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Quando comparamos a estrutura química dos carboidratos, por exemplo, da molécula de glicose (C6H12O6) com a das gorduras, por exemplo, o ácido palmitoléico (C16H32O2), podemos concluir que ambos são formados pelos mesmos átomos (carbono, hidrogênio e oxigênio). Pergunta: Sendo que estes macroelementos são constituídos pelos mesmos átomos, porque o carboidrato é solúvel em água e a gordura não?
a. Porque a relação entre os átomos de carbono e oxigênio é de 1:1 nos carboidratos (igual à água) e 4:1 neste ácido gráxo.
b. Porque a relação entre os átomos de carbono e hidrogênio é de 2:1 nos carboidratos (igual à água) e 1:2 neste ácido gráxo.
c. Porque a relação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio é de 2:1 nos carboidratos (igual à água) e 16:1 neste ácido gráxo.
d. Porque a relação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio é de 2:1 nos carboidratos (igual à água) e 4:1 neste ácido gráxo.
e. Porque a relação entre os átomos de carbono e hidrogênio é de 1:1 nos carboidratos (igual à água) e 4:1 neste ácido gráxo.
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Discussões sobre Bases Biológicas

ano passado

Respostas

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ano passado

Para entender por que os carboidratos, como a glicose, são solúveis em água, enquanto as gorduras, como o ácido palmitoléico, não são, precisamos analisar a relação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos têm uma relação de hidrogênio para oxigênio de 2:1, que é a mesma relação encontrada na água (H₂O). Isso significa que os carboidratos podem formar ligações de hidrogênio com a água, tornando-os solúveis. Por outro lado, no ácido palmitoléico, a relação entre hidrogênio e oxigênio é diferente. Para o ácido palmitoléico (C16H32O2), a relação de hidrogênio para oxigênio é de 16:2, ou seja, 8:1, o que não permite a mesma solubilidade em água. Analisando as alternativas: a) Incorreta, pois a relação de carbono e oxigênio não é 1:1 nos carboidratos. b) Incorreta, a relação de carbono e hidrogênio não é 2:1 nos carboidratos. c) Incorreta, a relação de hidrogênio e oxigênio não é 2:1 nos carboidratos. d) Correta, a relação de hidrogênio e oxigênio é de 2:1 nos carboidratos (igual à água) e 4:1 no ácido graxo. e) Incorreta, a relação de carbono e hidrogênio não é 1:1 nos carboidratos. Portanto, a alternativa correta é: d. Porque a relação entre os átomos de hidrogênio e oxigênio é de 2:1 nos carboidratos (igual à água) e 4:1 neste ácido graxo.

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Assinale a(s) alternativa (a) correta(s):
a. O2 cumpre o papel fundamental de aceitar o par de íons H+ trazidos pelas coenzimas NADH + H e FADH2 para a cadeia de transporte de elétrons (cadeia respiratória). Portanto, quando fazemos exercícios aeróbios, estimulamos toda a via oxidativa, o que resulta no aumento do tamanho e no número de mitocôndrias, aumento de vasos capilares e aumento das enzimas do ciclo de Krebs ao longo do tempo. Este conjunto de adaptações aumenta o VO2 máximo (consumo máximo de O2) Fazendo com que o indivíduo suporte um exercício gradualmente mais intenso ao longo do tempo.
b. A quantidade de energia armazenada na forma de ATP permite sustentar uma contração voluntária máxima por até três segundos. Momento a partir do qual a glicólise assume o papel de regenerar as moléculas de ATP necessárias para a atividade.
c. Oxidação/redução diz respeito a processos de quebra de determinadas substâncias orgânicas, tais como gorduras, carboidratos e proteínas envolvendo a quebra de uma molécula de água na intensão de estabilizar os fragmentos produzidos pela reação enzimática.
d. Energia pode ser definida como a capacidade de realizar trabalho. Como se sabe, na natureza a energia não é criada nem tampouco destruida, mas sim transformada de uma forma para a outra. Isto explica o princípio do consumo de energia, uma vez que somos incapazes de converter os diferentes estados da energia numa forma útil para nós. Dez são as formas de energia: eólica (dos ventos), hidráulica (das águas), térmica, pressórica (vapor), química, atômica, nuclear, mecânica, elétrica e luminosa.
e. O ciclo de Krebs metaboliza o acetil Coa proveniente de variadas fontes (gorduras, carboidratos e proteínas). A quantidade total de ATPs produzido no Ciclo de Krebs é de trinta e seis.

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