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WorksheetsRevisão AV2 Metabolismo
Total questions: 15
Worksheet time: 45mins
(UFRGS 2016 adaptada) Sobre a respiração celular, é correto afirmar que
A glicólise consiste em uma série de reações químicas na qual uma molécula de glicólise resulta em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato.
A glicólise é uma etapa aeróbia da respiração que ocorre no citosol (citoplasma) e que, na ausência de oxigênio produz etanol.
O ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs) é a etapa da respiração celular aeróbia que produz maior quantidade de ATP.
O ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs) ocorre no citosol e tem como produto a liberação de CO2.
A fosforilação oxidativa (cadeia respiratória) ocorre na matriz mitocondrial, utilizando oxigênio para a produção de CO2.
(ENEM Libras 2017) Em razão da grande quantidade de carboidratos, a mandioca tem surgido, juntamente com a cana-de-açúcar, como alternativa para produção de bioetanol. A produção de álcool combustível utilizando a mandioca está diretamente relacionada com a atividade metabólica de microrganismos.
Disponível em: www.agencia.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 28 out. 2015 (adaptado).
O processo metabólico envolvido na produção desse combustível é a
Respiração
Degradação
Fotossíntese
Fermentação
Quimiossíntese
(FUVEST 2013) A lei 7678 de 1988 define que “vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto simples de uva sã, fresca e madura”. Na produção de vinho, são utilizadas leveduras anaeróbias facultativas. Os pequenos produtores adicionam essas leveduras ao mosto (uvas esmagadas, suco e cascas) com os tanques abertos, para que elas se reproduzam mais rapidamente. Posteriormente, os tanques são hermeticamente fechados. Nessas condições, pode-se afirmar, corretamente, que
O vinho se forma somente após o fechamento dos tanques, pois na fase anterior, os produtos da ação das leveduras são a água e o gás carbônico
O vinho começa a ser formado já com os tanques abertos, pois o produto da ação das leveduras, nessa fase, é utilizado depois como substrato para fermentação.
A fermentação ocorre principalmente durante a reprodução das leveduras, pois esses organismos necessitam de grande aporte de energia para sua multiplicação.
A fermentação só é possível se, antes, houver um processo de respiração aeróbia que forneça energia para as etapas posteriores que são anaeróbias.
O vinho se forma somente quando os tanques voltam a ser abertos, após a fermentação se completar, para que as leveduras realizem respiração aeróbia.
(ENEM PPL 2017) A célula fotovoltaica é uma aplicação prática do efeito fotoelétrico. Quando a luz incide sobre certas substâncias, libera elétrons que, circulando livremente de átomo para átomo, formam uma corrente elétrica. Uma célula fotovoltaica é composta por uma placa de ferro recoberta por uma camada de selênio e uma película transparente de ouro. A luz atravessa a película, incide sobre o selênio e retira elétrons, que são atraídos pelo ouro, um ótimo condutor de eletricidade. A película de ouro é conectada à placa de ferro, que recebe os elétrons e os devolve para o selênio, fechando o circuito e formando uma corrente elétrica de pequena intensidade.
DIAS, C.B. Célula fotovoltaica. Disponível em: http://super.abril.com.br.
O processo biológico que se assemelha ao descrito é a
Fermentação
Fotossíntese
Hidrólise de ATP
Quimiossíntese
Respiração celular
(UTFPR 2015) A respeito da fotossíntese, é correto afirmar que:
É realizada por seres heterótrofos.
É realizada somente por plantas terrestres.
É um processo que libera gás carbônico para o ambiente.
Organismos que realizam este processo são chamados de herbívoros.
Pode ser representada pela reação simplificada: gás carbônico + água --> glicose + gás oxigênio.
(UFRJ 2007) O gráfico adiante mostra a variação de concentração de lactato (ácido lático), CO2 e O2 no sangue de uma foca, antes, durante e depois de um mergulho de 20 minutos de duração. Assinale a alternativa correta
A curva 1 representa o gás oxigênio.
A curva 2 representa o gás carbônico.
A curva 3 representa o lactato.
Durante o mergulho o gás carbônico é consumido e o gás oxigênio é liberado.
A produção do lactato gera mais energia do que a produção do oxigênio.
(UEMA 2015) A maioria dos seres vivos obtém energia necessária para a realização de seus processos vitais por meio da quebra da molécula de glicose. A energia liberada resultante dessa degradação é tão grande que mataria a célula caso fosse realizada de uma única vez.
Essa degradação ocorre em etapas denominadas
glicólise, ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória.
cadeia respiratória, ciclo do ácido cítrico e glicose.
glicogênese, glicólise e ciclo do ácido cítrico.
glicose, glicogênese e cadeia respiratória.
ciclo do ácido cítrico, glicose e glicolise
(ENEM 2012) Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia.
