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Ficha de Avaliação Sumativa
Biologia e Geologia – 11º ano
Outubro de 2021
Prof. José Luís Alves
1
Nome: _____________________________________________________________ Nº:_____ Turma:____
Avaliação:_____________________ Enc. Ed._______________________ O Professor: ___________
Versão A
A prova inclui 18 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem
obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 12 itens da prova, apenas contribuem para a
classificação final os 7 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação.
GRUPO I
Em 1948, o químico Erwin Chargaff, usando a técnica de cromatografia em papel, foi capaz de
determinar o teor dos nucleótidos de DNA em diversos tipos de células. Após dois anos de investigação,
apresentou os resultados do seu trabalho, descobrindo que o DNA é composto por 4 nucleótidos distintos.
Estes dados foram essenciais para Watson e Crick construírem um modelo da estrutura da molécula de
DNA.
A tabela 1 apresenta os resultados resumidos de Chargaff.
Tabela 1
Fonte Adenina Guanina Timina Citosina
Esperma humano 30,9 19,1 31,6 18,4 1,62
Timo humano 30,9 19,9 29,4 19,8 1,52
Espermatozoides
da estrela-do-mar
32,8 17,7 32,1 18,4 1,85
Semente de trigo 26,5 23,5 27,0 23,0 1,19
Levedura 31,3 18,7 32,9 17,1 1,79
Escherichia coli 26,0 24,9 23,9 25,2 1,00
Diplococcus pneumoniae 29,8 20,5 31,6 18,0 1,59
Bacteriófago T2 (vírus) 32,5 18,2 32,6 16,7 1,86
1. De acordo com os dados, é possível concluir que
(A) o nucleótido de adenina é o mais abundante.
(B) o DNA apresenta uma estrutura em hélice.
(C) existem moléculas de DNA com apenas três nucleótidos.
(D) o teor de pirimidinas é semelhante ao teor de purinas.
2. A análise dos dados permite verificar que a relação A + T/G + C
(A) é característica de cada espécie.
(B) é igual, independentemente da espécie.
(C) é muito distinta nas duas amostras de tecidos humanos.
(D) apresenta o valor mais baixo na amostra de vírus bacteriófagos.
3. Os resultados de Chargaff, presentes na tabela 1, também foram importantes para estudar a evolução dos
organismos, pois permitiram verificar que seres mais simples, como as bactérias Escherichia coli, possuem
um
(A) rácio A + G/T + C inferior aos seres mais complexos.
(B) rácio A + G/T + C superior aos seres mais complexos.
(C) teor de C-G superior aos seres mais complexos.
(D) teor de C-G inferior aos seres mais complexos.
2
4. Considere as seguintes afirmações referentes ao DNA.
I. O nucleótido de uracilo não está presente no DNA.
II. Uma molécula de DNA com 25% de adenina terá um teor superior de citosina.
III. Os nucleótidos de DNA possuem um grupo OH no carbono 2 da pentose.
(A) II é verdadeira; I e III são falsas.
(B) II e III são verdadeiras; I é falsa.
(C) I e III são verdadeiras; II é falsa.
(D) I é verdadeira; II e III são falsas.
5. Durante a replicação,
(A) a RNA polimerase adiciona desoxirribonucleótidos à cadeia em formação.
(B) cada cadeia parental é copiada e aparece na molécula-filha.
(C) a DNA polimerase adiciona ribonucleótidos à cadeia em formação.
(D) apenas se estabelecem novas ligações de hidrogénio.
6. Se num segmento da cadeia ativa de DNA, que servirá de molde para a molécula de mRNA, existir 30
timinas e 20 guaninas e se o segmento correspondente da cadeia complementar possuir 12 timinas e 10
guaninas, então o número de uracilos e citosinas do mRNA transcrito do DNA ativado será, respetivamente,
(A) 30 e 20.
(B) 12 e 10.
(C) 42 e 10.
(D) 12 e 20.
7. Explique em que medida a complementaridade de bases descoberta por Chargaff é essencial para manter a
estrutura do DNA estável.
GRUPO II
Os recém-nascidos da nossa espécie possuem a capacidade de digerir a lactose que se encontra de
forma abundante no leite materno. Para tal, o gene lct, que se encontra no cromossoma 2, é ativado e
resulta na produção de lactase, uma enzima que se encontra associada à membrana plasmática das células
das microvilosidades intestinais e que reconhece a lactose presente no intestino, degradando-a em glicose
e em galactose.
Contudo, a maioria dos indivíduos perde a capacidade de degradar a lactose em resultado da inativação
do gene, uma vez que as sociedades mais primitivas não ingeriam leite a partir da infância.
A acumulação de lactose no sistema digestivo sem ser digerida pode provocar, em alguns indivíduos, o
crescimento de microrganismos que perturbam o funcionamento do sistema digestivo, criando desconforto.
Mutações recentes, que ocorreram há cerca de 10 000 anos em populações humanas africanas e no
Norte da Europa, conferiram a possibilidade de manter o gene lct sempre ativo, resultando na manutenção
da capacidade de digerir a lactose, mesmo durante a fase adulta.
As mutações foram mapeadas, tendo-se determinado que se localizavam numa região reguladora do
gene, antes da sua sequência codificante, e que facilitam a ligação da RNA polimerase. Os investigadores
descobriram que essas mutações se encontram nos intrões do gene mcm6, adjacente ao gene lct (fig. 2).
O gene mcm6 codifica informação para sintetizar uma proteína que pertence a um complexo proteico
que funciona como helicase. Esta enzima liga-se ao DNA e desenrola-o durante a replicação.
