Buscar

Apostila 3 - CEPV Cursinho UEL (3)

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 449 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 449 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 449 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

biologia 2
biologia 3
história 
 da arte
física 1
física 2
física 3
geografia 
 geral
geografia
 do brasil
gramática
história do
 brasil
história 
 geral
inglês
matemática 1
matemática 2
matemática 3
química 1
química 2
sociologia 1
sociologia 2
apostila 3
sumário
29
45
67
93
109
125
147
165
181
209
221
235
251
279
317
341
359
369
391
biologia 105
filosofia425
química 3297 espanhol439
Coordenação Geral
Rita de Cássia Rodrigues Oliveira
Diagramação
Pedro Guilherme de Almeida Pinto
Instrutores
Artes - Carlos Ricardo Rafalski Cunha e Gisele Nazário
Biologia - Rodrigo Dambrózio, Angélica Marim Lopes, Francisco Paulo Caires Junior.
Espanhol - Caio Vítor Marques Miranda
Filosofia - Débora Moreira; Antônio Henrique Nogueira
Física - Ivan Dal Rovere; Paulo Camargo; Gustavo André
História - Matheus Fávaro; Mirella Samaha;
Gramática - Jonas Passos da Silva, Bárbara Blanco.
Geografia Geral - Matheus Romagnolli
Geografia do Brasil - Diego Pianovski
Inglês - Marina Rangel Ferro Pereira
Matemática - Márcio Aurélio Pardo; Edson da Costa; Leonardo Tolentino
Sociologia - Eliza Carvalho e Jeniffer Modenuti
Química - Carlos Hiroji Hiroki, Diego Araújo, Edson da Costa Rodrigues
5
Biologia 1
Biologia 1
18
gaMEtogÊNEsE
Unidade 16
07
NÚClEo CElUlaR
Unidade 13
10
DiVisÃo CElUlaR i
Unidade 14
15
DiVisÃo CElUlaR ii
Unidade 15
22
CiClo MENstRUal
Unidade 17
25
EMBRiologia i
Unidade 18
6
Biologia 1
 
