umbelas crescem com as características da espécie dona do núcleo. Hoje se sabe que no interior do núcleo existem informações que são utilizadas pelo organismo e transmitidas aos descendentes. Essas informações estão contidas nas moléculas de DNA que comandam a produção das proteínas que dão as características dos seres vivos. Portanto, o núcleo controla as atividades celulares e é determinante das características dos organismos. O núcleo apresenta, basicamente, quatro componentes: carioteca, nucleoplasma, cromatina e Estrutura nuclearEstrutura nuclear 5 nucléolo. A carioteca é a membrana que envolve todas as estruturas nucleares. Ela apresenta diversos poros para que o núcleo possa se comunicar com o citoplasma da célula. O nucleoplasma é o líquido que preenche o núcleo, já a cromatina é o DNA ligado a proteínas para que possa se enovelar e caber no núcleo. O nucléolo é uma estrutura composta principalmente de RNA, onde se inicia a produção dos ribossomos. Células animal e vegetal com seus núcleos e estruturas nucleares. Representação de um núcleo em corte. 6 Imagem de um núcleo obtida por microscópio eletrônico de varredura. NIGMS A carioteca, também denominada envoltório nuclear, é uma estrutura formada a partir do retículo endoplasmático granular (REG). Fora da carioteca, encontram-se ribossomos e, na face interna, existe a lâmina nuclear, uma rede de proteínas responsável pelo suporte dessa membrana. Outra característica da carioteca é a capacidade de se desmontar em fragmentos durante a divisão celular e a sua reconstrução após o final da divisão, que será estudada mais adiante neste capítulo. Por meio dos poros nucleares ocorre a movimentação de substâncias do núcleo para o citoplasma e vice-versa. É pelos poros da carioteca que o RNA sai do núcleo e vai para o citoplasma, onde será utilizado pelos ribossomos na produção de proteínas que fazem parte da estrutura da célula ou participam de reações químicas, como as enzimas. A cromatina é o termo empregado para caracterizar a associação entre moléculas de DNA e as proteínas denominadas histonas. Quando a célula não está em processo de divisão, a cromatina encontra-se em duas formas: heterocromatina, que é condensada (“enrolada”), e a eucromatina, forma descondensada (“não enrolada”). Quando a célula vai se dividir, a cromatina se condensa totalmente, formando os cromossomos. Os cromossomos são a cromatina espiralizada, observados durante a divisão celular, para 7 facilitar a separação do DNA entre as células que vão surgir após a divisão. Cada molécula de DNA torna-se um cromossomo, assim cada espécie de ser vivo possui uma quantidade característica de cromossomos. O ser humano, por exemplo, possui 46 em suas células, um cachorro apresenta 78, e uma bananeira, 22 cromossomos. Representação esquemática da condensação da cromatina (DNA) para formar um cromossomo. O nucléolo é uma massa densa presente no interior do núcleo constituído por proteínas e ácidos nucleicos (DNA e RNA). Sua formação é controlada por certos cromossomos que possuem a região organizadora de nucléolo (RON). A função do nucléolo é formar moléculas de RNA dos ribossomos. Esse RNA, ao se associar com determinadas proteínas, origina as subunidades dos ribossomos. O nucleoplasma, ou cariolinfa, é uma solução aquosa e granulosa presente no interior do núcleo que preenche o espaço entre a cromatina e o nucléolo. Em sua composição encontra- se água, íons, nucleotídios e enzimas que atuam na síntese de DNA e RNA. Questão 01 Quando afirmamos que o metabolismo da célula é controlado pelo núcleo celular, isso significa que Pratique: Pratique: núcleo celularnúcleo celular 8 A B C D E A B C D E A B C D E todas as reações metabólicas são catalisadas por moléculas e por componentes nucleares. o núcleo produz moléculas que, no citoplasma, promovem a síntese de enzimas catalisadoras das reações metabólicas. o núcleo produz e envia, para todas as partes da célula, moléculas que catalisam as reações