3
Figura 1 – Localização das mutações no intrão 13 do gene mcm16 que aumentam a expressão do gene lct.
1. Relativamente aos dados fornecidos, as mutações estudadas não afetam a estrutura da lactase
(A) devido à redundância do código genético.
(B) por ocorrerem em regiões génicas não codificantes.
(C) porque mantém-se o seu transporte para o tubo digestivo.
(D) pois impedem a transcrição do gene lct.
2. A manutenção da capacidade de digerir a lactose em adulto resulta de
(A) uma diminuição da taxa de replicação.
(B) um aumento da taxa de replicação.
(C) uma diminuição da taxa de transcrição.
(D) um aumento da taxa de transcrição.
3 . O gene mcm6 pertence a um organismo eucarionte uma vez que possui
(A) intrões que são removidos no núcleo.
(B) exões que são processados no citoplasma.
(C) intrões que são removidos no citoplasma.
(D) exões que são processados no núcleo.
4. Ordene as expressões identificadas pelas letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência correta dos
acontecimentos relacionados com a produção da enzima lactase num indivíduo adulto com mutações.
A. O mRNA processado migra para o citoplasma.
B. As mutações permitem a ligação da RNA polimerase. ___-___-___-___-___
C. A lactase sofre maturação e é incluída em vesículas do complexo de Golgi.
D. Transporte da lactase para as membranas plasmáticas.
E. Os ribossomas associam-se ao retículo endoplasmático.
5. No processo de biossíntese de proteínas, durante a tradução,
(A) o mRNA desloca-se no sentido 5’ → 3’.
(B) o mRNA desloca-se no sentido 3’ → 5’.
(C) o ribossoma desloca-se no sentido 5’ → 3’.
(D) o ribossoma desloca-se no sentido 3’ → 5’.
6. Relativamente a uma proteína com 204 aminoácidos, o número mínimo de nucleótidos do gene que a codifica,
incluindo os do codão de finalização e o número de ligações peptídicas são, respetivamente,
(A) 615 e 204.
(B) 615 e 203.
(C) 612 e 203.
(D) 612 e 204.
4
7. Faça corresponder a cada uma das funções envolvidas na síntese de lactase, descritas na coluna A, o
interveniente molecular responsável por essa função, expresso na coluna B.
8. Um investigador comparou a sequência de aminoácidos da lactase presente em indivíduos sem a mutação e
em indivíduos portadores da mutação, não tendo detetado diferenças.
Explique estes resultados com base no mapeamento das mutações apresentado.
GRUPO III
O desenvolvimento e progressão do cancro, doença causada pela divisão celular descontrolada, estão
normalmente associados a alterações na atividade dos reguladores do ciclo celular, que em condições
normais impedem as células de se dividir quando é detetado algum erro. A baixa ação destes inibidores,
geralmente associada a mutações que ocorrem nos genes que codificam as proteínas reguladoras do ciclo
celular, pode causar o cancro.
Contrariamente às células normais, as células cancerígenas podem multiplicar-se em meio de cultura,
numa caixa de Petri, sem que sejam adicionadas substâncias que estimulem o crescimento. Outra
característica distinta destas células é a sua "imortalidade replicativa", podendo dividir-se mais vezes do que
uma célula normal. Em geral, as células humanas podem passar por 40 a 60 ciclos celulares antes de
"envelhecer" e perderem a capacidade de se dividir, devido à perda progressiva das extremidades dos
cromossomas, os telómeros. No caso das células cancerígenas, esse valor é ilimitado, apresentando uma
“imortalidade replicativa” devido, em grande parte, ao facto de expressarem em maior quantidade uma
enzima chamada telomerase, a qual reverte o desgaste das extremidades dos cromossomas que
normalmente acontece durante cada divisão celular.
A tabela seguinte apresenta os tempos médios de cada etapa do ciclo celular de células do estômago
normais e cancerígenas.
Coluna A Coluna B
(a) Contém a sequência nucleotídica resultante da transcrição do gene da
lactase. ___
(b) Transporta os monómeros constituintes da lactase para o ribossoma. ___
(c) Catalisa a adição de nucleótidos, segundo a sequência determinada pelo
gene da lactase. ___
(d) Garante a preservação da informação genética necessária à síntese de
lactase. ___
(e) Fornece energia química para a ligação de um aminoácido ao seu
transportador. ___
(1) ATP
(2) DNA
(3) RNA ribossómico
(4) RNA de transferência
(5) RNA mensageiro
(6) RNA polimerase
(7) Anticodão
(8) Aminoácido
5
Tabela 2
Células do
estômago
Tempo passado em cada fase (min)
Interfase Prófase Metáfase Anáfase Telófase
Normais 120 60 10 3 12
Cancerígenas 16 15 2 1 3
1. A duração do processo de mitose numa célula normal do estômago é de ______ minutos, enquanto que nas
células cancerígenas é de ______.
(A) 85 … 37
(B) 205 … 37
(C) 85 … 21
(D) 205 … 21
2. Se observarmos ao microscópio células cancerígenas do estômago, será possível detetar mais células em
que ______ do que células em que ______.
(A) os cromossomas estão na placa equatorial ... se estão a formar dois núcleos
(B) o fuso acromático se está a desintegrar ... os cromossomas estão a ascender para os polos
(C) os cromossomas estão a ascender para os polos ... se está a formar o fuso acromático
(D) os cromossomas estão na placa equatorial ... é visível um núcleo delimitado por uma membrana
3. As células-filhas resultantes da mitose têm
(A) a mesma quantidade de DNA da célula-mãe.
(B) metade da informação genética da célula-mãe.