O núcleo dos eucariontes é constituído de carioteca, nu-
cleoplasma, cromatina e nucléolo.
Figura 13.1: Núcleo de uma célula 
Nos procariontes, o material nuclear encontra-se imerso 
no citoplasma formando uma estrutura denominada nucleoide. 
Essa estrutura é formada basicamente pela cromatina, sendo 
que, nessas células, faltam a carioteca e o nucléolo; e o nucleo-
plasma não é bem caracterizado.
 CarioteCa 
A carioteca é uma membrana que ocorre nas células 
dos organismos eucariontes, revestindo o material nuclear, 
e está em comunicação com o retículo endoplasmático. É 
formada por duas membranas lipoprotéicas, separadas pelo 
espaço perinuclear. Apresenta muitos poros, através dos 
quais ocorre a troca de macromoléculas entre o núcleo e o 
citoplasma.
 NuCleoplasma 
O nucleoplasma seria o equivalente ao citoplasma da cé-
lula. É um colóide onde estão mergulhadas as estruturas do 
núcleo.
Nos procariontes, devido à ausência da membrana nu-
clear, não se pode distinguir o nucleoplasma do citoplasma, 
estando todas as estruturas do nucleóide mergulhadas no pro-
toplasma.
 CromatiNa 
A cromatina (do grego chromatos, cor) é um conjunto de 
fios, cada um deles formado por uma longa molécula de DNA 
associada a moléculas de histonas, um tipo especial de proteí-
na. Esses fios são os cromossomos.
Quando se observam núcleos corados ao microscópio óp-
tico, nota-se que certas regiões da cromatina se coram mais 
intensamente do que outras. Os antigos citologistas já haviam 
observado esse fato e imaginado, acertadamente, que as regi-
ões mais coradas correspondiam a porções dos cromossomos 
mais enroladas, ou mais condensadas, do que outras.
Para assinalar diferenças entre os tipos de cromatina, foi 
criado o termo heterocromatina (do grego heteros, diferente), 
que se refere à cromatina mais densamente enrolada. O restan-
te do material cromossômico, de consistência mais frouxa, foi 
denominado eucromatina (do grego eu, verdadeiro).
Figura 13.2: esquema da cromatina
 NuCléolo 
É formado a partir de uma região da molécula de DNA (ácido 
desoxirribonucléico) chamada região organizadora do nucléolo 
(zona SAT), que forma moléculas de RNAr (ácido ribonucléico 
ribossômico). Estas se concentram ao redor dessa região e vão 
para o citoplasma, onde se combinam com proteínas para dar 
origem aos ribossomos. 
O nucléolo não se apresenta delimitado por membrana, es-
tando em contato direto com o nucleoplasma. É uma estrutura 
ausente nos procariontes e sempre presente nos eucariontes, 
podendo haver mais de um nucléolo por núcleo. Durante a divi-
são celular das células eucarióticas o nucléolo desaparece.
 Cromossomos 
Nos organismos eucariontes, o DNA nuclear é dividido em 
uma série de diferentes cromos-somos. O cromossomo é cons-
tituído por uma longa molécula de DNA associado a diversas 
proteínas. As proteínas associadas classificam-se em dois gru-
pos: as histonas e um grupo heterogêneo de proteínas não his-
tônicas. O complexo formado pelo DNA, as histonas e as pro-
teínas não histônicas chama-se cromatina. Esta organização é 
dinâmica, alterando-se de acordo com a fase do ciclo celular e 
com o grau de atividade. 
No núcleo interfásico, a cromatina se apresenta compac-
ta e/ou descompacta. No núcleo em divisão (mitose e meio-
se), a cromatina está altamente compactada, constituindo os 
cromossomos. Desta forma, a cromatina e os cromossomos 
representam dois aspectos morfológicos e fisiológicos da 
mesma estrutura. O cromossomo possui estruturas indis-
pensáveis para a replicação do DNA e suas proteínas asso-
ciadas, que são: o centrômero (que participa da repartição 
para as células filhas das duas cópias cromossômicas que 
são geradas como conseqüência da replicação do DNA); os 
telômeros (que são os extremos do comossomo); pontos de 
origem da replicação.
13Unidade
NÚCLEO CELULAR
7
Biologia 1
O núcleo dos eucariontes é constituído de carioteca, nu-
cleoplasma, cromatina e nucléolo.
Figura 13.1: Núcleo de uma célula 
Nos procariontes, o material nuclear encontra-se imerso 
no citoplasma formando uma estrutura denominada nucleoide. 
Essa estrutura é formada basicamente pela cromatina, sendo 
que, nessas células, faltam a carioteca e o nucléolo; e o nucleo-
plasma não é bem caracterizado.
 CarioteCa 
A carioteca é uma membrana que ocorre nas células 
dos organismos eucariontes, revestindo o material nuclear, 
e está em comunicação com o retículo endoplasmático. É 
formada por duas membranas lipoprotéicas, separadas pelo 
espaço perinuclear. Apresenta muitos poros, através dos 
quais ocorre a troca de macromoléculas entre o núcleo e o 
citoplasma.
 NuCleoplasma 
O nucleoplasma seria o equivalente ao citoplasma da cé-
lula. É um colóide onde estão mergulhadas as estruturas do 
núcleo.
Nos procariontes, devido à ausência da membrana nu-
clear, não se pode distinguir o nucleoplasma do citoplasma, 
estando todas as estruturas do nucleóide mergulhadas no pro-
toplasma.
 CromatiNa 
A cromatina (do grego chromatos, cor) é um conjunto de 
fios, cada um deles formado por uma longa molécula de DNA 
associada a moléculas de histonas, um tipo especial de proteí-
na. Esses fios são os cromossomos.
Quando se observam núcleos corados ao microscópio óp-
tico, nota-se que certas regiões da cromatina se coram mais 
intensamente do que outras. Os antigos citologistas já haviam 
observado esse fato e imaginado, acertadamente, que as regi-
ões mais coradas correspondiam a porções dos cromossomos 
mais enroladas, ou mais condensadas, do que outras.
Para assinalar diferenças entre os tipos de cromatina, foi 
criado o termo heterocromatina (do grego heteros, diferente), 
que se refere à cromatina mais densamente enrolada. O restan-
te do material cromossômico, de consistência mais frouxa, foi 
denominado eucromatina (do grego eu, verdadeiro).
Figura 13.2: esquema da cromatina
 NuCléolo 
É formado a partir de uma região da molécula de DNA (ácido 
desoxirribonucléico) chamada região organizadora do nucléolo 
(zona SAT), que forma moléculas de RNAr (ácido ribonucléico 
ribossômico). Estas se concentram ao redor dessa região e vão 
para o citoplasma, onde se combinam com proteínas para dar 
origem aos ribossomos. 
O nucléolo não se apresenta delimitado por membrana, es-
tando em contato direto com o nucleoplasma. É uma estrutura 
ausente nos procariontes e sempre presente nos eucariontes, 
podendo haver mais de um nucléolo por núcleo. Durantea divi-
são celular das células eucarióticas o nucléolo desaparece.
 Cromossomos 
Nos organismos eucariontes, o DNA nuclear é dividido em 
uma série de diferentes cromos-somos. O cromossomo é cons-
tituído por uma longa molécula de DNA associado a diversas 
proteínas. As proteínas associadas classificam-se em dois gru-
pos: as histonas e um grupo heterogêneo de proteínas não his-
tônicas. O complexo formado pelo DNA, as histonas e as pro-
teínas não histônicas chama-se cromatina. Esta organização é 
dinâmica, alterando-se de acordo com a fase do ciclo celular e 
com o grau de atividade. 
No núcleo interfásico, a cromatina se apresenta compac-
ta e/ou descompacta. No núcleo em divisão (mitose e meio-
se), a cromatina está altamente compactada, constituindo os 
cromossomos. Desta forma, a cromatina e os cromossomos 
representam dois aspectos morfológicos e fisiológicos da 
mesma estrutura. O cromossomo possui estruturas indis-
pensáveis para a replicação do DNA e suas proteínas asso-
ciadas, que são: o centrômero (que participa da repartição 
para as células filhas das duas cópias cromossômicas que 
são geradas como conseqüência da replicação do DNA); os 
telômeros (que são os extremos do comossomo); pontos de 
origem da replicação.
13Unidade
NÚCLEO CELULAR
8
Biologia 1
 CaraCterístiCas gerais 
 dos Cromos-somos 
Os biólogos costumam dividir o período de vida de uma cé-
lula, o chamado ciclo celular, em duas etapas: interfase, perí-
odo em que a célula não está se dividindo, e divisão celular, 
período em que a célula está em processo de reprodução.
Durante a interfase, um dos principais eventos é a duplica-
ção dos cromossomos. Cada cromossomo produz um outro 
idêntico e os dois permanecem aderidos um ao outro por meio 
de proteínas especiais. Essas cópias unidas de um cromosso-
mo duplicado são denominadas cromátides-irmãs.
Figura 13.3: Esquema da espiralização do cromossomo
5.2 Centrômero e classificação dos cromo-
ssomos
O centrômero é uma região localizada em um estran-
gulamento do cromossomo condensado. É por meio des-
sa região que os cromossomos duplicados se prendem 
aos microtúbulos encarregados de separar as cromátides 
durante as divisões celulares.
O centrômero divide o cromossomo em duas partes, 
que os citologistas denominam braços cromossômicos. A 
posição do centrômero serve para classificar os cromos-
somos em: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e 
telocêntrico. Nenhum dos cromossomos humanos é telo-
cêntrico, porém no camundongo doméstico existem esses 
cromossomos. 
Figura 13.4: tipos de cromossomos
 Cromossomos homólogos 
Na maioria das espécies, existem. Em cada célula do corpo, 
dois cromossomos de cada tipo; um de origem paterna e outro 
de origem materna. São os cromossomos homólogos. Eles têm 
o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero e os mes-
mos tipos de genes, dispostos na mesma sequência.
 Cromossomos sexuais 
 e autossomos 
Um tipo de cromossomo, o cromossomo sexual, encon-
trado em suas células, na maioria dos organismos determina o 
sexo dos indivíduos.
A maioria das plantas e animais são organismos diplóides (2n): 
possuem duas cópias de cada cromossomo. Nos núcleos das cé-
lulas, os cromossomos são encontrados em conjuntos de pares 
idênticos, excetuando-se um par de cromossomos. Os cromosso-
mos pareados são chamados de autossomos. Os cromossomos 
não-pareados são chamados de cromossomos sexuais.
No caso da espécie humana, o total de cromossomos é de 
23 pares, sendo 22 pares de autossomos e um par de cromos-
somos sexuais (XX ou XY).
 geNes 
Gene é uma seqüência de nucleotídeos em uma molécula 
de DNA, que contêm a informação necessária para sintetizar 
uma molécula de RNA mensageiro para, a partir dele construir 
uma proteína. Cada gene se localiza em um ponto específico do 
cromossomo chamado lócus.
Nós humanos temos em torno de 25.000 genes que codifi-
cam umas 100.000 proteínas.
 CaraCterístiCas gerais 
