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As células necessitam de energia para realizar todas as suas atividades. A energia é obtida através das moléculas de ATP. A usina geradora destas moléculas altamente energéticas são organelas, presentes em todos os tipos celulares. Estas organelas são esféricas ou alongadas e geram energia a partir da oxidação de moléculas de alimento, como açúcares, para produzir ATP, o combustível básico da célula. Consomem Oxigênio e liberam CO2 participando dos processos de respiração celular da célula. A energia do ATP é empregada pelas células na realização de trabalho: síntese de substâncias, movimento, divisão celular, etc. Os processos de oxidação da glicose constituem a respiração celular aeróbica, dependente de oxigênio.
O texto acima refere-se a qual organela?
A complexo de golgi
B mitocôndrias
C núcleo
D ribossomos
E membrana citoplasmática
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Discussões sobre Bases Biológicas

há 5 dias

Respostas

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há 5 dias

O texto descreve uma organela que é responsável pela produção de ATP através da oxidação de moléculas de alimento, como açúcares, e que consome oxigênio e libera CO2, participando dos processos de respiração celular. Vamos analisar as alternativas: A) Complexo de Golgi - Essa organela é responsável pela modificação, empacotamento e distribuição de proteínas e lipídios, não pela produção de ATP. B) Mitocôndrias - São conhecidas como as "usinas de energia" da célula, onde ocorre a respiração celular aeróbica, gerando ATP. C) Núcleo - É a organela que contém o material genético da célula e não está diretamente envolvida na produção de ATP. D) Ribossomos - São responsáveis pela síntese de proteínas, mas não produzem ATP. E) Membrana citoplasmática - É a barreira que envolve a célula, mas não está envolvida na produção de ATP. Portanto, a alternativa correta é: B) mitocôndrias.

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Considere a experiência relatada a seguir: -Incubaram-se células de camundongo com anticorpos marcados com rodamina (fluorescência vermelha), os quais reagem com proteínas de membrana de células de camundongo. -Incubaram-se células humanas com anticorpos marcados com fluoresceína (fluorescência verde), os quais reagem com proteínas de membrana de células humanas. -Promoveu-se a fusão das células de camundongo com as células humanas, ambas já ligadas aos anticorpos. -Observaram-se, ao microscópio de fluorescência, as células híbridas formadas logo após a fusão e quarenta minutos depois. -Observou-se que os fluocromos humanos e de camundongos que estavam separados após a fusão se misturaram no prazo de quarenta minutos. Com base nessas informações, conclui-se que a membrana citoplasmática tem características:
A. elásticas
B. glicolipoproteicas
C. fluidas
D. rígidas
E. semipermeáveis

Considere as seguintes relações: Organelas Funções I ribossomo ......................... síntese de proteínas II lisossomo .......................... respiração III mitocôndria ....................... produção de energia IV complexo de Golgi ........... armazenamento Estão corretamente relacionadas:
a) todas
b) somente I e III
c) somente II, III e IV
d) somente I, III e IV
e) somente II e IV

Sobre o esquema a seguir que representa o ciclo celular, são feitas 3 afirmativas:
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
I - A duplicação do ADN acontece no período S.
II - A síntese de proteínas é mais intensa durante a mitose.
III - As células resultantes da mitose diferem da célula-mãe, devido ao fenômeno do 'crossing-over'.
A. apenas I.
B. apenas II.
C. apenas I e III.
D. apenas II e III.
E. I, II e III.

Para examinar a dinâmica da membrana plasmática, os pesquisadores precisaram desenvolver métodos acurados de observação dos movimentos das proteínas. Uma dessas técnicas é a do recobrimento fluorescente após fotoclareamento, o FRAP (fluorescense recovery after photobleaching). Esse método é realizado pela marcação uniforme das proteínas da superfície celular e pelo clareamento posterior de uma pequena porção dessa superfície. A partir disso, observa-se a velocidade com que as proteínas fluorescentes (marcadas) deslocam-se para recobrir a porção clareada. Essa marcação pode ser feita pela utilização de anticorpos fluorescentes ou pela fusão da proteína de membrana com proteínas fluorescentes, como a proteína GFP (green fluorescent protein). Assim, uma vez que as células estão marcadas, são dispostas sob um microscópio e uma pequena porção da membrana é irradiada com pulso intenso de laser. Esse tratamento clareia irreversivelmente os grupos fluorescentes no ponto irradiado em determinada área da superfície celular. O tempo que as proteínas fluorescentes das áreas adjacentes levam para migrar à região clareada pode ser mensurado. Esses experimentos revelam que a membrana celular é tão viscosa quanto o azeite de oliva.
Pode-se concluir, então, que o FRAP é um experimento que descreve:
A a taxa de permeabilidade da membrana plasmática, pois as proteínas inseridas na bicamada de fosfolipídios são responsáveis pela permeabilidade celular.
B a resistência das proteínas de membrana, pois observa-se o tempo de recuperação dessas proteínas na membrana.
C a fluidez da membrana, pois observa-se a velocidade de “navegação” de proteínas na bicamada de fosfolipídios.
D o movimento “flip flop” dos fosforolipídios da membrana, pois esse movimento é responsável pelo deslocamento das proteínas inseridas.
E a quantidade de colesterol presente na membrana, pois o azeite de oliva é um produto com grande concentração desse lipídio.

A figura a seguir indica as diversas etapas do processo que uma ameba realiza para obter alimento.
A organela que se funde ao fagossomo contém
a) produtos finais da digestão.
b) enzimas que sintetizam carboidratos.
c) enzimas digestivas.
d) enzimas da cadeia respiratória.
e) reservas energéticas.

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