(C) o mesmo número de cromatídeos da célula-mãe.
(D) metade do número de centríolos da célula-mãe.
4. Nas células do estômago, ______ das células da cebola, existem centríolos que intervêm na ______.
(A) ao contrário ... reconstrução da membrana nuclear
(B) ao contrário ... formação do fuso acromático
(C) à semelhança, ... reconstrução da membrana nuclear
(D) à semelhança ... formação do fuso acromático
5. A telomerase é uma molécula constituída por
(A) aminoácidos e contribui para retardar o envelhecimento.
(B) oses e contribui para acelerar o envelhecimento.
(C) aminoácidos e contribui para acelerar o envelhecimento.
(D) oses e contribui para retardar o envelhecimento.
6. De entre as afirmações seguintes, relacionadas com a bipartição, selecione as três que estão corretas.
A. As células-filhas resultantes da bipartição têm diferentes tamanhos.
B. A divisão mitótica dá origem a duas células-filhas.
C. No início da interfase, tanto as células-filhas como a célula-mãe, têm a mesma quantidade de DNA.
D. Durante a bipartição, podem ocorrer mutações.
E. As células-filhas têm metade do número de cromossomas da célula-mãe
7. Faça corresponder a cada uma das afirmações da coluna A, a etapa respetiva do ciclo celular, indicada na
coluna B.
Coluna A Coluna B
(a) Ocorre a duplicação da informação genética. ___
(b) Os cromatídeos de cada cromossoma separam-se para polos opostos. ___
(c) Ocorre a individualização das células filhas por constrição da membrana
plasmática. ___
(d) Por condensação da cromatina, os cromossomas tornam-se observáveis. ___
(e) Os cromossomas migram para um plano equidistante dos polos do fuso. ___
(1) Fase G1
(2) Fase S
(3) Fase G2
(4) Prófase
(5) Metáfase
(6) Anáfase
(7) Telófase
(8) Citocinese
6
8. Explique de que modo a exposição a determinados tipos de radiação, como os raios UV, pode contribuir
para o aumento da possibilidade de desenvolver cancro, considerando que algumas proteínas contribuem
para o controlo do ciclo celular.
GRUPO IV
Como consequência da poluição atmosférica, o aumento da concentração de CO2 dissolvido nos
oceanos tem conduzido à diminuição do pH da água.
Um estudo recente visou compreender os efeitos da acidificação da água do mar na capacidade de
regeneração da estrela-do-mar comum, Asterias rubens. Para tal, em diferentes condições, foi avaliado um
parâmetro comportamental, o movimento dos braços, e um parâmetro biomolecular, a tipologia de proteínas
produzidas por células de diferentes tecidos, presentes no fluido que circula no interior da estrela-do-mar,
num sistema de canais. Este fluido é uma solução isotónica face à água do mar.
Métodos experimentais e resultados
• As estrelas-do-mar foram mantidas em tanques com água do mar, em condições de profundidade,
temperatura, salinidade e luminosidade presentes em ambiente natural. Foram alimentadas com a
mesma quantidade de mexilhões congelados.
• Selecionaram-se indivíduos com desenvolvimento semelhante e sem evidências de regenerações.
• Formaram-se grupos de 6 estrelas-do-mar, tendo sido amputados dois dos seus braços (em cerca de
dois terços) na generalidade dos grupos. Depois, os grupos foram sujeitos a diferentes condições de
pH e avaliados em diferentes momentos.
• As condições de pH foram estabelecidas através da variação da pressão parcial de CO2 (pCO2) na
água dos tanques. O pH normal corresponde a 8,1 e o pH baixo a 7,7.
• A tabela 3 reflete a constituição dos grupos, as condições a que foram sujeitos e os momentos em que
foram avaliados.
7
Tabela 3
• O movimento dos braços amputados e não amputados de cada indivíduo foi registado durante 2
minutos. No grupo sem amputação, considerou-se como braços amputados os que seriam sujeitos a
esse processo, mas não o foram. O gráfico 1 expressa a média dos resultados obtidos em cada grupo.
• Foram identificadas e quantificadas 298 proteínas. Destas, 19% eram comuns às duas condições de
pH. As restantes 81% estavam diferencialmente expressas (figura 3).
Figura 3 – Número médio de movimentos dos braços amputados e não amputados nas estrelas-do-mar sujeitas às
diferentes condições experimentais (gráfico) e número de proteínas identificadas no seu fluido interno.
1. No estudo realizado, ______ constitui uma variável independente e ______ é uma variável dependente.
(A) a pressão parcial de CO2 … o pH da água dos tanques
(B) o número de movimentos dos braços … a amputação
(C) a amputação … o número de movimentos dos braços
(D) o pH da água dos tanques … a pressão parcial de CO2
2. Os resultados obtidos no estudo revelam que
(A) nas fases iniciais da amputação não se verificam diferenças na mobilidade dos braços.
(B) em condições de baixo pH o movimento dos braços amputados é reestabelecido ao nono dia.
(C) durante o processo de regeneração, os braços não amputados mantêm os seus níveis de mobilidade.
(D) a mobilidade dos braços é mais influenciada pelo pH do que pelo número de dias após a amputação.
3. Para avaliar os efeitos da acidificação da água no movimento dos braços da estrela-do-mar, os resultados
devem ser comparados entre grupos sujeitos
(A) às mesmas condições de amputação e a diferentes condições de pH.
(B) às mesmas condições de pH.
(C) a diferentes condições de amputação.
(D) a diferentes condições de pH e a diferentes condições de amputação.