metabólicas. dentro do núcleo, moléculas sintetizam enzimas catalisadoras das reações metabólicas. o conteúdo do núcleo passa para o citoplasma e atua, diretamente, nas funções celulares, catalisando as reações metabólicas. Questão 02 Indique qual das sentenças apresenta a definição correta para nucléolo. Uma região dentro do núcleo onde se dá o início da montagem dos ribossomos a partir de proteínas específicas e de RNA ribossomal. Uma organela citoplasmática constituída de DNA responsável pela codificação de genes. Uma organela nuclear rica em heterocromatina, fundamental para que ocorra a divisão celular. Uma estrutura complexa envolvida pelo envelope nuclear e responsável pela replicação do DNA durante a fase S do ciclo celular. Um aglomerado de ribossomos que são responsáveis pela produção de proteínas. Questão 03 Em relação ao núcleo das células e seus constituintes, é correto afirmar que no núcleo eucariótico, o conjunto de cromossomos é denominado cariótipo. o núcleo das células vegetais apresenta carioteca,cuja estrutura não permite a comunicação com o citoplasma. o nucléolo é uma estrutura presente no citoplasma que é responsável pela produção dos ribossomos. em células procariontes existem proteínas responsáveis pela condensação das fitas de DNA, denominadas histonas. a cromatina é uma estrutura presente tanto no citoplasma como no núcleo de células eucarióticas. Questão 04 O núcleo é considerado portador dos fatores hereditários e controlador das atividades 9 A B C metabólicas da célula animal. Sobre esse assunto, assinale V para a(s) alternativa(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). ( ) Os nucléolos representam o material genético contido no núcleo, sendo resultantes da associação entre proteínas e moléculas de DNA. ( ) Cromossomos homólogos são os dois representantes de cada par cromossômico presente em células diploides. ( ) As moléculas de DNA dos cromossomos contêm as informações genéticas necessárias para sintetizar as proteínas da célula. ( ) A principal função da carioteca é manter o conteúdo nuclear separado do meio citoplasmático, impedindo o intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. ( ) A análise do cariótipo de um feto revela a forma, o número e o tamanho dos cromossomos, possibilitando detectar alterações cromossômicas antes do nascimento da criança. Questão 05 O núcleo celular foi descoberto pelo pesquisador escocês Robert Brown, que o reconheceu como componente fundamental das células. O nome escolhido para essa organela expressa bem essa ideia: a palavra “núcleo”, de acordo com dicionários brasileiros, significa centro ou parte central. A respeito da constituição e função do núcleo celular, julgue as afirmativas como falsas (F) ou verdadeiras (V). ( ) O núcleo só é encontrado em células eucariontes, portanto as bactérias não apresentam essa organela. ( ) Existem células eucariontes com um único núcleo, células com vários núcleos e outras células anucleadas. ( ) O núcleo abriga o código genético das células, uma vez que dentro dele se encontram os cromossomos que contêm a informação genética. ( ) A carioteca é o envoltório nuclear que impede a troca de qualquer tipo de material entre o núcleo e o restante da célula. V, V, F, F F, F, F, V V, F, V, F 10 D E V, V, V, F V, F, V, V Questão 06 A figura a seguir representa uma célula eucariótica com detalhe para o núcleo e seus constituintes. De acordo com as funções desempenhadas pelos constituintes indicados na figura, assinale V (verdadeiro) ou F (falso). ( ) O envoltório nuclear comunica-se com o retículo endoplasmático granular. ( ) A síntese de proteínas será afetada se o nucléolo for experimentalmente removido ou impedido de funcionar. ( ) Os poros permitem a passagem da cromatina para o citosol, fenômeno indispensável para que ocorra a síntese de proteínas. ( ) A cromatina é constituída pelas moléculas de DNA associadas a proteínas. ( ) Os poros permitem a entrada das subunidades dos ribossomos para o núcleo. Questão 07 Relacione as estruturas representadas de I a IV, na figura a seguir, com as respectivas funções celulares e marque a alternativa que apresenta a sequência correta. 