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Bioquímica

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Os vertebrados desenvolveram dois mecanismos principais para fornecer às suas células um suprimento adequado de oxigênio. O primeiro desses mecanismos é um sistema circulatório que transporta ativamente o oxigênio para as células de todo o organismo. O segundo é o uso de proteínas de transporte e de armazenamento de oxigênio: a hemoglobina e a mioglobina. A hemoglobina, que é contida nos eritrócitos, é uma proteína fascinante, que transporta eficientemente o oxigênio dos pulmões para os tecidos e que também contribui para o transporte de CO2 e de íons H+ de volta para os pulmões. A mioglobina, que se localiza nos músculos, fornece um suprimento de reserva de oxigênio disponível em momentos de necessidade. A capacidade de ligação de oxigênio pela mioglobina e pela hemoglobina depende da presença de um grupo prostético ligado, denominado heme. O grupo heme é constituído de um componente orgânico, a protoporfirina, e de um átomo de ferro central.
Com relação às informações do texto, analise o excerto a seguir, completando as lacunas.
a. mioglobina / hemoglobina / protoporfirina / mioglobina.
b. hemoglobina / mioglobina / ferro / mioglobina.
c. mioglobina / hemoglobina / ferro / hemoglobina.
d. hemoglobina / mioglobina / protoporfirina / hemoglobina.
e. mioglobina / hemoglobina / ferro / mioglobina.
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Discussões sobre Bioquímica I

há 7 meses

Respostas

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há 7 meses

Vamos analisar as informações do texto e as opções apresentadas. O texto menciona que: 1. A hemoglobina é uma proteína que transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos e também ajuda no transporte de CO2 e íons H+. 2. A mioglobina é uma proteína que fornece um suprimento de reserva de oxigênio nos músculos. 3. Ambas as proteínas dependem de um grupo prostético chamado heme, que é composto por protoporfirina e um átomo de ferro. Agora, vamos analisar as lacunas que precisam ser preenchidas: 1. A primeira lacuna se refere à proteína que transporta oxigênio nos eritrócitos, que é a hemoglobina. 2. A segunda lacuna se refere à proteína que fornece reserva de oxigênio nos músculos, que é a mioglobina. 3. A terceira lacuna se refere ao componente que está presente no grupo heme, que é o ferro. 4. A quarta lacuna se refere novamente à proteína que fornece reserva de oxigênio, que é a mioglobina. Com isso, a sequência correta é: hemoglobina / mioglobina / ferro / mioglobina. Portanto, a alternativa correta é: b. hemoglobina / mioglobina / ferro / mioglobina.

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O paciente J.S.C., 56 anos, está internado na UTI após complicações com o infarto agudo do miocárdio. Como se encontra intubado e sob ventilação mecânica, é necessário acompanhar os parâmetros ventilatórios e químicos do paciente. Para isso, amostras de sangue arterial são coletadas e analisadas no exame de gasometria. No último exame, os resultados foram pH = 7,27; pCO2 = 18 mmHg; pO2 = 81 mmHg; sO2 = 95%; [HCO3-] = 8 mM.
Baseado nos resultados do último exame de gasometria do paciente J.S.C., assinale a alternativa correta.
a. Devido à acidemia e à hipocapnia, a equipe interpretou o quadro do paciente como acidose respiratória. Para corrigir esse desequilíbrio ácido-base, a frequência respiratória do paciente foi reduzida para aumentar a pCO2.
b. Com o infarto agudo do miocárdio, houve um consumo do CO2 para neutralizar o excesso de ácido láctico produzido pelo miocárdio em anóxia. Por isso, a redução de pCO2 presente na gasometria.
c. Baseando-se nos resultados da gasometria, a equipe interpretou que o paciente apresentava um quadro de acidose metabólica, como pode ser visto pelas reduções da pCO2 e da [HCO3-].
d. O paciente J.S.C. apresenta um quadro de alcalemia, em um processo de alcalose metabólica, pois a produção de ácido láctico durante o infarto agudo do miocárdio induziu uma produção excessiva de íon bicarbonato.
e. A equipe interpretou os resultados da gasometria como um processo de alcalose respiratória, pois o paciente apresenta reduções da pCO2 e da concentração plasmática de íons bicarbonato.

Proteínas controlam praticamente todos os processos que ocorrem em uma célula, exibindo uma quase infinita diversidade de funções. Subunidades monoméricas relativamente simples fornecem a chave da estrutura de milhares de proteínas diferentes. As proteínas de cada organismo, da mais simples das bactérias aos seres humanos, são construídas a partir do mesmo conjunto onipresente de 20 aminoácidos. Como cada um desses aminoácidos tem uma cadeia lateral com propriedades químicas características, esse grupo de 20 moléculas precursoras pode ser considerado o alfabeto no qual a linguagem da estrutura proteica é lida. Para gerar uma determinada proteína, os aminoácidos se ligam de modo covalente em uma sequência linear característica. De maneira notável, as proteínas se dobram espontaneamente em estruturas tridimensionais, determinadas pela sequência de aminoácidos no polímero proteico. Portanto, as proteínas são a personificação da transição de um mundo unidimensional de sequências para um mundo tridimensional de moléculas capazes de realizar diversas funções.
Considerando o contexto apresentado pelo texto, analise as seguintes afirmativas:
I. A estrutura tridimensional não é importante para as proteínas exercerem as suas diversas funções no organismo.
II. As proteínas são cadeias formadas por 20 tipos de aminoácidos que estão ligados entre si por ligações covalentes chamadas de ligações peptídicas.
III. As sequências lineares de aminoácidos não interferem no padrão de dobramento das proteínas.
a. II e III, apenas.
b. II, apenas.
c. I, apenas.
d. I e III, apenas.
e. III, apenas.

Proteínas controlam praticamente todos os processos que ocorrem em uma célula, exibindo uma quase infinita diversidade de funções. Subunidades monoméricas relativamente simples fornecem a chave da estrutura de milhares de proteínas diferentes. As proteínas de cada organismo, da mais simples das bactérias aos seres humanos, são construídas a partir do mesmo conjunto onipresente de 20 aminoácidos. Como cada um desses aminoácidos tem uma cadeia lateral com propriedades químicas características, esse grupo de 20 moléculas precursoras pode ser considerado o alfabeto no qual a linguagem da estrutura proteica é lida. Para gerar uma determinada proteína, os aminoácidos se ligam de modo covalente em uma sequência linear característica. Para todos os aminoácidos comuns, exceto a glicina, o carbono central está ligado a quatro grupos diferentes: grupo carboxila, grupo amino, cadeia lateral e átomo de hidrogênio.
De acordo com as informações apresentadas na tabela a seguir, faça a associação de trechos do texto na Coluna A com suas respectivas definições, apresentadas na Coluna B.
I. Para gerar uma determinada proteína, os aminoácidos se ligam de modo covalente em uma sequência linear característica.
II. Subunidades monoméricas relativamente simples fornecem a chave da estrutura de milhares de proteínas diferentes.
III. As proteínas de cada organismo, da mais simples das bactérias aos seres humanos, são construídas a partir do mesmo conjunto onipresente de 20 aminoácidos.
IV. Para todos os aminoácidos comuns, exceto a glicina, o carbono central está ligado a quatro grupos diferentes.
a. I – 1; II – 3; III – 4; IV – 2.
b. I – 3; II – 1; III – 4; IV – 2.
c. I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1.
d. I – 2; II – 3; III – 1; IV – 4.
e. I – 4; II – 2; III – 1; IV – 3.

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