8
4. A regeneração dos braços das estrelas-do-mar está dependente de processos de divisão nuclear que
(A) garantem a variabilidade genética das células que se formam.
(B) formam células com o mesmo número de cromossomas, mas diferente informação genética.
(C) asseguram a estabilidade genética das células que se formam.
(D) formam células com diferente número de cromossomas e diferente informação genética.
5. Na natureza, braços amputados pela estrela-do-mar, ao nível do disco central, são capazes de originar
novos indivíduos porque possuem células diferenciadas que
(A) se mantêm diferenciadas e adquirem capacidade de divisão.
(B) originam, por divisão, células diferenciadas dos diferentes tecidos.
(C) possuem o mesmo DNA das células indiferenciadas desse indivíduo.
(D) sofrem desdiferenciação e adquirem capacidade de totipotência.
6. Faça corresponder cada uma das descrições de processos de reprodução assexuada, expressas na coluna
A, à respetiva designação, que consta da coluna B.
7. Os investigadores responsáveis pelo estudo apresentado formularam a seguinte hipótese investigativa: “As
características do habitat dos seres vivos conduzem a uma expressão diferencial do genoma”.
Tendo por base o processo de diferenciação celular, explique se os resultados da investigação apoiam ou
refutam a hipótese apresentada.
Coluna A Coluna B
(a) A partir de óvulos que não foram fecundados, originam-se novos
indivíduos. ___
(b) Um organismo unicelular origina duas células de diferente
tamanho. ___
(c) Formam-se células reprodutoras especializadas que originam
novos seres. ___
(1) Gemulação
(2) Bipartição
(3) Esporulação
(4) Partenogénese
(5) Fragmentação
As pontuações obtidas nas respostas aos 18 itens assinalados com
contribuem obrigatoriamente para a classificação final. 8 x 18
Subtotal
Cotação 144
Destes 12 itens, contribuem
para a classificação final os 7 itens cujas
respostas obtenham melhor pontuação.
Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV
2 4 7 - 2 6 8 - 3 4 7 - 3 4 5 -
Subtotal
8 8 8 - 8 8 8 - 8 8 8 - 8 8 8 -
Cotação 7 x 8 pontos 56
Total 200
9
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO
GRUPO I
1. (D) o teor de pirimidinas é semelhante ao teor de purinas.
2. (A) é característica de cada espécie.
3. (C) teor de C-G superior aos seres mais complexos.
4. (D) I é verdadeira; II e III são falsas.
5. (B) cada cadeia parental é copiada e aparece na molécula-filha.
6. (D) 12 e 20.
7. Tópicos de resposta:
• Chargaff descobriu que a adenina é complementar à timina e a citosina é complementar à guanina.
• A complementaridade de bases permite a ligação das duas cadeias de DNA antiparalelas por
complementaridade, formando uma dupla hélice estável.
GRUPO II
1. (B) por ocorrerem em regiões génicas não codificantes.
(E) porque mantém-se o seu transporte para o tubo digestivo.
(F) pois impedem a transcrição do gene lct.
2. (D) um aumento da taxa de transcrição.
3 . (A) intrões que são removidos no núcleo.
4. B-A-E-C-D
5. (C) o ribossoma desloca-se no sentido 5’ → 3’.
6. (B) 615 e 203.
7. (a)-(5); (b)-(4); (c)-(6); (d)-(2); (e)-(1);
8. Tópicos de resposta:
• O mapeamento das mutações permitiu verificar que estas se encontravam numa região não codificante
do gene lct (num intrão do gene mcm6 adjacente).
• A presença de mutações no intrão 13 do gene mcm6 aumenta a expressão do gene da lactase em
indivíduos adultos.
• A diferença entre os indivíduos tolerantes e intolerantes à lactose não se deve à sequência de
aminoácidos da lactase (uma vez que foi determinada como sendo igual), mas sim ao aumento da
expressão do gene lct em indivíduos adultos, que os torna tolerantes à lactose.
GRUPO III
1. (C) 85 … 21
2. (B) o fuso acromático se está a desintegrar ... os cromossomas estão a ascender para os polos
3. (D) metade do número de centríolos da célula-mãe.
4. (B) ao contrário ... formação do fuso acromático
5. (A) aminoácidos e contribui para retardar o envelhecimento.
6. Verdadeiras: B, C, D; Falsas: A, E
7. (a) – (2); (b) – (6); (c) – (8); (d) – (4); (e) – (5)
8. Tópicos de resposta:
• a exposição a determinados tipos de radiação (ou a raios UV) provoca a alteração de genes (ou a
mutação de genes);
• as proteínas que impedem o desenvolvimento de cancros (ou que controlam o ciclo celular) não são
sintetizadas (ou são disfuncionais);
• a falha nos mecanismos de controlo do ciclo celular conduz à multiplicação celular descontrolada (ou
ao desenvolvimento do cancro).
10
GRUPO IV
1. (C) a amputação … o número de movimentos dos braços
2. (B) em condições de baixo pH o movimento dos braços amputados é reestabelecido ao nono dia.
3. (a) às mesmas condições de amputação e a diferentes condições de pH.
4. (C) asseguram a estabilidade genética das células que se formam.
5. (D) sofrem desdiferenciação e adquirem capacidade de totipotência.
6. (a) – (4); (b) – (1); (c) – (3)
7. Tópicos de resposta:
• Nos ensaios NpH/A15 e BpH/A15, verifica-se que 81% (ou 242) das proteínas existentes no fluido
interno das estrelas-do-mar, são diferentes.
• A diferença do pH da água provocou a produção de diferentes proteínas, devido à expressão
diferencial do genoma nos indivíduos de cada um dos ensaios.