11 A B C D E A B C D E ( ) Síntese dos principais componentes lipídicos de todas as membranas celulares. Apresenta também a capacidade de converter substâncias tóxicas (álcool, agrotóxicos, medicamentos) em compostos inócuos. ( ) Centro de armazenamento, transformação, empacotamento e endereçamento de substâncias na célula. ( ) Armazenamento da maior parte do material genético, responsável pelo controle do metabolismo celular. ( ) Local da síntese de proteínas celulares, as quais se deslocam em direção ao complexo golgiense. Está associado a ribossomos. II, IV, I e III. I, II, IV e III. IV, I, II e III. II, IV, III e I. III, I, II e IV. Questão 08 A observação de uma célula ao microscópio revelou uma estrutura celular constituída de pequenas unidades achatadas, tendo, em suas bordas, várias vesículas em processo de brotamento. O relato refere-se a que estrutura celular? Cloroplasto. Mitocôndria. Retículo endoplasmático. Complexo golgiense. Ribossomo. Questão 09 A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. A mesma estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para inserção de transgenes em 12 A B C D E A B C D E leveduras? Lisossomo Mitocôndria Peroxissomo Complexo golgiense Retículo endoplasmático Questão 10 O nucléolo, uma das estruturas localizadas no núcleo, é rico em ____________ e dá origem aos _____________. Assinale a alternativa cujos termos preenchem corretamente as lacunas. RNA – ribossomos. RNA – retículos. DNA – lisossomos. DNA – plastos. proteínas – centríolos. O ciclo celular é o conjunto de eventos que marcam a existência de uma célula até que ela se divida e origine outras (chamadas de células-filhas). Esse ciclo inclui duas fases: a intérfase e a fase de divisão celular. Na intérfase, a célula não está em processo de divisão, porém é um período de grande atividade metabólica, sendo dividida em e as quais serão descritas a seguir. Para células que se dividem com pouca frequência, diz-se que estão na fase Ciclo celularCiclo celular 13 Representação do ciclo celular e suas fases (D = divisão celular). Shutterstock Intérfase O período (do inglês gap, que significa intervalo) é o estágio da intérfase em que há intensa síntese de RNA e de proteínas, além do aumento do volume do citoplasma. Nesse período ocorre produção de diversos componentes citoplasmáticos e nucleares. A cromatina ainda se apresenta nas duas formas: eucromatina e heterocromatina. Trata-se de um período com tempo variável de um tipo celular para outro, ou seja, pode durar de horas até anos conforme a célula analisada. O período S (do inglês synthesis, que significa síntese) representa a etapa do ciclo celular em que há duplicação do DNA. Como a célula irá se dividir em duas, cada uma das células-filhas deverá receber a mesma quantidade de DNA, por isso a célula faz uma cópia de cada uma das moléculas desse ácido nucleico. A duplicação do DNA consiste na duplicação dos cromossomos, os quais passam a possuir duas cromátides-irmãs que se mantêm unidas por 14 meio de proteínas especiais. Após o evento de duplicação do material genético, a célula apresenta o dobro da quantidade de DNA. O período é a fase que antecede a divisão celular. Consiste em um tempo adicional para que se complete o crescimento celular e a preparação de todos os componentes celulares para a divisão da célula. Desse modo, a intérfase é um conjunto de eventos moleculares que resultam no crescimento da célula e na duplicação do DNA. Após essa etapa, a célula apresenta condições para se dividir. Célula antes da fase S, cujos cromossomos possuem apenas uma cromátide, e após essa fase, com os cromossomos duplicados (com duas cromátides cada). 