 dos Cromos-somos 
Os biólogos costumam dividir o período de vida de uma cé-
lula, o chamado ciclo celular, em duas etapas: interfase, perí-
odo em que a célula não está se dividindo, e divisão celular, 
período em que a célula está em processo de reprodução.
Durante a interfase, um dos principais eventos é a duplica-
ção dos cromossomos. Cada cromossomo produz um outro 
idêntico e os dois permanecem aderidos um ao outro por meio 
de proteínas especiais. Essas cópias unidas de um cromosso-
mo duplicado são denominadas cromátides-irmãs.
Figura 13.3: Esquema da espiralização do cromossomo
5.2 Centrômero e classificação dos cromo-
ssomos
O centrômero é uma região localizada em um estran-
gulamento do cromossomo condensado. É por meio des-
sa região que os cromossomos duplicados se prendem 
aos microtúbulos encarregados de separar as cromátides 
durante as divisões celulares.
O centrômero divide o cromossomo em duas partes, 
que os citologistas denominam braços cromossômicos. A 
posição do centrômero serve para classificar os cromos-
somos em: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e 
telocêntrico. Nenhum dos cromossomos humanos é telo-
cêntrico, porém no camundongo doméstico existem esses 
cromossomos. 
Figura 13.4: tipos de cromossomos
 Cromossomos homólogos 
Na maioria das espécies, existem. Em cada célula do corpo, 
dois cromossomos de cada tipo; um de origem paterna e outro 
de origem materna. São os cromossomos homólogos. Eles têm 
o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero e os mes-
mos tipos de genes, dispostos na mesma sequência.
 Cromossomos sexuais 
 e autossomos 
Um tipo de cromossomo, o cromossomo sexual, encon-
trado em suas células, na maioria dos organismos determina o 
sexo dos indivíduos.
A maioria das plantas e animais são organismos diplóides (2n): 
possuem duas cópias de cada cromossomo. Nos núcleos das cé-
lulas, os cromossomos são encontrados em conjuntos de pares 
idênticos, excetuando-se um par de cromossomos. Os cromosso-
mos pareados são chamados de autossomos. Os cromossomos 
não-pareados são chamados de cromossomos sexuais.
No caso da espécie humana, o total de cromossomos é de 
23 pares, sendo 22 pares de autossomos e um par de cromos-
somos sexuais (XX ou XY).
 geNes 
Gene é uma seqüência de nucleotídeos em uma molécula 
de DNA, que contêm a informação necessária para sintetizar 
uma molécula de RNA mensageiro para, a partir dele construir 
uma proteína. Cada gene se localiza em um ponto específico do 
cromossomo chamado lócus.
Nós humanos temos em torno de 25.000 genes que codifi-
cam umas 100.000 proteínas.
9
Biologia 1
 CaraCterístiCas gerais 
 dos Cromos-somos 
Os biólogos costumam dividir o período de vida de uma cé-
lula, o chamado ciclo celular, em duas etapas: interfase, perí-
odo em que a célula não está se dividindo, e divisão celular, 
período em que a célula está em processo de reprodução.
Durante a interfase, um dos principais eventos é a duplica-
ção dos cromossomos. Cada cromossomo produz um outro 
idêntico e os dois permanecem aderidos um ao outro por meio 
de proteínas especiais. Essas cópias unidas de um cromosso-
mo duplicado são denominadas cromátides-irmãs.
Figura 13.3: Esquema da espiralização do cromossomo
5.2 Centrômero e classificação dos cromo-
ssomos
O centrômero é uma região localizada em um estran-
gulamento do cromossomo condensado. É por meio des-
sa região que os cromossomos duplicados se prendem 
aos microtúbulos encarregados de separar as cromátides 
durante as divisões celulares.
O centrômero divide o cromossomo em duas partes, 
que os citologistas denominam braços cromossômicos. A 
posição do centrômero serve para classificar os cromos-
somos em: metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e 
telocêntrico. Nenhum dos cromossomos humanos é telo-
cêntrico, porém no camundongo doméstico existem esses 
cromossomos. 
Figura 13.4: tipos de cromossomos
 Cromossomos homólogos 
Na maioria das espécies, existem. Em cada célula do corpo, 
dois cromossomos de cada tipo; um de origem paterna e outro 
de origem materna.São os cromossomos homólogos. Eles têm 
o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero e os mes-
mos tipos de genes, dispostos na mesma sequência.
 Cromossomos sexuais 
 e autossomos 
Um tipo de cromossomo, o cromossomo sexual, encon-
trado em suas células, na maioria dos organismos determina o 
sexo dos indivíduos.
A maioria das plantas e animais são organismos diplóides (2n): 
possuem duas cópias de cada cromossomo. Nos núcleos das cé-
lulas, os cromossomos são encontrados em conjuntos de pares 
idênticos, excetuando-se um par de cromossomos. Os cromosso-
mos pareados são chamados de autossomos. Os cromossomos 
não-pareados são chamados de cromossomos sexuais.
No caso da espécie humana, o total de cromossomos é de 
23 pares, sendo 22 pares de autossomos e um par de cromos-
somos sexuais (XX ou XY).
 geNes 
Gene é uma seqüência de nucleotídeos em uma molécula 
de DNA, que contêm a informação necessária para sintetizar 
uma molécula de RNA mensageiro para, a partir dele construir 
uma proteína. Cada gene se localiza em um ponto específico do 
cromossomo chamado lócus.
Nós humanos temos em torno de 25.000 genes que codifi-
cam umas 100.000 proteínas.
 Células haplóides 
 e Células diplóides 
As células em que há pares de homólogos são chamadas de 
diplóides. Algumas células, como os gametas ou células sexu-
ais têm apenas um cromossomo de cada tipo. Essas células são 
chamadas de haplóides. 
Figura 13.5: Cariótipo humano
 exerCíCios 
1) (FCC-SP) Observe o esquema abaixo.
I e II indicam:
a) cromátides-irmãs.
b) cromátides homólogas.
c) cromossomos homólogos.
d) cromossomos não homólogos.
e) cromossomos filhos.
2) (UFRGS-RS) O desenho abaixo representa um cromosso-
mo da espécie humana.
Como se chama a região indicada pela seta? De que mate-
rial genético ela é formada?
a) cromátide- DNA.
b) centrômero- RNA.
c) cromátide- RNA.
d) cromossomos- RNA.
e) centrômero- DNA.
3) (UFPA) Célula diplóide é aquela em que:
a) existem dois cromossomos não homólogos. 
b) o cariótipo é formado por dois conjuntos haplóides. 
c) o cariótipo é formado por dois conjuntos diplóides. 
d) cada cromossomo apresenta dois centrômeros. 
e) não existe tal célula.
4) (FUC-MT) Dados os esquemas de cromossomos, po-
demos classificá-los conforme a posição do centrômero:
a) os cromossomos I e II são metacêntricos e o III é 
submetacêntrico. 
b) os cromossomos I e III são metacêntricos e o II é 
acrocêntrico.
c) os cromossomos I, II e III são metacêntricos. 
d) apenas o cromossomo III é metacêntrico.
e) os cromossomos I, II e III são, respectivamente, 
metacêntrico, submetacêntrico e acrocêntrico. 
5) (Unesp-SP) Em julho de 2002, a Unesp tornou-se a pri-
meira instituição brasileira a produzir um clone animal a partir do 
núcleo de uma célula animal adulta.
Pesquisadores da Faculdade de Ciências Agrárias e Veteri-
nárias, do campus de Jaboticabal, removeram o núcleo de uma 
célula obtida da cauda de um vaca da raça Nelore (animal A) e 
injetaram-no no óvulo anucleado de uma vaca de abatedouro 
(animal B). Posteriormente, este óvulo foi implantado no útero 
de uma vaca mestiça holandesa (animal C). Do desenvolvimento 
deste óvulo resultou a bezerra Penta.
Nas células da bezerra Penta há:
a) DNA nuclear do animal A e DNA mitocondrial do animal C.
b) DNA nuclear do animal A e DNA mitocondrial do animal A.
c) DNA nuclear do animal A e DNA mitocondrial do animal B.
d) DNA nuclear do animal B e DNA mitocondrial do animal C.
e) DNA nuclear do animal C e DNA mitocondrial do animal A.
6) (F.Carlos Chagas-BA) Nas células em interfase, o material 
genético aparece na forma de:
a) carioteca. b) fuso acromático. c) nucléolo.
d) cromatina. e) cariolinfa.
7) Células diplóides caracterizam-se por possuir
a) centrômeros.
b) cromátides-irmãs.
c) cromatina.
d) cromossomos homólogos.
8) O cariótipo humano normal apresenta:
a) 23 pares de autossomos e 1 par de cromossomos sexuais.
b) 22 pares de autossomos e 1 par de cromossomos sexuais.
c) 45 pares de autossomos e 1 par de cromossomos sexuais.
d) 44 pares de autossomos e 2 pares de cromossomos sexuais.
9) (UEL-2003) Considerando que uma espécie de ave apre-
senta 2n = 78 cromossomos é correto afirmar:
a) Um gameta tem 39 cromossomos autossomos e 2 cro-
mossomos sexuais.
b) Um gameta tem 38 cromossomos autossomos e 2 cro-
mossomos sexuais.
c) Um gameta tem 38 cromossomos autossomos e 1 cro-
mossomo sexual.
d) Uma célula somática tem 77 cromossomos autossomos e 
1 cromossomo sexual.
e) Uma célula somática tem 78 cromossomos autossomos e 
2 cromossomos sexuais.
10
Biologia 1
10) No intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o cito-
plasma estão diretamente implicados os:
a) Cromossomos
b) Nucléolos
c) Poros da carioteca
d) RNAm
11) Qual das seguintes estruturas celulares é responsável 
pela formação dos ribossomos?
a)Retículo endoplasmático.
b) Complexo de Golgi
c) Centríolo
d) Nucléolo
e) Lisossomo
12) (UEM – 2010) Identifique o que for correto sobre as ca-
racterísticas gerais dos cromossomos. 
01) Durante a interfase, ocorre a duplicação dos cromosso-
mos, e essas cópias unidas de um cromossomo duplicado são 
denominadas cromátides-irmãs. 
02) A posição do centrômero serve de critério para classifi-
car os cromossomos em três tipos: metacêntrico, acrocêntrico 
e telocêntrico. 
04) Os genes da espécie humana distribuem-se em cromos-
somos autossomos e sexuais. Cada pessoa herda dois conjun-
tos de 23 desses cromossomos, um proveniente da mãe e outro 
do pai. 
08) Nos eucariontes, o material genético chamado de cro-
matina é separado do citoplasma pela membrana nuclear. 
16) As alterações cromossômicas estruturais correspondem 
a modificações na sequência dos genes ao longo do filamen-
to, podendo ser provocadas por vírus, radiação ou substâncias 
químicas.
SOMA: 
13) (UFPR – 2010) O complexo de poro nuclear é a estrutura 
que regula o trânsito de grandes moléculas (como RNA e proteí-
nas) entre o núcleo celular e o citoplasma. O número de comple-
xos de poro encontrados no envoltório nuclear pode variar entre 
diversos tipos celulares.
a) Coloque em ordem crescente de número de Complexos 
de poro por núcleo os seguintes tipos celulares: neurônio, es-
permatozoide, adipócito.
b) Justifique a ordem escolhida, com base nos conhecimen-
tos de biologia e fisiologia celular.
 