• Os dados da investigação apoiam a hipótese apresentada.
Nota: O tópico 3, só será considerado se a resposta contemplar pelo menos um dos tópicos anteriores.

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Avaliação Sumativa de Biologia e Geologia

  • 1. Ficha de Avaliação Sumativa Biologia e Geologia – 11º ano Outubro de 2021 Prof. José Luís Alves 1 Nome: _____________________________________________________________ Nº:_____ Turma:____ Avaliação:_____________________ Enc. Ed._______________________ O Professor: ___________ Versão A A prova inclui 18 itens, devidamente identificados no enunciado, cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 12 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 7 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação. GRUPO I Em 1948, o químico Erwin Chargaff, usando a técnica de cromatografia em papel, foi capaz de determinar o teor dos nucleótidos de DNA em diversos tipos de células. Após dois anos de investigação, apresentou os resultados do seu trabalho, descobrindo que o DNA é composto por 4 nucleótidos distintos. Estes dados foram essenciais para Watson e Crick construírem um modelo da estrutura da molécula de DNA. A tabela 1 apresenta os resultados resumidos de Chargaff. Tabela 1 Fonte Adenina Guanina Timina Citosina Esperma humano 30,9 19,1 31,6 18,4 1,62 Timo humano 30,9 19,9 29,4 19,8 1,52 Espermatozoides da estrela-do-mar 32,8 17,7 32,1 18,4 1,85 Semente de trigo 26,5 23,5 27,0 23,0 1,19 Levedura 31,3 18,7 32,9 17,1 1,79 Escherichia coli 26,0 24,9 23,9 25,2 1,00 Diplococcus pneumoniae 29,8 20,5 31,6 18,0 1,59 Bacteriófago T2 (vírus) 32,5 18,2 32,6 16,7 1,86 1. De acordo com os dados, é possível concluir que (A) o nucleótido de adenina é o mais abundante. (B) o DNA apresenta uma estrutura em hélice. (C) existem moléculas de DNA com apenas três nucleótidos. (D) o teor de pirimidinas é semelhante ao teor de purinas. 2. A análise dos dados permite verificar que a relação A + T/G + C (A) é característica de cada espécie. (B) é igual, independentemente da espécie. (C) é muito distinta nas duas amostras de tecidos humanos. (D) apresenta o valor mais baixo na amostra de vírus bacteriófagos. 3. Os resultados de Chargaff, presentes na tabela 1, também foram importantes para estudar a evolução dos organismos, pois permitiram verificar que seres mais simples, como as bactérias Escherichia coli, possuem um (A) rácio A + G/T + C inferior aos seres mais complexos. (B) rácio A + G/T + C superior aos seres mais complexos. (C) teor de C-G superior aos seres mais complexos. (D) teor de C-G inferior aos seres mais complexos.
  • 2. 2 4. Considere as seguintes afirmações referentes ao DNA. I. O nucleótido de uracilo não está presente no DNA. II. Uma molécula de DNA com 25% de adenina terá um teor superior de citosina. III. Os nucleótidos de DNA possuem um grupo OH no carbono 2 da pentose. (A) II é verdadeira; I e III são falsas. (B) II e III são verdadeiras; I é falsa. (C) I e III são verdadeiras; II é falsa. (D) I é verdadeira; II e III são falsas. 5. Durante a replicação, (A) a RNA polimerase adiciona desoxirribonucleótidos à cadeia em formação. (B) cada cadeia parental é copiada e aparece na molécula-filha. (C) a DNA polimerase adiciona ribonucleótidos à cadeia em formação. (D) apenas se estabelecem novas ligações de hidrogénio. 6. Se num segmento da cadeia ativa de DNA, que servirá de molde para a molécula de mRNA, existir 30 timinas e 20 guaninas e se o segmento correspondente da cadeia complementar possuir 12 timinas e 10 guaninas, então o número de uracilos e citosinas do mRNA transcrito do DNA ativado será, respetivamente, (A) 30 e 20. (B) 12 e 10. (C) 42 e 10. (D) 12 e 20. 7. Explique em que medida a complementaridade de bases descoberta por Chargaff é essencial para manter a estrutura do DNA estável. GRUPO II Os recém-nascidos da nossa espécie possuem a capacidade de digerir a lactose que se encontra de forma abundante no leite materno. Para tal, o gene lct, que se encontra no cromossoma 2, é ativado e resulta na produção de lactase, uma enzima que se encontra associada à membrana plasmática das células das microvilosidades intestinais e que reconhece a lactose presente no intestino, degradando-a em glicose e em galactose. Contudo, a maioria dos indivíduos perde a capacidade de degradar a lactose em resultado da inativação do gene, uma vez que as sociedades mais primitivas não ingeriam leite a partir da infância. A acumulação de lactose no sistema digestivo sem ser digerida pode provocar, em alguns indivíduos, o crescimento de microrganismos que perturbam o funcionamento do sistema digestivo, criando desconforto. Mutações recentes, que ocorreram há cerca de 10 000 anos em populações humanas africanas e no Norte da Europa, conferiram a possibilidade de manter o gene lct sempre ativo, resultando na manutenção da capacidade de digerir a lactose, mesmo durante a fase adulta. As mutações foram mapeadas, tendo-se determinado que se localizavam numa região reguladora do gene, antes da sua sequência codificante, e que facilitam a ligação da RNA polimerase. Os investigadores descobriram que essas mutações se encontram nos intrões do gene mcm6, adjacente ao gene lct (fig. 2). O gene mcm6 codifica informação para sintetizar uma proteína que pertence a um complexo proteico que funciona como helicase. Esta enzima liga-se ao DNA e desenrola-o durante a replicação.