15 Uma das diferenças entre uma célula saudável e uma célula cancerígena é que a célula cancerígena se divide de forma desordenada e em um ritmo acelerado. Já a célula saudável, durante sua intérfase, passa por momentos específicos em que checa se pode prosseguir com a divisão. Estes são conhecidos como pontos de checagem e acontecem em vários momentos, mas, principalmente, na transição entre o período e o S, entre o período e a divisão propriamente dita, e durante a divisão. Nos pontos de checagem, as células verificam se seu material genético não está danificado ese o tecido em volta está favorável para que a célula se divida. Divisão celular Os seres unicelulares dividem suas células basicamente para se reproduzir. Já para os organismos pluricelulares, a divisão celular tem outras funções além da reprodução. Esse processo permite também o crescimento e a regeneração de tecidos. Isto é, quando os organismos crescem, estão aumentando seu número de células e, quando as células do corpo morrem, outras se dividem para que as células-filhas ocupem seu lugar. Existem dois tipos de divisão celular: a mitose e a meiose, as quais serão estudadas a seguir. Quando organismos unicelulares, por exemplo, as amebas, dividem-se em dois para se reproduzir, essa divisão é uma mitose. Esse processo também é feito pelos organismos pluricelulares, como uma planta ou um animal, quando eles crescem, reproduzem-se assexuadamente ou regeneram células mortas ou partes do corpo que sofreram alguma lesão. Assim, a mitose é o tipo de divisão celular importante para a simples multiplicação das células, pois gera células-filhas iguais à célula-mãe. Após a mitose, uma célula-mãe origina duas células-filhas que possuem a mesma quantidade de DNA da célula-mãe. Por isso a mitose é considerada uma divisão equacional, já que ela produz novas células com o mesmo número de cromossomos que célula a inicial. Outra característica da mitose é que o DNA recebido pelas células-filhas é idêntico ao da mãe, ou seja, a mitose não gera variabilidade genética. MitoseMitose 16 ► ► ► ► Importante Os seres vivos de uma mesma espécie são diferentes entre si. É possível observar esse fato entre os seres humanos, mas acontece em todas as espécies: nenhum indivíduo é igual ao outro. Isso ocorre pois o DNA de cada um deles não é igual ao do outro. Essa diferença consiste na variabilidade genética, que é fundamental para a evolução. Essa variabilidade surge da mistura de genes durante a divisão celular e das mutações que acontecem em cada indivíduo. Os eventos que ocorrem na mitose podem ser divididos em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Após as fases da mitose ocorre a citocinese. Essas etapas serão detalhadas a seguir. Prófase – A prófase é a primeira etapa da mitose. É marcada pela condensação gradual dos cromossomos, formação das fibras do fuso, desaparecimento do nucléolo e desorganização da carioteca. Metáfase – Nessa etapa da mitose, os cromossomos alcançam o grau máximo de condensação, estando altamente espiralizados, mais curtos e espessos, o que facilita a visualização por microscópio óptico. Ocorre a ligação dos cromossomos às fibras do fuso na região do centrômero e, após isso, eles são movidos por essas fibras para a região mediana da célula. Assim, a metáfase caracteriza-se pelo posicionamento dos cromossomos no plano equatorial da célula, ou seja, eles se alinham na região do meio do citoplasma. Anáfase – Na anáfase ocorre a separação das cromátides-irmãs dos cromossomos. Isso acontece devido à degradação das proteínas do centrômero que as mantêm unidas. O encurtamento das fibras do fuso faz com que as cromátides sejam puxadas para os polos opostos da célula. Telófase – Durante a telófase ocorre a reorganização da carioteca, as fibras do fuso se desfazem, os cromossomos se descondensam e o nucléolo reaparece. Ao final da telófase, a célula apresenta dois núcleos e os componentes do citoplasma estão distribuídos igualmente entre as duas metades da célula. 