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Biotecnologia: clonagem, terapia gênica e Genoma Humano

Total questions: 10

Worksheet time: 10mins

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1.

(UFMG) Todas as alternativas apresentam

aplicações da tecnologia do DNA recombinante nas

duas últimas décadas, EXCETO:

a)

Investigação de paternidade e criminalística.

b)

Recuperação de espécies ameaçadas de extinção.

c)

Produção, em bactérias, de proteínas humanas de

interesse médico.

d)

Terapia gênica de algumas doenças hereditárias.

2.

(UFC CE) As principais ferramentas empregadas

na tecnologia do DNA recombinante são as enzimas

de restrição, que têm a propriedade de cortar o DNA

em pontos específicos. O papel biológico dessas

enzimas bacterianas na natureza é, provavelmente:

a)

proteger as bactérias contra os vírus bacteriófagos.

b)

reparar o DNA bacteriano que sofreu mutação

deletéria.

c)

auxiliar no processo de duplicação do DNA.

d)

auxiliar no processo de transcrição do mRNA.

3.

(UFPA) No século XVIII, Schleiden e Schwann

postularam que todos os organismos são constituídos

por uma ou mais células. Posteriormente ficou

comprovado que toda célula provém de outra pré-existente

e, consequentemente, todo ser vivo advém

também de outro pré-existente. Ainda nas últimas

décadas essas teorias continuam sendo reafirmadas

por fatos científicos como

a)

a clonagem da ovelha Dolly e a utilização de células tronco

na regeneração de tecidos e órgãos.

b)

o projeto genoma humano e o desenvolvimento da

técnica de fertilização “in vitro”.

c)

a descoberta do príon como causador da doença

da vaca louca e a produção de organismos

transgênicos.

d)

o projeto genoma humano e a utilização de células tronco

na regeneração de tecidos e órgãos.

4.

(UFRN) As técnicas de engenharia genética

possibilitaram a produção de grandes quantidades de

insulina por bactérias que receberam o gene humano

para esse hormônio. Tal feito só foi possível pelo

emprego das enzimas de restrição, que agem

a)

traduzindo o gene da insulina para o código

genético da bactéria.

b)

ligando o pedaço do DNA humano no DNA da

bactéria.

c)

identificando os aminoácidos codificados pelo

gene.

d)

cortando o DNA da bactéria em pontos específicos.

5.

(UESPI-Adaptada) As células-tronco são capazes de se

diferenciar em vários tipos de tecidos; daí seu grande

interesse para a medicina atual. Aponte a alternativa

que mostra as possíveis origens dessas células.

a)

Placenta, medula óssea e cérebro.

b)

Células embrionárias, baço e coração.

c)

Sangue, fígado e pele.

d)

Medula óssea, cordão umbilical e células

embrionárias.

6.

(UFPE/UFRPE-Adaptada) A impressão digital genética

(DNA fingerprint) é um dos testes desenvolvidos com

o avanço da Engenharia Genética. Já disponível em

alguns laboratórios, seu resultado se traduz num

padrão de bandas, semelhante a um código de barras

utilizado no comércio. Tal impressão genética dá a

identidade individual de forma segura. No DNA

fingerprint, o que se observa são:

a)

moléculas mistas de DNA e RNA.

b)

segmentos de desoxirriboses.

c)

fragmentos de riboses e de grupos fosfatos.

d)

sequências de DNA.

7.

(FUVEST-SP/Adaptada) Uma maneira de se obter um clone

de ovelha é transferir o núcleo de uma célula somática

de uma ovelha adulta A para um óvulo de uma outra

ovelha B do qual foi previamente eliminado o núcleo.

O embrião resultante é implantado no útero de uma

terceira ovelha C, onde origina um novo indivíduo.

Acerca do material genético desse novo indivíduo,

pode-se afirmar que:

a)

o DNA nuclear e o mitocondrial são iguais aos

da ovelha A.

b)

o DNA nuclear e o mitocondrial são iguais aos

da ovelha B.

c)

o DNA nuclear e o mitocondrial são iguais aos da

ovelha C.

d)

o DNA nuclear é igual ao da ovelha A, mas o DNA

mitocondrial é igual ao da ovelha B.

8.

A égua, o jumento e a zebra

pertencem a espécies biológicas distintas que podem

cruzar entre si e gerar híbridos estéreis. Destes, o

mais conhecido é a mula, que resulta do cruzamento

entre o jumento e a égua. Suponha que o seguinte

experimento de clonagem foi realizado com sucesso:

o núcleo de uma célula somática de um jumento foi

transplantado para um óvulo anucleado da égua e o

embrião foi implantado no útero de uma zebra, onde

ocorreu a gestação. O animal (clone) produzido em tal

experimento terá, essencialmente, características

genéticas:

a)

de égua.

b)

de zebra.

c)

de mula.

d)

de jumento.

9.

(UFF-RJ/Adaptada) Ao se injetar o núcleo de uma célula

diferenciada de uma rã em um ovo de outra rã, não

fertilizado e cujo núcleo tenha sido removido, ocorrerá:

a)

a morte da célula-ovo, uma vez que o núcleo

injetado proveniente da célula diferenciada contém

DNA cuja composição de bases nitrogenadas é

diferente da célula-ovo;

b)

a morte da célula-ovo, uma vez que o núcleo

injetado não contém determinados genes, removidos

durante a diferenciação;

c)

a formação de um clone de células não

diferenciadas, uma vez que o núcleo injetado não

possui alguns genes, removidos durante a

diferenciação;

d)

a formação de um girino normal a partir do ovo,

uma vez que o núcleo injetado contém toda a

informação (DNA) necessária à formação do girino;

10.

(FUVEST-SP/Adaptada) Células-tronco são células

indiferenciadas que têm a capacidade de se

diferenciar em diversos tipos celulares. Para que

ocorra tal diferenciação, as células-tronco terão

necessariamente que alterar:

a)

o número de cromossomos.

b)

a quantidade de genes nucleares.

c)

a quantidade de genes mitocondriais.

d)

o padrão de atividade dos genes.