  • 3. 3 Figura 1 – Localização das mutações no intrão 13 do gene mcm16 que aumentam a expressão do gene lct. 1. Relativamente aos dados fornecidos, as mutações estudadas não afetam a estrutura da lactase (A) devido à redundância do código genético. (B) por ocorrerem em regiões génicas não codificantes. (C) porque mantém-se o seu transporte para o tubo digestivo. (D) pois impedem a transcrição do gene lct. 2. A manutenção da capacidade de digerir a lactose em adulto resulta de (A) uma diminuição da taxa de replicação. (B) um aumento da taxa de replicação. (C) uma diminuição da taxa de transcrição. (D) um aumento da taxa de transcrição. 3 . O gene mcm6 pertence a um organismo eucarionte uma vez que possui (A) intrões que são removidos no núcleo. (B) exões que são processados no citoplasma. (C) intrões que são removidos no citoplasma. (D) exões que são processados no núcleo. 4. Ordene as expressões identificadas pelas letras de A a E, de modo a reconstituir a sequência correta dos acontecimentos relacionados com a produção da enzima lactase num indivíduo adulto com mutações. A. O mRNA processado migra para o citoplasma. B. As mutações permitem a ligação da RNA polimerase. ___-___-___-___-___ C. A lactase sofre maturação e é incluída em vesículas do complexo de Golgi. D. Transporte da lactase para as membranas plasmáticas. E. Os ribossomas associam-se ao retículo endoplasmático. 5. No processo de biossíntese de proteínas, durante a tradução, (A) o mRNA desloca-se no sentido 5’ → 3’. (B) o mRNA desloca-se no sentido 3’ → 5’. (C) o ribossoma desloca-se no sentido 5’ → 3’. (D) o ribossoma desloca-se no sentido 3’ → 5’. 6. Relativamente a uma proteína com 204 aminoácidos, o número mínimo de nucleótidos do gene que a codifica, incluindo os do codão de finalização e o número de ligações peptídicas são, respetivamente, (A) 615 e 204. (B) 615 e 203. (C) 612 e 203. (D) 612 e 204.
  • 4. 4 7. Faça corresponder a cada uma das funções envolvidas na síntese de lactase, descritas na coluna A, o interveniente molecular responsável por essa função, expresso na coluna B. 8. Um investigador comparou a sequência de aminoácidos da lactase presente em indivíduos sem a mutação e em indivíduos portadores da mutação, não tendo detetado diferenças. Explique estes resultados com base no mapeamento das mutações apresentado. GRUPO III O desenvolvimento e progressão do cancro, doença causada pela divisão celular descontrolada, estão normalmente associados a alterações na atividade dos reguladores do ciclo celular, que em condições normais impedem as células de se dividir quando é detetado algum erro. A baixa ação destes inibidores, geralmente associada a mutações que ocorrem nos genes que codificam as proteínas reguladoras do ciclo celular, pode causar o cancro. Contrariamente às células normais, as células cancerígenas podem multiplicar-se em meio de cultura, numa caixa de Petri, sem que sejam adicionadas substâncias que estimulem o crescimento. Outra característica distinta destas células é a sua "imortalidade replicativa", podendo dividir-se mais vezes do que uma célula normal. Em geral, as células humanas podem passar por 40 a 60 ciclos celulares antes de "envelhecer" e perderem a capacidade de se dividir, devido à perda progressiva das extremidades dos cromossomas, os telómeros. No caso das células cancerígenas, esse valor é ilimitado, apresentando uma “imortalidade replicativa” devido, em grande parte, ao facto de expressarem em maior quantidade uma enzima chamada telomerase, a qual reverte o desgaste das extremidades dos cromossomas que normalmente acontece durante cada divisão celular. A tabela seguinte apresenta os tempos médios de cada etapa do ciclo celular de células do estômago normais e cancerígenas. Coluna A Coluna B (a) Contém a sequência nucleotídica resultante da transcrição do gene da lactase. ___ (b) Transporta os monómeros constituintes da lactase para o ribossoma. ___ (c) Catalisa a adição de nucleótidos, segundo a sequência determinada pelo gene da lactase. ___ (d) Garante a preservação da informação genética necessária à síntese de lactase. ___ (e) Fornece energia química para a ligação de um aminoácido ao seu transportador. ___ (1) ATP (2) DNA (3) RNA ribossómico (4) RNA de transferência (5) RNA mensageiro (6) RNA polimerase (7) Anticodão (8) Aminoácido
  • 5. 5 Tabela 2 Células do estômago Tempo passado em cada fase (min) Interfase Prófase Metáfase Anáfase Telófase Normais 120 60 10 3 12 Cancerígenas 16 15 2 1 3 1. A duração do processo de mitose numa célula normal do estômago é de ______ minutos, enquanto que nas células cancerígenas é de ______. (A) 85 … 37 (B) 205 … 37 (C) 85 … 21 (D) 205 … 21 2. Se observarmos ao microscópio células cancerígenas do estômago, será possível detetar mais células em que ______ do que células em que ______. (A) os cromossomas estão na placa equatorial ... se estão a formar dois núcleos (B) o fuso acromático se está a desintegrar ... os cromossomas estão a ascender para os polos (C) os cromossomas estão a ascender para os polos ... se está a formar o fuso acromático (D) os cromossomas estão na placa equatorial ... é visível um núcleo delimitado por uma membrana 3. As células-filhas resultantes da mitose têm (A) a mesma quantidade de DNA da célula-mãe. (B) metade da informação genética da célula-mãe. (C) o mesmo número de cromatídeos da célula-mãe. (D) metade do número de centríolos da célula-mãe. 4. Nas células do estômago, ______ das células da cebola, existem centríolos que intervêm na ______. (A) ao contrário ... reconstrução da membrana nuclear (B) ao contrário ... formação do fuso acromático (C) à semelhança, ... reconstrução da membrana nuclear (D) à semelhança ... formação do fuso acromático 5. A telomerase é uma molécula constituída por (A) aminoácidos e contribui para retardar o envelhecimento. (B) oses e contribui para acelerar o envelhecimento. (C) aminoácidos e contribui para acelerar o envelhecimento. (D) oses e contribui para retardar o envelhecimento. 