17 Representação do processo de divisão celular do tipo mitose. Shutterstock Certas substâncias, tais como a colchicina, interrompem a divisão celular na metáfase, por isso são utilizadas para visualização de cromossomos duplicados e condensados na análise do conjunto de cromossomos de um organismo (cariótipo). Essa análise é útil para a Medicina, por exemplo, pois, verificando a forma, o número e o tamanho dos cromossomos, é possível detectar alterações cromossômicas que causem problemas de saúde. Veja, abaixo, uma esquematização do processo de montagem de um cariótipo. Esse procedimento é bastante utilizado nas pesquisas científicas e na Medicina. 18 Técnica para observação dos cromossos duplicados na qual é aplicada colchicina. Shutterstock / Reprodução Importante Na prófase, após a fragmentação da carioteca, os cromossomos se ligam às fibras do fuso. Em seguida, eles serão movidos até se posicionarem na placa equatorial da célula. Esse período entre a ruptura da carioteca e o estabelecimento da placa equatorial pode ser considerado uma fase da mitose, chamada prometáfase. 19 Fases iniciais da mitose: prófase, prometáfase e metáfase. Shutterstock Citocinese O processo seguinte ao final da mitose é a citocinese, que é a separação do citoplasma e da membrana plasmática das células-filhas. Esse processo ocorre de maneira diferente em células animais e vegetais. Nas células animais, a citocinese é centrípeta, de modo que a membrana plasmática torna-se mais estreita na região central da célula. Já nos vegetais, a citocinese é denominada centrífuga, pois acontece com a formação da parede celular de dentro para fora da célula. Vesículas do complexo golgiense formam a lamela média na região central da célula. Em seguida, a celulose será depositada sobre a lamela média, formando a parede celular que dividirá as células-filhas. 20 Representação de citocinese centrípeta em célula animal. Shutterstock 21 Representação de citocinese centrífuga em célula vegetal. Reprodução 22 Gráfico de variação da quantidade de DNA durante a mitose. Meiose I A meiose é o tipo de divisão celular da formação dos gametas ou esporos nas espécies de seres vivos que se reproduzem sexuadamente. Essa divisão forma células-filhas com apenas metade do número total de cromossomos da espécie. Essa redução é importante para que, quando os gametas se unirem, a soma dos cromossomos seja igual ao número de cromossomos da espécie. Na meiose, antes da divisão, há mistura de material genético entre os cromossomos, o que contribui para gerar variabilidade genética. Essa modalidade de divisão é dividida em duas etapas, a meiose I e a meiose II. Na meiose I formam-se duas células-filhas com o número de cromossomos reduzido à metade, ou seja, células haploides (n). Durante a meiose I ocorre permutação e separação dos cromossomos homólogos. Portanto, a meiose I é uma divisão reducional e apresenta 4 etapas: prófase I, metáfase I, anáfase I e telófase I. Observe, abaixo, uma representação do processo da meiose I. MeioseMeiose 23 ► Representação do processo da meiose I. Shutterstock Prófase I – É uma fase de longa duração. Durante essa etapa, os cromossomos se organizam em pares chamados de cromossomos homólogos. Em seguida ocorre a formação de quiasmas, região onde haverá a troca de material genético entre os cromossomos, ou seja, troca de fragmentos de DNA. Esse evento é chamado de permutação ou crossing-over. Após a permutação, os quiasmas se desfazem. 24 • • • • • ► ► ► Representação da permutação em um par de cromossomos homólogos. A prófase I pode ser subdividida em cinco etapas: leptoteno, zigoteno, paquiteno, diploteno e diacinese. Vale ressaltar que durante o zigoteno ocorre emparelhamento cromossômico e no paquiteno ocorre a permutação. Leptoteno: início da condensação cromossômica. Zigoteno: cromossomos homólogos formam pares. Paquiteno: ocorre a permutação. Diploteno: cromossomos se afastam e formam os quiasmas. Diacinese: os cromossomos se afastam totalmente e os quiasmas se desfazem. Metáfase I – Nessa fase, as fibras do fuso se formam e se prendem aos cromossomos