 
 
 
 
13) (UFSCAR – 2010) A edição n.º 76 da revista Scientific 
American Brasil, de 2008, noticiou que pesquisadores da Har-
vard Medical School, nos Estados Unidos, conseguiram cons-
truir um modelo da célula primitiva, que surgiu há, aproximada-
mente, 3,5 bilhões de anos e que deu início à jornada da vida 
na Terra. A partir dessa célula primitiva surgiram os dois tipos 
fundamentais de células: um, presente em bactérias e ciano-
bactérias e o outro, presente em todos os demais seres vivos 
conhecidos atualmente, exceto vírus. Esse feito científico é de 
extrema importância, pois pode fornecer informações mais pre-
cisas de como esse processo de diversificação aconteceu.
a) Quais são os dois tipos celulares a que o texto faz referên-
cia, e qual é a diferença mais marcante entre eles, visível com o 
auxílio do microscópio óptico?b) Em um organismo pluricelular, podemos observar células 
com um mesmo código genético desempenhando funções mui-
to diferentes, por exemplo, um neurônio e uma célula muscular. 
Como isso é possível?
 
 
 
 
 
 
Na espécie humana, como na maioria dos seres vivos, o de-
senvolvimento embrionário inicia-se com uma célula-ovo ou zi-
goto. A célula-ovo (2n) sofre sucessivas divisões e dá origem a 
um grande número de células 2n, a partir das quais se formarão 
os vários tecidos do corpo.
A divisão celular, através da qual uma célula origina outras com 
o mesmo número de cromossomos que ela, é denominada mitose.
Porém, para formar aquela única célula-ovo inicial, houve a 
união de duas células sexuais (gametas): o óvulo e o esperma-
tozóide. Observando o núcleo destas células nota-se que elas 
são haplóides (n). Nos órgãos que formam os gametas (ovários 
e testículos) deve ocorrer então, outro tipo de divisão, na qual 
células diplóides (2n) destes órgãos originam os gametas ha-
plóides (n). Este tipo de divisão, através do qual o número de 
cromossomos é reduzido à metade, recebe o nome de meiose. 
Nessa unidades vamos aprender como acontece a mitose, e na 
próxima unidade, a meiose.
 iNtérFase 
As células passam por intervalos entre uma divisão e outra. 
Chamamos de interfase o intervalo entre as divisões celulares. 
Nela ocorre a duplicação dos cromossomos. Dado que estes 
possuem DNA, podemos também falar em duplicação deste. 
Podemos avaliar a interfase e a mitose através da quantidade 
de DNA. Assim temos que a interfase é subdividida em três pe-
ríodos: g1, s e g2.
- g1 é conhecido como período da pré-duplicação do DNA. 
Nele os cromossomos se apresentam como cromatinas. A 
quantidade de DNA é X.
- s é o período de duplicação. Os cromossomos passam a 
ser cromátides. A quantidade de DNA passa a ser 2X, os centrí-
olos são duplicados.
14Unidade
DIVISÃO CELULAR I
- g2 é o período de pós-duplicação. Os cromossomos estão 
duplicados e a célula apresenta-se em condições de entrar em 
outra divisão.
Figura 14.1: intérfase.
Após a interfase, tem início a divisão celular. Na passagem 
de metáfase para anáfase há divisão do centrômero e os cro-
mossomos voltam a ser filamentos simples. A quantidade de 
DNA volta a ser X.
 mitose 
Pode ocorrer mitose tanto em células diplóides, como em 
células haplóides de certos organismos. Em qualquer destes 
casos, as células filhas portarão o mesmo número de cromos-
somos que a célula mãe.
A mitose é importante para o aumento do número de células 
nas fases embrionárias iniciais, para o crescimento e renovação 
dos tecidos dos seres pluricelulares e para a reprodução dos 
seres unicelulares.
Embora a mitose seja um processo contínuo, é comum dividi-la 
em fases que caracterizam os principais acontecimentos celula-
res. São elas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Acompanhe 
a descrição do texto, comparando com o esquema da figura 14.2.
 próFase 
Caracteriza-se pela espiralização gradativa da cromatina, 
tornando os cromossomos distintos. Os nucléolos vão desa-
parecendo. Os centríolos, já duplicados, migram em direção a 
pólos opostos e entre eles formam-se fibras que constituirão o 
fuso da divisão. A carioteca desorganiza-se.
Cada cromossomo apresenta dois filamentos unidos pelo 
centrômero aos quais se dá o nome de cromátides irmãs.
Ao final da prófase os nucléolos já desapareceram e os cen-
tríolos encontram-se em posições opostas.
 metáFase 
É na metáfase que os cromossomos atingem o máximo de 
espiralização sendo o momento ideal para sua análise ao mi-
croscópio. Com a degeneração da carioteca os cromossomos 
espalham-se e ligam-se pelo centrômero às fibras do fuso de 
divisão. Todos os cromossomos são então levados à região in-
termediária entre os dois pólos determinados pelos centríolos 
e o equador da célula. A duplicação dos centrômeros e a con-
seqüente separação das cromátides irmãs marcam o final da 
metáfase e o inicio da anáfase. As cromátides irmãs tornam-se 
cromossomos irmãos.
 aNáFase 
Cada um dos novos cromossomos irmãos é “puxado” para 
os pólos, graças ao encurtamento das fibras do fuso.
 telóFase 
Os cromossomos completam sua migração, formando, em 
cada pólo, um conjunto de cromossomos igual ao da célula inicial 
antes da duplicação. Ocorre desespiralização dos cromossomos, 
reaparecimento do nucléolo e reorganização da carioteca.
 CitoCiNese 
Figura 14.2: citocinese na célula animal (centrípeta) e na 
célula vegetal (centrífuga).
É a divisão do citoplasma, resultando na formação de duas 
células com a quantidade eqüitativa de cromossomos e cons-
tituinte citoplasmático. A citocinese pode ocorrer de duas ma-
neiras: nas células animais e de alguns protozoários ela ocorre 
por estrangulamento na região equatorial da célula, sendo por 
isso chamada citocinese centrípeta. Já nas células vegetais e 
de muitas algas as duas células-filhas são separadas pela for-
mação de uma nova parede celular no interior da célula. O cres-
cimento desta parede celular é circundado por uma membrana 
que progressivamente aumenta até que o citoplasma se divida 
em dois. Esse tipo de divisão celular recebe o nome de citoci-
nese centrífuga. 
11
Biologia 1
10) No intercâmbio de substâncias entre o núcleo e o cito-
plasma estão diretamente implicados os:
a) Cromossomos
b) Nucléolos
c) Poros da carioteca
d) RNAm
11) Qual das seguintes estruturas celulares é responsável 
pela formação dos ribossomos?
a)Retículo endoplasmático.
b) Complexo de Golgi
c) Centríolo
d) Nucléolo
e) Lisossomo
12) (UEM – 2010) Identifique o que for correto sobre as ca-
racterísticas gerais dos cromossomos. 
01) Durante a interfase, ocorre a duplicação dos cromosso-
mos, e essas cópias unidas de um cromossomo duplicado são 
denominadas cromátides-irmãs. 
02) A posição do centrômero serve de critério para classifi-
car os cromossomos em três tipos: metacêntrico, acrocêntrico 
e telocêntrico. 
04) Os genes da espécie humana distribuem-se em cromos-
somos autossomos e sexuais. Cada pessoa herda dois conjun-
tos de 23 desses cromossomos, um proveniente da mãe e outro 
do pai. 
08) Nos eucariontes, o material genético chamado de cro-
matina é separado do citoplasma pela membrana nuclear. 
16) As alterações cromossômicas estruturais correspondem 
a modificações na sequência dos genes ao longo do filamen-
to, podendo ser provocadas por vírus, radiação ou substâncias 
químicas.
SOMA: 
13) (UFPR – 2010) O complexo de poro nuclear é a estrutura 
que regula o trânsito de grandes moléculas (como RNA e proteí-
nas) entre o núcleo celular e o citoplasma. O número de comple-
xos de poro encontrados no envoltório nuclear pode variar entre 
diversos tipos celulares.
a) Coloque em ordem crescente de número de Complexos 
de poro por núcleo os seguintes tipos celulares: neurônio, es-
permatozoide, adipócito.
b) Justifique a ordem escolhida, com base nos conhecimen-
tos de biologia e fisiologia celular.13) (UFSCAR – 2010) A edição n.º 76 da revista Scientific 
American Brasil, de 2008, noticiou que pesquisadores da Har-
vard Medical School, nos Estados Unidos, conseguiram cons-
truir um modelo da célula primitiva, que surgiu há, aproximada-
mente, 3,5 bilhões de anos e que deu início à jornada da vida 
na Terra. A partir dessa célula primitiva surgiram os dois tipos 
fundamentais de células: um, presente em bactérias e ciano-
bactérias e o outro, presente em todos os demais seres vivos 
conhecidos atualmente, exceto vírus. Esse feito científico é de 
extrema importância, pois pode fornecer informações mais pre-
cisas de como esse processo de diversificação aconteceu.
a) Quais são os dois tipos celulares a que o texto faz referên-
cia, e qual é a diferença mais marcante entre eles, visível com o 
auxílio do microscópio óptico?
 