6. De entre as afirmações seguintes, relacionadas com a bipartição, selecione as três que estão corretas. A. As células-filhas resultantes da bipartição têm diferentes tamanhos. B. A divisão mitótica dá origem a duas células-filhas. C. No início da interfase, tanto as células-filhas como a célula-mãe, têm a mesma quantidade de DNA. D. Durante a bipartição, podem ocorrer mutações. E. As células-filhas têm metade do número de cromossomas da célula-mãe 7. Faça corresponder a cada uma das afirmações da coluna A, a etapa respetiva do ciclo celular, indicada na coluna B. Coluna A Coluna B (a) Ocorre a duplicação da informação genética. ___ (b) Os cromatídeos de cada cromossoma separam-se para polos opostos. ___ (c) Ocorre a individualização das células filhas por constrição da membrana plasmática. ___ (d) Por condensação da cromatina, os cromossomas tornam-se observáveis. ___ (e) Os cromossomas migram para um plano equidistante dos polos do fuso. ___ (1) Fase G1 (2) Fase S (3) Fase G2 (4) Prófase (5) Metáfase (6) Anáfase (7) Telófase (8) Citocinese
  • 6. 6 8. Explique de que modo a exposição a determinados tipos de radiação, como os raios UV, pode contribuir para o aumento da possibilidade de desenvolver cancro, considerando que algumas proteínas contribuem para o controlo do ciclo celular. GRUPO IV Como consequência da poluição atmosférica, o aumento da concentração de CO2 dissolvido nos oceanos tem conduzido à diminuição do pH da água. Um estudo recente visou compreender os efeitos da acidificação da água do mar na capacidade de regeneração da estrela-do-mar comum, Asterias rubens. Para tal, em diferentes condições, foi avaliado um parâmetro comportamental, o movimento dos braços, e um parâmetro biomolecular, a tipologia de proteínas produzidas por células de diferentes tecidos, presentes no fluido que circula no interior da estrela-do-mar, num sistema de canais. Este fluido é uma solução isotónica face à água do mar. Métodos experimentais e resultados • As estrelas-do-mar foram mantidas em tanques com água do mar, em condições de profundidade, temperatura, salinidade e luminosidade presentes em ambiente natural. Foram alimentadas com a mesma quantidade de mexilhões congelados. • Selecionaram-se indivíduos com desenvolvimento semelhante e sem evidências de regenerações. • Formaram-se grupos de 6 estrelas-do-mar, tendo sido amputados dois dos seus braços (em cerca de dois terços) na generalidade dos grupos. Depois, os grupos foram sujeitos a diferentes condições de pH e avaliados em diferentes momentos. • As condições de pH foram estabelecidas através da variação da pressão parcial de CO2 (pCO2) na água dos tanques. O pH normal corresponde a 8,1 e o pH baixo a 7,7. • A tabela 3 reflete a constituição dos grupos, as condições a que foram sujeitos e os momentos em que foram avaliados.
  • 7. 7 Tabela 3 • O movimento dos braços amputados e não amputados de cada indivíduo foi registado durante 2 minutos. No grupo sem amputação, considerou-se como braços amputados os que seriam sujeitos a esse processo, mas não o foram. O gráfico 1 expressa a média dos resultados obtidos em cada grupo. • Foram identificadas e quantificadas 298 proteínas. Destas, 19% eram comuns às duas condições de pH. As restantes 81% estavam diferencialmente expressas (figura 3). Figura 3 – Número médio de movimentos dos braços amputados e não amputados nas estrelas-do-mar sujeitas às diferentes condições experimentais (gráfico) e número de proteínas identificadas no seu fluido interno. 1. No estudo realizado, ______ constitui uma variável independente e ______ é uma variável dependente. (A) a pressão parcial de CO2 … o pH da água dos tanques (B) o número de movimentos dos braços … a amputação (C) a amputação … o número de movimentos dos braços (D) o pH da água dos tanques … a pressão parcial de CO2 2. Os resultados obtidos no estudo revelam que (A) nas fases iniciais da amputação não se verificam diferenças na mobilidade dos braços. (B) em condições de baixo pH o movimento dos braços amputados é reestabelecido ao nono dia. (C) durante o processo de regeneração, os braços não amputados mantêm os seus níveis de mobilidade. (D) a mobilidade dos braços é mais influenciada pelo pH do que pelo número de dias após a amputação. 3. Para avaliar os efeitos da acidificação da água no movimento dos braços da estrela-do-mar, os resultados devem ser comparados entre grupos sujeitos (A) às mesmas condições de amputação e a diferentes condições de pH. (B) às mesmas condições de pH. (C) a diferentes condições de amputação. (D) a diferentes condições de pH e a diferentes condições de amputação.
