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Membrana plasmática e transporte intermembrana

Total questions: 28

Worksheet time: 2hrs 20mins

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1.

Principal função da membrana plasmática?

a)

barreira seletiva de transporte de substâncias entre o meio intra e extracelular.

b)

barreira seletiva de transporte de solventes entre o meio intra e extracelular.

c)

serve como receptores de moléculas de água

d)

serve como receptores de íons

2.

De acordo com seu conhecimento a respeito do modelo do mosaico fluido, marque a alternativa em que estão indicados corretamente os nomes das moléculas abaixo:

a)

1- Fosfolipídios e 2- Glicocálix.

b)

1- Proteínas e 2- Fosfolipídios.

c)

1- Fosfolipídios e 2- Proteínas.

d)

1- Proteínas e 2- Glicocálix.

3.

A osmose pode ser observada facilmente em nosso dia a dia, como quando temperamos uma salada. Após colocar sal no alface, com o tempo, observa-se que as folhas se tornam murchas. Isso ocorre porque

a)

a água presente no alface evapora com o tempo.

b)

a água presente no vegetal move-se para o meio hipotônico.

c)

o sal colocado na salada move-se para o interior do alface, causando perda de água.

d)

o sal move-se do meio hipotônico para o meio hipertônico.

e)

a água presente no vegetal move-se para o meio hipertônico.

4.

Sabe-se que o transporte ativo utiliza proteínas e há gasto de energia. Avalie as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta:

a)

O transporte ativo é uma forma que a célula possui apara promover a síntese do impulso nervoso.

b)

Observa-se no transporte ativo, o auxílio de proteínas conhecidas como bombas, que por meio da relação de íons, promove a transmissão do impulso nervoso

c)

Ocorre através do glicocálix que tem uma parte proteica muito útil nesse tipo de transporte.

d)

Tem relação com a glicose, a qual insere-se no meio intracelular por transporte ativo.

5.

A membrana plasmática que delimita a célula permite a passagem seletiva de substâncias do meio externo para o meio interno da célula e vice-versa. O que se entende por transporte ativo e difusão facilitada?

a)

a) O transporte ativo é feito contra gradiente de concentração e consumo de ATP (energia); difusão facilitada é feita sem ATP, com o auxílio de permeases, moléculas proteicas.

b)

b) O transporte ativo é feito contra gradiente de concentração e sem o consumo de ATP (energia); difusão facilitada é feita com ATP, sem o auxílio de permeases, moléculas proteicas.

c)

c) O transporte ativo é feito com gradiente de concentração e alto consumo de ATP (energia); difusão facilitada é feita sem ATP, sem o auxílio de permeases, moléculas proteicas.

d)

d) O transporte ativo é feito com gradiente de concentração e consumo de ATP (energia); difusão facilitada é feita sem ATP, com o auxílio de permeases, moléculas proteicas.

6.

No item I, a hemácia está mergulhada em solução:

a)

Hipertônica

b)

Hipotônica

c)

Isotônica

7.

A fagocitose é uma endocitose:

a)

Englobamento de partículas sólidas ou grandes

b)

Englobamento de gases

c)

Englobamento de partículas pequenas ou dissolvidas em água

8.

Se colocarmos uma célula animal em uma solução hipotônica, a célula ficará

a)

túrgida, com risco de lise

b)

murcha, com risco de plasmólise

c)

normal

9.

Uma célula colocada numa solução hipertónica experimenta um processo denominado...

a)

Plasmólise

b)

Explosão

c)

Hidratação

d)

Turgescência

10.

Qual das seguintes imagens representa a osmose?

a)
b)
c)
d)
11.

Qual é a principal característica do transporte ativo?

a)

Gasta energia (ATP)

b)

Não necessita ATP

c)

Ocorre difusão

d)

Não gasta energia

12.

No esquema da membrana plasmática abaixo, a sequência que preenche corretamente os espaços numerados de 1 a 5 é:

a)

1 - bicamada proteica; 2 - proteína integral; 3 - proteína transmembrana; 4 - proteína do canal e 5 - carboidratos.

b)

1 - bicamada lipídica; 2 - proteína transmembrana; 3 - proteína integral; 4 - proteína do canal e 5 - aminoácidos.

c)

1 - bicamada lipídica; 2 - proteína periférica; 3 - proteína integral; 4 - proteína do canal e 5 - carboidratos.

d)

1 - bicamada proteica; 2 - proteína periférica; 3 - proteína integral; 4 - proteína do canal e 5 - lipídios.