em seus centrômeros. Essa é a etapa de máxima condensação cromossômica, na qual os cromossomos são levados para a região do meio da célula, na placa equatorial. Anáfase I – Durante esse processo, ocorre separação dos pares de cromossomos homólogos. Cada cromossomo de um par é puxado para um polo da célula. Portanto, é nessa fase que há a redução do número decromossomos à metade. Telófase I – A carioteca se reorganiza, o nucléolo reaparece e cromossomos se descondensam. Cada novo núcleo formado irá conter metade do número de cromossomos que existia na célula-mãe, devido à separação dos cromossomos homólogos na anáfase. Por isso formam-se duas células-filhas haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos total da espécie. Ao final da meiose I ocorre a citocinese de modo semelhante ao processo da mitose, e se inicia a meiose II. Meiose II Após o final da meiose I, há um período que antecede a meiose II denominado intercinese. Ele é semelhante à intérfase, porém não há duplicação do material genético (DNA). A meiose 25 ► ► II assemelha-se à mitose, pois gera células-filhas iguais à mãe, não tem permutação nem redução do número de cromossomos, por isso é considerada equacional. Ela também se divide em etapas: prófase II, metáfase II, anáfase II e telófase II. Representação do processo de meiose II. Shutterstock Prófase II – É um evento rápido que ocorre de modo simultâneo nas duas células haploides resultantes da meiose I. Novamente, os cromossomos começam a se condensar, as fibras do fuso se formam, há a ruptura da carioteca e a ligação dos cromossomos às fibras do fuso. Metáfase II – Os cromossomos compostos por duas cromátides-irmãs são movidos para o equador da célula e se forma a placa equatorial. 26 ► ► Anáfase II – É marcada pela separação das cromátides-irmãs, antes ligadas na região do centrômero. Cada cromátide é puxada para um dos polos opostos da célula. Quando chegam aos polos, termina a anáfase II. Nota-se que, nessa fase, os cromossomos deixam de ter duas cromátides e passam a ter apenas uma. Telófase II – Durante esse processo ocorre descondensação cromossômica, reaparecimento do nucléolo e do envoltório nuclear e desagregação das fibras do fuso. Após essa fase, a citocinese termina e cada célula origina duas células-filhas. Assim, ao final da meiose há formação de quatro células-filhas com metade do número de cromossomos existente na célula-mãe. Esquema resumido comparando os dois tipos de divisão: mitose e meiose. 27 A B C D E Gráfico de variação da quantidade de DNA durante a meiose. Questão 01 A vimblastina é um quimioterápico usado no tratamento de pacientes com câncer. Sabendo- se que essa substância impede a formação de microtúbulos, pode-se concluir que sua interferência no processo de multiplicação celular ocorre na condensação dos cromossomos. descondensação dos cromossomos. duplicação dos cromossomos. migração dos cromossomos. reorganização dos nucléolos. Questão 02 Em relação ao ciclo celular, assinale V (verdadeiro) ou F (falso). Pratique: Pratique: divisões celularesdivisões celulares 28 A B C D E ( ) A fase do ciclo celular é o período durante o qual o DNA é duplicado. ( ) A fase é o principal período de crescimento do material citoplasmático, inclusive das organelas. ( ) Durante a prófase, os centríolos se distanciam e formam-se as fibras do fuso. ( ) Na anáfase, ocorre a citocinese. ( ) A desespiralização dos cromossomos ocorre na metáfase. Questão 03 A reprodução sexuada gera variabilidade genética dentre os seres vivos. Para tanto, durante a formação dos gametas sexuais, um processo de meiose forma células-filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Sobre este processo, ilustrado na figura a seguir, é correto afirmar que, em 1, é mostrada a prófase I, na qual a condensação dos cromossomos os torna visíveis ao microscópio óptico. na fase de diploteno, durante a meiose I, os cromossomos homólogos iniciam sua separação, cujas cromátides se cruzam originando