  • 8. 8 4. A regeneração dos braços das estrelas-do-mar está dependente de processos de divisão nuclear que (A) garantem a variabilidade genética das células que se formam. (B) formam células com o mesmo número de cromossomas, mas diferente informação genética. (C) asseguram a estabilidade genética das células que se formam. (D) formam células com diferente número de cromossomas e diferente informação genética. 5. Na natureza, braços amputados pela estrela-do-mar, ao nível do disco central, são capazes de originar novos indivíduos porque possuem células diferenciadas que (A) se mantêm diferenciadas e adquirem capacidade de divisão. (B) originam, por divisão, células diferenciadas dos diferentes tecidos. (C) possuem o mesmo DNA das células indiferenciadas desse indivíduo. (D) sofrem desdiferenciação e adquirem capacidade de totipotência. 6. Faça corresponder cada uma das descrições de processos de reprodução assexuada, expressas na coluna A, à respetiva designação, que consta da coluna B. 7. Os investigadores responsáveis pelo estudo apresentado formularam a seguinte hipótese investigativa: “As características do habitat dos seres vivos conduzem a uma expressão diferencial do genoma”. Tendo por base o processo de diferenciação celular, explique se os resultados da investigação apoiam ou refutam a hipótese apresentada. Coluna A Coluna B (a) A partir de óvulos que não foram fecundados, originam-se novos indivíduos. ___ (b) Um organismo unicelular origina duas células de diferente tamanho. ___ (c) Formam-se células reprodutoras especializadas que originam novos seres. ___ (1) Gemulação (2) Bipartição (3) Esporulação (4) Partenogénese (5) Fragmentação As pontuações obtidas nas respostas aos 18 itens assinalados com contribuem obrigatoriamente para a classificação final. 8 x 18 Subtotal Cotação 144 Destes 12 itens, contribuem para a classificação final os 7 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação. Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 2 4 7 - 2 6 8 - 3 4 7 - 3 4 5 - Subtotal 8 8 8 - 8 8 8 - 8 8 8 - 8 8 8 - Cotação 7 x 8 pontos 56 Total 200
  • 9. 9 CRITÉRIOS DE CORREÇÃO GRUPO I 1. (D) o teor de pirimidinas é semelhante ao teor de purinas. 2. (A) é característica de cada espécie. 3. (C) teor de C-G superior aos seres mais complexos. 4. (D) I é verdadeira; II e III são falsas. 5. (B) cada cadeia parental é copiada e aparece na molécula-filha. 6. (D) 12 e 20. 7. Tópicos de resposta: • Chargaff descobriu que a adenina é complementar à timina e a citosina é complementar à guanina. • A complementaridade de bases permite a ligação das duas cadeias de DNA antiparalelas por complementaridade, formando uma dupla hélice estável. GRUPO II 1. (B) por ocorrerem em regiões génicas não codificantes. (E) porque mantém-se o seu transporte para o tubo digestivo. (F) pois impedem a transcrição do gene lct. 2. (D) um aumento da taxa de transcrição. 3 . (A) intrões que são removidos no núcleo. 4. B-A-E-C-D 5. (C) o ribossoma desloca-se no sentido 5’ → 3’. 6. (B) 615 e 203. 7. (a)-(5); (b)-(4); (c)-(6); (d)-(2); (e)-(1); 8. Tópicos de resposta: • O mapeamento das mutações permitiu verificar que estas se encontravam numa região não codificante do gene lct (num intrão do gene mcm6 adjacente). • A presença de mutações no intrão 13 do gene mcm6 aumenta a expressão do gene da lactase em indivíduos adultos. • A diferença entre os indivíduos tolerantes e intolerantes à lactose não se deve à sequência de aminoácidos da lactase (uma vez que foi determinada como sendo igual), mas sim ao aumento da expressão do gene lct em indivíduos adultos, que os torna tolerantes à lactose. GRUPO III 1. (C) 85 … 21 2. (B) o fuso acromático se está a desintegrar ... os cromossomas estão a ascender para os polos 3. (D) metade do número de centríolos da célula-mãe. 4. (B) ao contrário ... formação do fuso acromático 5. (A) aminoácidos e contribui para retardar o envelhecimento. 6. Verdadeiras: B, C, D; Falsas: A, E 7. (a) – (2); (b) – (6); (c) – (8); (d) – (4); (e) – (5) 8. Tópicos de resposta: • a exposição a determinados tipos de radiação (ou a raios UV) provoca a alteração de genes (ou a mutação de genes); • as proteínas que impedem o desenvolvimento de cancros (ou que controlam o ciclo celular) não são sintetizadas (ou são disfuncionais); • a falha nos mecanismos de controlo do ciclo celular conduz à multiplicação celular descontrolada (ou ao desenvolvimento do cancro).
  • 10. 10 GRUPO IV 1. (C) a amputação … o número de movimentos dos braços 2. (B) em condições de baixo pH o movimento dos braços amputados é reestabelecido ao nono dia. 3. (a) às mesmas condições de amputação e a diferentes condições de pH. 4. (C) asseguram a estabilidade genética das células que se formam. 5. (D) sofrem desdiferenciação e adquirem capacidade de totipotência. 6. (a) – (4); (b) – (1); (c) – (3) 7. Tópicos de resposta: • Nos ensaios NpH/A15 e BpH/A15, verifica-se que 81% (ou 242) das proteínas existentes no fluido interno das estrelas-do-mar, são diferentes. • A diferença do pH da água provocou a produção de diferentes proteínas, devido à expressão diferencial do genoma nos indivíduos de cada um dos ensaios. • Os dados da investigação apoiam a hipótese apresentada. Nota: O tópico 3, só será considerado se a resposta contemplar pelo menos um dos tópicos anteriores.