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Quiz BIOLOGIA ENEM

Total questions: 10

Worksheet time: 17mins

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1.

O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo humano, é o de que

a)

o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente.

b)

a dominância genética determina a expressão de alguns genes.

c)

as mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma.

d)

as mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno.

e)

as nossas células corporais provêm de um único zigoto.

2.

Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente esse conceito é definido como

a)

trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos.

b)

localização de todos os genes encontrados em um genoma.

c)

codificação de sequências repetidas presentes em um genoma.

d)

conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo.

e)

todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo.

3.

Os vegetais biossintetizam determinadas substâncias (por exemplo, alcaloides e flavonoides), cuja estrutura química e concentração variam num mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios de desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são produzidas para a adaptação do organismo às variações ambientais (radiação UV, temperatura, parasitas, herbívoros, estímulo a polinizadores etc.) ou fisiológicas (crescimento, envelhecimento etc.). As variações qualitativa e quantitativa na produção dessas substâncias durante um ano são possíveis porque o material genético do indivíduo

a)

sofre constantes recombinações para adaptar-se.

b)

muda ao longo do ano e em diferentes fases da

vida.

c)

cria novos genes para biossíntese de

substâncias específicas.

d)

altera a sequência de bases nitrogenadas para

criar novas substâncias.

e)

possui genes transcritos diferentemente de

acordo com cada necessidade.

4.

A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há três formas proteicas diferentes denominadas a, b e c. Depreende-se do modelo que

a)

a única molécula que participa da produção

de proteínas é o DNA.

b)

o fluxo de informação genética, nos

sistemas biológicos, é unidirecional.

c)

as fontes de informação ativas durante o processo

de transcrição são as proteínas.

d)

é possível obter diferentes variantes proteicas a

partir de um mesmo produto de transcrição.

e)

a molécula de DNA possui forma circular e as

demais moléculas possuem forma de fita simples

linearizadas.

5.

O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por

a)

produzirem mutações específicas.

b)

possuírem DNA mitocondrial diferentes.

c)

apresentarem conjunto de genes distintos.

d)

expressarem porções distintas do genoma.

e)

terem um número distinto de cromossomos.

6.

Os sapos passam por uma

metamorfose completa. Os girinos apresentam

cauda e brânquias externas, mas não têm pernas.

Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as

brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda

encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por

apoptose ou morte celular programada, regulada por

genes, resultando num sapo aduIto jovem.

A organela citoplasmática envolvida diretamente no

desaparecimento da cauda é o

a)

ribossomo.

b)

lisossomo.

c)

peroxissomo.

d)

complexo golgiense.

e)

retículo endoplasmático.

7.

Uma indústria está escolhendo

uma linhagem de microalgas que otimize a secreção

de polímeros comestíveis, os quais são obtidos do

meio de cultura de crescimento. Na figura podem

ser observadas as proporções de algumas organelas

presentes no citoplasma de cada linhagem.
Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior

rendimento de polímeros secretados no meio de

cultura?

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

e)

V

8.

As proteínas de uma célula

eucariótica possuem peptídeos sinais, que são

sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu

endereçamento para as diferentes organelas, de

acordo com suas funções. Um pesquisador

desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar

proteínas para dentro de tipos celulares específicos.

Agora ele quer saber se uma nanopartícula

carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo

de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade

em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte

energético e destruir essas células.
Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar

as nanopartículas, o pesquisador deve levar em

conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual

organela?

a)

Núcleo.

b)

Mitocôndria.

c)

Peroxissomo.

d)

Complexo golgiense.

e)

Retículo endoplasmático.

9.

Em um laboratório de genética

experimental, observou-se que determinada

bactéria continha um gene que conferia resistência

a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os

pesquisadores procederam de acordo com a figura.

Do ponto de vista biotecnológico, como a planta

representada na figura é classificada?

a)

CLONE

b)

HÍBRIDA

c)

MUTANTE

d)

ADAPTADA

e)

TRANSGÊNICA

10.

Um novo método para

produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de

DNA recombinante foi desenvolvido por

pesquisadores do Departamento de Biologia

Celular da Universidade de Brasília (UnB) em

parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores

modificaram geneticamente a bactéria Escherichia

coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O

processo permitiu fabricar insulina em maior

quantidade e em apenas 30 dias, um terço do

tempo necessário para obtê-la pelo método

tradicional, que consiste na extração do hormônio

a partir do pâncreas de animais abatidos.

A produção de insulina pela técnica do DNA

recombinante tem, como consequência,

a)

o aperfeiçoamento do processo de extração de

insulina a partir do pâncreas suíno.

b)

a seleção de microrganismos resistentes a

antibióticos.

c)

o progresso na técnica da síntese química de

hormônios.

d)

impacto favorável na saúde de indivíduos

diabéticos.

e)

a criação de animais transgênicos.