quiasmas. na anáfase I, os pares de cromossomos homólogos prendem-se ao fuso acromático dispondo-se na região equatorial da célula. na metáfase II, os microtúbulos do fuso acromático puxam as cromátides-irmãs para os polos opostos da célula. na telófase II, desaparecem os nucléolos e a célula se divide (citocinese II). Questão 04 Identifique o estágio meiótico representado em cada um dos seguintes diagramas de células 29 A B C D E A B C D E isoladas de uma linhagem germinativa de um indivíduo com um par de cromossomos metacêntricos e um par de cromossomos submetacêntricos. A afirmativa que contém a sequência correta é: (1) anáfase I; (2) metáfase I; (3) prófase II ou final da telófase I; (4) anáfase II; (5) prófase I; (6) telófase II. (1) anáfase II; (2) metáfase II; (3) telófase II; (4) anáfase II; (5) prófase I; (6) telófase I. (1) anáfase II; (2) metáfase II; (3) prófase I ou final da telófase I; (4) prófase II; (5) prófase I; (6) telófase II. (1) metáfase II; (2) anáfase II; (3) prófase II; (4) telófase II; (5) prófase I; (6) telófase I. (1) anáfase I; (2) metáfase I; (3) prófase II ou final da telófase I; (4) anáfase I; (5) prófase I; (6) telófase I. Questão 05 Tratando-se de meiose, é correto afirmar que a prófase da divisão I é longa e dividida em subfases, o mesmo ocorrendo com a prófase da divisão II. durante a prófase da divisão II, ocorre o crossing-over, com trocas de alelos entre cromossomos homólogos. durante a anáfase I, ocorre a separação das cromátides irmãs para os polos opostos da célula e, na anáfase II, a separação dos cromossomos homólogos. na anáfase I, ocorre a separação dos cromossomos homólogos para os polos opostos da célula e, na anáfase II, a separação de cromátides-irmãs. o pareamento dos cromossomos homólogos sempre ocorre no início da divisão II da meiose. Questão 06 Relacione os itens da coluna 1 com os da coluna 2. Em seguida, marque a alternativa que 30 A B C D E indica a sequência correta. Coluna 1 (1) Prófase I (2) Metáfase I (3) Anáfase I (4) Anáfase II (5) Telófase II Coluna 2 ( ) Reaparecimento do nucléolo. ( ) Terminalização do quiasma. ( ) Formação do quiasma. ( ) Migração dos cromossomos homólogos. ( ) Permutação ou crossing-over. ( ) Divisão longitudinal dos centrômeros. ( ) Migração das cromátides-irmãs. ( ) Sinapse. 5, 2, 2, 4, 4, 1, 3, 1. 4, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 1. 3, 1, 1, 3, 2, 4, 4, 2. 3, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 1. 5, 1, 1, 3, 1, 4, 4, 1. Questão 07 As figuras a seguir representam a citocinese de dois tipos de células. 31 A B C D E • • • • • Os exemplos de organismos cujas células representam de maneira correta as figuras A e B são, respectivamente, alface e minhoca. homem e lesma. peixe e rato. macaco e trigo. grama e tomate. O núcleo da célula é a estrutura que guarda o material genético dos organismos eucarióticos. Portanto, o núcleo controla as atividades celulares e é determinante das características dos organismos. O núcleo é composto, basicamente, por quatro componentes: carioteca, nucleoplasma, cromatina e nucléolo. O ciclo celular inclui duas fases: a intérfase e a fase de divisão celular. A intérfase é um período de grande atividade da célula e é dividida em e Após esse período, a célula entra em divisão, que pode ser de dois tipos: mitose ou meiose. A mitose é realizada na reprodução assexuada, no crescimento dos organismos pluricelulares e na regeneração de tecidos. Esse tipo de divisão gera células-filhas iguais à célula-mãe. A meiose ocorre na formação dos gametas e esporos envolvidos na reprodução sexuada. Ao final desse tipo de divisão são geradas células-filhas geneticamente diferentes da célula-mãe. Além disso, a meiose gera variabilidade genética, a qual é importante para que ocorra a evolução. Neste capítulo, estudamos...Neste capítulo, estudamos... 32 VIDEOAULASVIDEOAULAS O que são cromossomos, afinal?O que são cromossomos, afinal? 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