 
 
 
 
 
b) Em um organismo pluricelular, podemos observar células 
com um mesmo código genético desempenhando funções mui-
to diferentes, por exemplo, um neurônio e uma célula muscular. 
Como isso é possível?
 
 
 
 
 
 
Na espécie humana, como na maioria dos seres vivos, o de-
senvolvimento embrionário inicia-se com uma célula-ovo ou zi-
goto. A célula-ovo (2n) sofre sucessivas divisões e dá origem a 
um grande número de células 2n, a partir das quais se formarão 
os vários tecidos do corpo.
A divisão celular, através da qual uma célula origina outras com 
o mesmo número de cromossomos que ela, é denominada mitose.
Porém, para formar aquela única célula-ovo inicial, houve a 
união de duas células sexuais (gametas): o óvulo e o esperma-
tozóide. Observando o núcleo destas células nota-se que elas 
são haplóides (n). Nos órgãos que formam os gametas (ovários 
e testículos) deve ocorrer então, outro tipo de divisão, na qual 
células diplóides (2n) destes órgãos originam os gametas ha-
plóides (n). Este tipo de divisão, através do qual o número de 
cromossomos é reduzido à metade, recebe o nome de meiose. 
Nessa unidades vamos aprender como acontece a mitose, e na 
próxima unidade, a meiose.
 iNtérFase 
As células passam por intervalos entre uma divisão e outra. 
Chamamos de interfase o intervalo entre as divisões celulares. 
Nela ocorre a duplicação dos cromossomos. Dado que estes 
possuem DNA, podemos também falar em duplicação deste. 
Podemos avaliar a interfase e a mitose através da quantidade 
de DNA. Assim temos que a interfase é subdividida em três pe-
ríodos: g1, s e g2.
- g1 é conhecido como período da pré-duplicação do DNA. 
Nele os cromossomos se apresentam como cromatinas. A 
quantidade de DNA é X.
- s é o período de duplicação. Os cromossomos passam a 
ser cromátides. A quantidade de DNA passa a ser 2X, os centrí-
olos são duplicados.
14Unidade
DIVISÃO CELULAR I
- g2 é o período de pós-duplicação. Os cromossomos estão 
duplicados e a célula apresenta-se em condições de entrar em 
outra divisão.
Figura 14.1: intérfase.
Após a interfase, tem início a divisão celular. Na passagem 
de metáfase para anáfase há divisão do centrômero e os cro-
mossomos voltam a ser filamentos simples. A quantidade de 
DNA volta a ser X.
 mitose 
Pode ocorrer mitose tanto em células diplóides, como em 
células haplóides de certos organismos. Em qualquer destes 
casos, as células filhas portarão o mesmo número de cromos-
somos que a célula mãe.
A mitose é importante para o aumento do número de células 
nas fases embrionárias iniciais, para o crescimento e renovação 
dos tecidos dos seres pluricelulares e para a reprodução dos 
seres unicelulares.
Embora a mitose seja um processo contínuo, é comum dividi-la 
em fases que caracterizam os principais acontecimentos celula-
res. São elas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Acompanhe 
a descrição do texto, comparando com o esquema da figura 14.2.
 próFase 
Caracteriza-se pela espiralização gradativa da cromatina, 
tornando os cromossomos distintos. Os nucléolos vão desa-
parecendo. Os centríolos, já duplicados, migram em direção a 
pólos opostos e entre eles formam-se fibras que constituirão o 
fuso da divisão. A carioteca desorganiza-se.
Cada cromossomo apresenta dois filamentos unidos pelo 
centrômero aos quais se dá o nome de cromátides irmãs.
Ao final da prófase os nucléolos já desapareceram e os cen-
tríolos encontram-se em posições opostas.
 metáFase 
É na metáfase que os cromossomos atingem o máximo de 
espiralização sendo o momento ideal para sua análise ao mi-
croscópio. Com a degeneração da carioteca os cromossomos 
espalham-se e ligam-se pelo centrômero às fibras do fuso de 
divisão. Todos os cromossomos são então levados à região in-
termediária entre os dois pólos determinados pelos centríolos 
e o equador da célula. A duplicação dos centrômeros e a con-
seqüente separação das cromátides irmãs marcam o final da 
metáfase e o inicio da anáfase. As cromátides irmãs tornam-se 
cromossomos irmãos.
 aNáFase 
Cada um dos novos cromossomos irmãos é “puxado” para 
os pólos, graças ao encurtamento das fibras do fuso.
 telóFase 
Os cromossomos completam sua migração, formando, em 
cada pólo, um conjunto de cromossomos igual ao da célula inicial 
antes da duplicação. Ocorre desespiralização dos cromossomos, 
reaparecimento do nucléolo e reorganização da carioteca.
 CitoCiNese 
Figura 14.2: citocinese na célula animal (centrípeta) e na 
célula vegetal (centrífuga).
É a divisão do citoplasma, resultando na formação de duas 
células com a quantidade eqüitativa de cromossomos e cons-
tituinte citoplasmático. A citocinese pode ocorrer de duas ma-
neiras: nas células animais e de alguns protozoários ela ocorre 
por estrangulamento na região equatorial da célula, sendo por 
isso chamada citocinese centrípeta. Já nas células vegetais e 
de muitas algas as duas células-filhas são separadas pela for-
mação de uma nova parede celular no interior da célula. O cres-
cimento desta parede celular é circundado por uma membrana 
que progressivamente aumenta até que o citoplasma se divida 
em dois. Esse tipo de divisão celular recebe o nome de citoci-
nese centrífuga. 
12
Biologia 1
Figura 14.3: fases da mitose
Figura 14.4: representação esquemática do ciclo celular. Note que primeiramente a célula passa pela intérfase e de-
pois pelos sucessivos estágios da mitose. 
13
Biologia 1
Figura 14.3: fases da mitose
Figura 14.4: representação esquemática do ciclo celular. Note que primeiramente a célula passa pela intérfase e de-
pois pelos sucessivos estágios da mitose. 
 exerCíCios 
1) A droga vinblastina é um quimioterápico usado no trata-
mento de pacientes com câncer. Tendo em vista que essa droga 
impede a formação de microtúbulos, sua interferência no pro-
cesso de multiplicação celular será na:
a) condensação dos cromossomos.b) descondensação dos cromossomos.
c) duplicação dos cromossomos.
d) movimentação dos cromossomos.
e)reorganização da carioteca.
2) Quantas cromátides estarão presentes em cada núcleo de 
células humanas, na prófase e na telófase da mitose, respecti-
vamente?
Núcleo em prófase Núcleo em telófase 
a) 23 cromátides 23 cromátides
b) 46 cromátides 23 cromátides 
c) 46 cromátides 46 cromátides
d) 92 cromátides 46 cromátides
e) 92cromátides 92 cromátides
3- (Unifor-CE) Durante a vida de uma célula, diversas rea-
ções químicas e diversos processos metabólicos ocorrem no 
seu núcleo. Por exemplo:
I) síntese de RNA mensageiro
II) formação dos ribossomos
III) duplicação do DNA
No núcleo de uma célula em interfase ocorre:
a) somente I.
b) somente II.
c) somente I e II.
d) somente II e III.
e) I, II e III.
4- (Fazu- MG) Entre as frases abaixo em relação à divisão 
celular por mitose, uma é incorreta. Aponte-a:
a) Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com duas 
cromátides, encontram-se no equador da célula em maior 
grau de condensação.
b) A célula mãe dá origem a duas células filhas com metade 
do número de cromossomos.
c) As células filhas são idênticas às células mãe. 
d) Ocorre nas células somáticas tanto de animais como de 
vegetais.
e) É um processo muito importante para o crescimento dos 
organismos.
5) (Unifenas) A respeito da divisão celular mitótica, assinale 
a alternativa correta:
a) Na telófase, os cromossomos estão migrando para os 
pólos.
b) Na telófase, cada cromossomo está constituído por duas 
cromátides.
c) Na prófase, os cromossomos estão se desenrolando e o 
nucléolo reaparece.
d) Na prófase, cada cromossomo está constituído por duas 
cromátides. 
e) No final da telófase, ocorre o desaparecimento do 
nucléolo. 
6) (UEL – 2005) Analise a figura a seguir.
Com base na figura e nos conhecimentos sobre os eventos 
da mitose, é correto afirmar:
a) A fase 1 corresponde à Prófase, onde cada cromátide 
diminui de diâmetro.
b) A fase 2 mostra cromossomos homólogos pareados em 
Metáfase.
c) A fase 3 evidencia a atividade cinética dos microtúbulos.
d) A fase 4 evidencia a ausência de citocinese em Telófase.
e) A fase 4 evidencia a progressiva eliminação dos centríolos. 
7) (UFPA) O gráfico abaixo ilustra a evolução do teor de DNA 
no núcleo de uma célula, ao longo do ciclo celular.
Pode-se concluir que:
a) durante os períodos G1 e G2, a célula possui a mesma 
quantidade de DNA.
b) o teor de DNA durante a interfase assume níveis quantita-
tivamente diferentes.
c) durante a divisão celular, os níveis de DNA mantêm-se 
constantes.
d) nos estágios finais da interfase e da divisão celular, a célu-
la apresenta o mesmo teor de DNA.
e) no período G2, além da duplicação do DNA, também são 
sintetizadas algumas proteínas.
8) A desespiralização dos cromossomos, o desaparecimento 
do fuso cariocinético, o reaparecimento do nucléolo e a citoci-
nese são fenômenos que uma das fases da mitose. Trata-se da:
a) anáfase b) telófase c) metáfase
d) prófase e) interfase 
9) (UEL – 2011) O processo de mitose é essencial para o 
desenvolvimento e o crescimento de todos os organismos eu-
cariotos.
Com base na figura e nos conhecimentos sobre o ciclo celu-
lar, é correto afirmar:
a) O período durante o qual ocorre a síntese do DNA é maior 
que o período em que não ocorre síntese alguma de DNA.
b) Ao final de um ciclo celular, a quantidade de material 
genético, nos núcleos de cada célula-filha, equivale ao do-
bro da célula parental.
c) O tempo gasto para o pareamento cromossômico na 
placa equatorial equivale ao tempo gasto para síntese de 
DNA.
d) Em mais da metade do tempo da mitose, as cromátides 
estão duplicadas, separadas longitudinalmente, exceto no 
centrômero.
e) Durante a fase mais longa da mitose, as cromátides-irmãs 
se separam uma da outra e migram para as extremidades 
opostas da célula.
14
Biologia 1
10) A interfase é um período em que as células estão em 
repouso. Você concorda? Justifique sua resposta.
 