O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da
liberação de gás carbônico
formação de ácido lático
formação de água
produção de ATP
liberação de calor
(PUCSP 2012) Considere os esquemas simplificados de duas vias metabólicas indicados por I e II.
É correto afirmar que
I é apresentado exclusivamente por certas bactérias e II exclusivamente por certos fungos, pois estes organismos são todos anaeróbicos.
I e II são apresentados exclusivamente por procariontes, pois estes organismos são todos anaeróbicos.
em I e II há liberação de gás carbônico e os dois processos apresentam o mesmo rendimento energético.
I é apresentado por células do tecido muscular esquelético humano quando o nível de oxigênio é insatisfatório para manter a produção de ATP necessária.
I é um processo utilizado na fabricação de pães e II, um processo utilizado na indústria alimentícia para a produção de alimentos como iogurtes e queijos.
(FAMERP 2018) As algas são importantes produtoras de gás oxigênio, substância fundamental para a maioria dos seres vivos. O gás oxigênio liberado pelas algas provém das
moléculas de piruvato, derivadas da glicólise que ocorre na respiração celular.
moléculas de água, após a fotólise que ocorre na fotossíntese.
moléculas de glicose, após a glicólise que ocorre na respiração celular.
moléculas de nitrato, derivadas da oxidação durante a quimiossíntese.
moléculas de gás carbônico, após a etapa química da fotossíntese.
(ENEM 2017) Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono “se inseriram” no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos.Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são "excitados" e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos, e a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como "antenas", estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons.
Nanotubos de carbono incrementam a fotossíntese de plantas.
Disponível em: http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 14 nov. 2014 (adaptado).
O aumento da eficiência fotossitética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a
utilização de água
absorção de fótons
formação de gás oxigênio
proliferação dos cloroplastos
captação de dióxido de carbono
(UFG 2005) Um experimento foi conduzido durante 30 dias, utilizando-se plantas de milho, com o fornecimento de CO2 e nutrientes necessários ao seu crescimento e submetidas à temperatura e umidade constantes, porém à intensidade luminosa baixa. Essas plantas apresentaram desenvolvimento prejudicado, uma vez que
a quantidade de luz disponível ultrapassou o ponto de compensação fótica.
o processo fotossintético foi mais rápido pelo fato de estarem em ambiente de baixa luminosidade.
a energia luminosa induziu a quebra de moléculas de água e o fluxo de elétrons entre os fotossistemas.
a quantidade de energia consumida no seu metabolismo superou a produção na fotossíntese.
a quantidade de luz recebida ultrapassou o limiar de saturação.
(UFSCAR 2007) No gráfico, estão representadas as taxas de fotossíntese e respiração de uma determinada planta, quando submetida a diferentes intensidades luminosas.
A partir do ponto A, com o aumento da intensidade luminosa pode-se dizer que a planta está
produzindo e consumindo o mesmo volume de CO2
produzindo e consumindo matéria orgânica em iguais quantidades
aumentando a taxa de respiração e produção de CO2
diminuindo a taxa de fotossíntese e reduzindo a produção de CO2
produzindo mais matéria orgânica do que consumindo.
(ENEM 2010 2ª aplicação) Um molusco, que vive no litoral oeste dos EUA, pode redefinir tudo o que se sabe sobre a divisão entre animais e vegetais. Isso porque o molusco (Elysia chlorotica) é um híbrido de bicho com planta. Cientistas americanos descobriram que o molusco conseguiu incorporar um gene das algas e, por isso, desenvolveu a capacidade de fazer fotossíntese. É o primeiro animal a se "alimentar" apenas de luz e CO2, como as plantas.
GARATONI, B. Superinteressante. Edição 276, mar. 2010 (adaptado).
A capacidade de o molusco fazer fotossíntese deve estar associada ao fato de o gene incorporado permitir que ele passe a sintetizar
clorofila, que utiliza a energia do carbono para produzir glicose.
citocromo, que utiliza a energia da água para formar oxigênio.
clorofila, que doa elétrons para converter gás carbônico em oxigênio.
citocromo, que doa elétrons da energia luminosa para produzir glicose.
clorofila, que transfere a energia da luz para compostos orgânicos.
(ENEM 2010 2ª aplicação) O aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estufa, tem como uma de suas causas a disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o gás carbônico (CO2) para a atmosfera. Por outro lado, a produção de metano (CH4), outro gás causador do efeito estufa, está associada à pecuária e à degradação de matéria orgânica em aterros sanitários.
Apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico, porque, por exemplo, o
metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes.
metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes.
gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes.
gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes.
gás carbônico e fonte de oxigênio molecular para os organismos heterotróficos aeróbios.