 
 
 
11) Como você diferencia uma mitose animal de uma vege-
tal?
 
 
 
 
Como foi visto na unidade anterior, a mitose é o processo de 
divisão em que uma célula-mãe gera duas células-filhas com o 
mesmo número de cromossomos da célula-mãe e que proporcio-
nam o crescimento e a renovação celular do organismo. Na meio-
se, entretanto, uma célula-mãe gera quatro células-filhas contendo 
cada uma metade do número cromossômico da célula-mãe. Esse 
tipo de divisão celular faz parte da reprodução sexuada e acontece 
na formação dos gametas. A redução do número de cromosso-
mos na meiose compensa a “soma” de cromossomos da mãe e 
do pai, que ocorre durante a união dos gametas pela fecundação. 
É exatamente essa compensação que permite manter constante 
o número de cromossomos das espécies ao longo das gerações.
A meiose reduz o número cromossômico porque compreen-
de duas divisões nucleares consecutivas, a meiose i e a meio-
se ii, e uma única duplicação cromossômica. Os processos se 
assemelham a mitose e estão descritos abaixo:
 meiose i (divisão reduCioNal – r!) 
próFase i 
A prófase I é dividida em 5 subfases, e é nela que ocor-
re o evento marcante dessa divisão e que difere a meiose 
da mitose: o pareamento dos cromossomos homólogos. É 
também nesta fase que pode ocorre o crossing-over (fig. 
11.2) – mecanismo que aumenta a variabilidade genética 
amólogas.
- leptóteno: Os cromossomos condensam-se e tornam-se 
visíveis ao microscópio óptico.
- Zigóteno: Os cromossomos homólogos juntam-se aos pa-
res (sinapse).
- paquíteno: Os cromossomos tornam-se mais curtos e es-
pessos, formando tétrades, pode ocorrer permutação ou cros-
sing – over. 
- diplóteno: Os cromossomos homólogos iniciam a separa-
ção; podem ser observados os quiasmas, que evidenciam tro-
cas de pedaços entre os homólogos, processo conhecido como 
permuta ou crossing over.
- diacinese: Os cromossomos começam a migrar para o 
equador da célula, ocorre o desaparecimento do nucléolo e de-
sintegração da carioteca.
metáFase i
Os cromossomos homólogos se encontram em um alto grau de 
condensação e estão ligados ao fuso na placa equatorial da célula.
aNáFase i
Os cromossomos homólogos são separados e levados para 
os pólos. Não há divisão de centrômeros.
TelóFase i
Os cromossomos se descondensam a carioteca se reor-
ganiza, os nucléolos reaparecem. Surgem dois novos núcleos, 
cada um deles com metade do número de cromossomos, en-
tretanto constituído por duas cromátides unidas pelo centrô-
mero.
 
CitoCiNese i
Divisão do citoplasma e formação de duas células-filhas 
com metade do número de cromossomos.
Tão logo são formadas as duas células-filhas, inicia-se a se-
gunda divisão meiótica.
 
Figura 15.1 – Fases da meiose i evidenciando o crossing-o-
ver na prófase i
 meiose ii (divisão equaCioNal – e!) 
próFase ii
Há novamente a condensação dos cromossomos já duplica-
dos, desaparecimento da carioteca e nucléolos.
15Unidade
DIVISÃO CELULAR II
15
Biologia 1
metáFase ii
Os cromossomos alinham-se na placa equatorial da célula.
aNáFase ii 
Há divisão de centrômeros e as cromátides irmãs são sepa-
radas e puxadas para ospólos.
telóFase ii
Os cromossomos se descondensam, os nucléolos reapare-
cem e as cariotecas se reorganizam.
CitoCiNese ii
O citoplasma se divide e forma ao total quatro células-filhas 
com metade do número de cromossomos da célula-mãe. 
Figura 15.2 – Fases da meiose
 exerCíCios 
1) (Uesc – BA) Um dos pioneiros nos estudos da citogenética 
, o pesquisador Sutton, em 1903,com base em estudos com-
parativos entre o comportamento dos fatores hereditários men-
delianos e os eventos cromossômicos que ocorrem na meiose, 
apresentou algumas conclusões que foram decisivas para a 
fundamentação dessa nova ciência que caminhou seus primei-
ros passos, juntamente com o século XX.
Esses estudos possibilitaram a Sutton concluir:
a) A contribuição hereditária do espermatozoide é bem 
menor que a do gameta feminino.
b) O numero de cromossomos duplica a cada nova geração 
celular.
c) Os fatores hereditários são igualmente transportados pelo 
núcleo e pelo citoplasma.
d) A ligação de uma geração a outra é feita pelos gametas.
e) Os cromossomos ocorrem no núcleo e no citoplasma.
2) (Fesp – SP) Analise as frases abaixo e escolha a alternati-
va que contém apenas as corretas:
I. A mitose e a meiose ocorrem em células somáticas, produ-
zindo, ambas, células com o mesmo número de cromossomos 
em relação à célula-mãe.
II. A mitose ocorre nas células somáticas, produzindo células 
com o mesmo numero de cromossomos em relação à célula-
mãe.
III. A meiose ocorre nas células reprodutoras, produzindo 
gametas com a metade do número de cromossomos em rela-
ção à célula-mãe. 
a) II e III. b) I e II. c) I e III.
d) I, II e III. e) apenas II.
3) (UEL – 2006) Analise o gráfico a seguir.
Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre a meiose, 
é correto afirmar:
a) A linha horizontal contínua (não-tracejada) representa a 
variação no número de cromossomos durante a meiose.
b) A permuta entre os cromossomos homólogos deve ocor-
rer após o tempo 2 e antes do tempo 5.
c) A separação dos cromossomos homólogos ocorre entre o 
tempo 10 e o tempo 11.
d) A linha horizontal tracejada corresponde à variação na 
quantidade de DNA durante a meiose.
e) A replicação do DNA, que ocorre durante a fase S da in-
terfase, tem início no tempo 0.
4) (Puc – PR) Quando uma célula conclui a sua primeira divi-
são meiótica resultam:
a) 2 células diplóides. 
b) 4 células diplóides.
c) 4 células haplóides.
d) 2 células haplóides.
e) 2 células somáticas.
16
Biologia 1
radioativa, os resultados não seriam conclusivos porque o nu-
cleotídeo de
a) timina é comum ao DNA e RNA.
b) adenina existe apenas no DNA.
c) adenina existe apenas no RNA.
d) adenina é comum ao DNA e RNA.
e) timina é complementar de uracila.
9) Cite duas características que diferenciam os processos de 
mitose e de meiose.
 
 
 
 
 
 
 
10) Mitose e meiose são divisões celulares que ocorrem nas 
células dos seres vivos, apresentando cada uma características 
peculiares. 
a) Relacione os esquemas acima com esses processos e 
responda: Qual deles ocorre na célula reprodutora? Por quê?
 
 
 
 
 
 
 
b) A que correspondem as letras A, B e C no esquema?
 
 
 
 
 
 
 
11) (UNICAMP – 2009) A figura abaixo mostra um corte his-
tológico de um tecido vegetal em que estão assinaladas células 
em diferentes momentos do ciclo celular.
a) Em algumas das células mostradas na figura é esperado 
encontrar atividades de síntese de RNA mensageiro. Em qual 
das células, numeradas de 1 a 3, deve ocorrer maior atividade 
de síntese desse ácido nucléico? Justifique indicando a carac-
terística da célula que permitiu a identificação.
 
 
 
 
 
 
 
 
b) O que faz com que, em mitose, ocorra a separação das 
cromátides-irmãs de forma equitativa para os pólos das célu-
las? Indique em qual das células numeradas na figura está ocor-
rendo essa separação.
 
 
 
 
 
 
 
 
12) (UNICAMP - 2010) O esquema abaixo representa três 
fases do ciclo celular de uma célula somática de um organismo 
diploide.
a) Qual é o número de cromossomos emuma célula haploi-
de do organismo em questão? Justifique sua resposta.
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Identifique se a célula representada é de um animal ou 
de uma planta. Aponte duas características que permitam fazer 
sua identificação. Justifique.
 
 
 
 
 
 
 
 
13) (UFPel – RS) A continuidade genética entre células e or-
ganismos de qualquer espécie de reprodução sexual é mantida 
pelos processos de mitose e meiose. Esses processos são or-
ganizados e eficientes. Durante as várias fases dessas divisões 
5) (UEL – 2007) Analise as figuras a seguir.
Fonte: JuNqueira, l. C.& CarNeiro, J. Biologia Celular e 
molecular. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 2000. p. 184
As figuras I, II, III e IV dizem respeito, respectivamente, às 
seguintes fases da mitose:
a) Anáfase, metáfase, início da prófase, fim da prófase.
b) Início da prófase, fim da prófase, metáfase, anáfase.
c) Início da prófase, fim da prófase, anáfase, metáfase.
d) Metáfase, início da prófase, fim da prófase, anáfase.
e) Metáfase, anáfase, início da prófase, fim da prófase.
6) (Fuvest – SP) Os desenhos representam três células em 
anáfase da divisão celular, pertencentes a um organismo cujo 
numero diploide de cromossomos é igual a 6 (2n=6).
As células 1, 2 e 3 encontram-se, respectivamente, em:
a) mitose, meiose I e meiose II.
b) meiose I, meiose II e mitose.
c) meiose II, mitose e meiose I.
d) meiose I, mitose e meiose II.
e) meiose II, meiose I e mitose.
7) (Cesgranrio – RJ) Os esquemas 1 e 2 mostrados abaixo 
representam estágios funcionais do núcleo celular e estão rela-
cionados com a divisão celular; eles nos permitem afirmar que:
I. O processo 1 ocorre na mitose e o processo 2 ocorre na 
meiose.
II. Tanto o processo 1 quanto o processo 2 ocorrem na meio-
se, enquanto o processo 2 não se encontra na mitose.
III. Os processos 1 e 2 ocorrem tanto na meiose quanto na 
mitose.
Assinale
a) se somente I for verdadeira.
b) se somente II for verdadeira.
c) se somente III for verdadeira.
d) se somente I e II forem verdadeiras.
e) se somente I e III forem verdadeiras
8) (UEL – 2010) Células epiteliais de cobaia, em diferentes 
fases do ciclo celular, foram expostas durante alguns minutos à 
timidina radioativa (nucleotídeo de timina). A sua posterior ob-
servação para avaliar a incorporação do nucleotídeo, feita pela 
técnica de autorradiografia (impressão em película fotográfica), 
mostrou que o padrão de radioatividade permaneceu difuso em 
todos os estágios do ciclo celular, exceto nas células que se en-
contravam no período S. Nestas, a radioatividade concentrou-
se no núcleo.
A figura, a seguir, representa esquematicamente os resulta-
dos obtidos na experiência:
Com base na figura, se na experiência apresentada fosse 
utilizado nucleotídeo de adenina radioativa em vez de timidina 
radioativa, os resultados não seriam conclusivos porque o nu-
cleotídeo de
a) timina é comum ao DNA e RNA.
b) adenina existe apenas no DNA.
c) adenina existe apenas no RNA.
d) adenina é comum ao DNA e RNA.
e) timina é complementar de uracila.
9) Cite duas características que diferenciam os processos de 
mitose e de meiose.
 
 
 
 
 
 
 
10) Mitose e meiose são divisões celulares que ocorrem nas 
células dos seres vivos, apresentando cada uma características 
peculiares. 
a) Relacione os esquemas acima com esses processos e 
responda: Qual deles ocorre na célula reprodutora? Por quê?
 
 
 
 
 
 
 
b) A que correspondem as letras A, B e C no esquema?
 
 
 
 
 
 
 
11) (UNICAMP – 2009) A figura abaixo mostra um corte his-
tológico de um tecido vegetal em que estão assinaladas células 
em diferentes momentos do ciclo celular.
a) Em algumas das células mostradas na figura é esperado 
encontrar atividades de síntese de RNA mensageiro. Em qual 
das células, numeradas de 1 a 3, deve ocorrer maior atividade 
de síntese desse ácido nucléico? Justifique indicando a carac-
terística da célula que permitiu a identificação.b) O que faz com que, em mitose, ocorra a separação das 
cromátides-irmãs de forma equitativa para os pólos das célu-
las? Indique em qual das células numeradas na figura está ocor-
rendo essa separação.
 
 
 
 
 
 
 
 
12) (UNICAMP - 2010) O esquema abaixo representa três 
fases do ciclo celular de uma célula somática de um organismo 
diploide.
a) Qual é o número de cromossomos em uma célula haploi-
de do organismo em questão? Justifique sua resposta.
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Identifique se a célula representada é de um animal ou 
de uma planta. Aponte duas características que permitam fazer 
sua identificação. Justifique.
 
 
 
 
 
 
 
 
13) (UFPel – RS) A continuidade genética entre células e or-
ganismos de qualquer espécie de reprodução sexual é mantida 
pelos processos de mitose e meiose. Esses processos são or-
ganizados e eficientes. Durante as várias fases dessas divisões 
17
Biologia 1
5) (UEL – 2007) Analise as figuras a seguir.
Fonte: JuNqueira, l. C.& CarNeiro, J. Biologia Celular e 
molecular. rio de Janeiro: guanabara Koogan, 2000. p. 184
As figuras I, II, III e IV dizem respeito, respectivamente, às 
seguintes fases da mitose:
a) Anáfase, metáfase, início da prófase, fim da prófase.
b) Início da prófase, fim da prófase, metáfase, anáfase.
c) Início da prófase, fim da prófase, anáfase, metáfase.
d) Metáfase, início da prófase, fim da prófase, anáfase.
e) Metáfase, anáfase, início da prófase, fim da prófase.
6) (Fuvest – SP) Os desenhos representam três células em 
anáfase da divisão celular, pertencentes a um organismo cujo 
numero diploide de cromossomos é igual a 6 (2n=6).
As células 1, 2 e 3 encontram-se, respectivamente, em:
a) mitose, meiose I e meiose II.
b) meiose I, meiose II e mitose.
c) meiose II, mitose e meiose I.
d) meiose I, mitose e meiose II.
e) meiose II, meiose I e mitose.
7) (Cesgranrio – RJ) Os esquemas 1 e 2 mostrados abaixo 
representam estágios funcionais do núcleo celular e estão rela-
cionados com a divisão celular; eles nos permitem afirmar que:
I. O processo 1 ocorre na mitose e o processo 2 ocorre na 
meiose.
II. Tanto o processo 1 quanto o processo 2 ocorrem na meio-
se, enquanto o processo 2 não se encontra na mitose.
III. Os processos 1 e 2 ocorrem tanto na meiose quanto na 
mitose.
Assinale
a) se somente I for verdadeira.
b) se somente II for verdadeira.
c) se somente III for verdadeira.
d) se somente I e II forem verdadeiras.
e) se somente I e III forem verdadeiras
8) (UEL – 2010) Células epiteliais de cobaia, em diferentes 
fases do ciclo celular, foram expostas durante alguns minutos à 
timidina radioativa (nucleotídeo de timina). A sua posterior ob-
servação para avaliar a incorporação do nucleotídeo, feita pela 
técnica de autorradiografia (impressão em película fotográfica), 
mostrou que o padrão de radioatividade permaneceu difuso em 
todos os estágios do ciclo celular, exceto nas células que se en-
contravam no período S. Nestas, a radioatividade concentrou-
se no núcleo.
A figura, a seguir, representa esquematicamente os resulta-
dos obtidos na experiência:
Com base na figura, se na experiência apresentada fosse 
utilizado nucleotídeo de adenina radioativa em vez de timidina 
radioativa, os resultados não seriam conclusivos porque o nu-
cleotídeo de
a) timina é comum ao DNA e RNA.
b) adenina existe apenas no DNA.
c) adenina existe apenas no RNA.
d) adenina é comum ao DNA e RNA.
e) timina é complementar de uracila.
9) Cite duas características que diferenciam os processos de 
mitose e de meiose.
 
 
 
 
 
 
 
10) Mitose e meiose são divisões celulares que ocorrem nas 
células dos seres vivos, apresentando cada uma características 
peculiares. 
a) Relacione os esquemas acima com esses processos e 
responda: Qual deles ocorre na célula reprodutora? Por quê?
 
 
 
 
 
 
 
b) A que correspondem as letras A, B e C no esquema?11) (UNICAMP – 2009) A figura abaixo mostra um corte his-
tológico de um tecido vegetal em que estão assinaladas células 
em diferentes momentos do ciclo celular.
a) Em algumas das células mostradas na figura é esperado 
encontrar atividades de síntese de RNA mensageiro. Em qual 
das células, numeradas de 1 a 3, deve ocorrer maior atividade 
de síntese desse ácido nucléico? Justifique indicando a carac-
terística da célula que permitiu a identificação.
 
 
 
 
 
 
 
 
b) O que faz com que, em mitose, ocorra a separação das 
cromátides-irmãs de forma equitativa para os pólos das célu-
las? Indique em qual das células numeradas na figura está ocor-
rendo essa separação.
 
 
 
 
 
 
 
 
12) (UNICAMP - 2010) O esquema abaixo representa três 
fases do ciclo celular de uma célula somática de um organismo 
diploide.
a) Qual é o número de cromossomos em uma célula haploi-
de do organismo em questão? Justifique sua resposta.
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Identifique se a célula representada é de um animal ou 
de uma planta. Aponte duas características que permitam fazer 
sua identificação. Justifique.
 
 
 
 
 
 
 
 
13) (UFPel – RS) A continuidade genética entre células e or-
ganismos de qualquer espécie de reprodução sexual é mantida 
pelos processos de mitose e meiose. Esses processos são or-
ganizados e eficientes. Durante as várias fases dessas divisões 
18
Biologia 1
celulares, o DNA é condensado em estruturas separadas e visí-
veis ao microscópio óptico, chamadas cromossomos.
Nome comum Nome científico 
Número ha-
plóide de cro-
mossomos
Camundongo Mus musculus 20
homem Homo sapiens 23
Cavalo Equus caballus 32
com base na tabela, que apresenta o número haplóide de cro-
mossomos de algumas espécies, responda às questões a seguir.
a) Qual o número de cromossomos autossomos de um leu-
cócito humano?
 
 
b) Quantos cromossomos sexuais existem em uma célula 
epitelial humana?
 
 
c) Quantos cromossomos são encontrados em cada neurô-
nio de um camundongo?
 
 
d) Qual é o número de cromossomos de um espermatozóide 
de cavalo?
 
 
Gametogênese é o processo pelo qual os gametas são pro-
duzidos nos organismos dotados de reprodução sexuada. Nos 
animais, a gametogênese acontece nas gônadas, órgãos que 
também produzem os hormônios sexuais, que determinam as 
características que diferenciam os machos das fêmeas. O evento 
fundamental da gametogênese é a meiose, que reduz à metade 
a quantidade de cromossomos das células, originando células 
haplóides. Na fecundação, a fusão de dois gametas haplóides 
reconstitui o número diplóide característico de cada espécie.
 espermatoZóides 
São os gametas masculinos. São células pequenas que per-
deram grande parte do citoplasma durante sua formação. Eles 
são bastante ativos e se movimentam graças ao batimento de 
um longo flagelo.
Figura 16.1 – estrutura de um espermatozóde.
 óvulo 
O gameta feminino. É uma célula maior que o espermato-
zóide e não possui movimento próprio. O grande tamanho dos 
óvulos de muitas espécies deve-se ao fato de essas células ar-
mazenarem grânulos de substâncias nutritivas, que constituem 
o vitelo. A função do vitelo é nutrir o embrião que surgirá pela 
fecundação.
Figura 16.2 – Estrutura de um óvulo.
O processo de formação de gametas é genericamente cha-
mado gametogênese. A gametogênese masculina é denomi-
nada espermatogênese e a gametogênese feminina, ovulogê-
nese (ou ovogênese).
 gôNias e período 
 de multipliCação 
As células que produzem gametas estão predestinadas a 
essa função desde o começo da vida de um embrião. Células 
germinativas primordiais, diplóides (2n), migram para a região 
das futuras gônadas embrionárias (testículo ou ovário),

Outros materiais