13.

Em alguns organismos existe a parede celular, um envoltório que fica localizado externamente após a membrana plasmática. A principal diferença na composição da parede celular procariótica e da membrana celular é:

a)

A parede celular procariótica é formada pela associação de carboidratos com proteínas, já a membrana celular é constituída de lipídios e proteínas.

b)

A parede celular procariótica é formada pela associação de aminoácido com proteína, já a membrana celular é constituída de lipídios e carboidratos.

c)

A parede celular procariótica é formada pela associação de lipídio com proteína, já a membrana celular é constituída de carboidratos e proteínas.

d)

parede celular procariótica é formada pela associação de carboidrato com aminoácido, já a membrana celular é constituída de lipídios e proteínas.

14.

A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana.

Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de I a V.

Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez?

a)

I

b)

II

c)

III

d)

IV

15.

Na membrana plasmática ilustrada o numeral 1 corresponde a:

a)

Fosfolipídios

b)

Proteínas

c)

Glicídios

d)

Colesterol

16.

Na membrana plasmática ilustrada o numeral 2 corresponde a:

a)

Fosfolipídios

b)

Proteínas

c)

Glicídios

d)

Colesterol

17.

Na membrana plasmática ilustrada o numeral 3 corresponde a:

a)

Fosfolipídios

b)

Proteínas

c)

Glicídios

d)

Colesterol

18.

A animação ilustra um processo denominado

a)

Difusão

b)

Exocitose

c)

Endocitose

19.

A figura ilustra a passagem de substâncias de um neurônio para outro e representa um transporte de membrana do tipo:

a)

Bomba de Na/K

b)

Mediado por vesículas

c)

Osmose

20.

(UNESP) Pesquisadores caracterizaram uma nova família de toxinas antibacterianas presente em bactérias como a Salmonella enterica. Nesta espécie, a proteína tóxica é usada para matar outras bactérias da microbiota intestinal e facilitar a colonização do intestino de hospedeiros infectados. A proteína tóxica ataca precursores de formação da parede celular bacteriana. Desta forma, a bactéria-alvo que é intoxicada continua crescendo, porém, sua parede celular fica bastante enfraquecida. JULIÃO, André. Disponível em: https://agencia.fapesp.br. Acesso em: 14 set. 2020. (Adaptado).

Uma maneira de neutralizar a ação da Salmonella enterica e de uma bactéria-alvo intoxicada por ela seria mantê-las, respectivamente, em soluções:

a)

hipotônica e hipertônica.

b)

isotônica e hipotônica.

c)

hipertônica e isotônica.

d)

hipotônica e isotônica.

21.

(UNICESUMAR) Hemácias humanas e células vegetais foram imersas em uma solução com concentração de soluto mais baixa do que a de seu conteúdo citoplasmático, ou seja, em uma solução hipotônica. Pode-se prever que:

a)

ambos os tipos de células vão murchar, por causa do fenômeno da osmose.

b)

ambos os tipos de células vão murchar, por causa do fenômeno da difusão facilitada.

c)

ambos os tipos de célula vão aumentar de volume, mas a chance das células vegetais se romperem é maior do

que a das hemácias.

d)

ambos os tipos de célula vão aumentar de volume, mas a chance das hemácias se romperem é maior do que a das células vegetais.

e)

as hemácias aumentarão de volume, mas as células vegetais vão murchar, porque possuem parede celular.

22.

(ENEM) Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por:

a)

osmose, por envolver apenas o transporte do solvente.

b)

fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida.

c)

exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata.

d)

pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado.

e)

difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração.

23.

(FPS) A membrana plasmática contém e delimita o espaço interno celular, isolando-o do ambiente ao redor, sendo, assim, de fundamental importância para a vida. Esse isolamento não é total, pois a célula precisa permitir a entrada de umas e a saída de outras substâncias. Por permitir a passagem de certas substâncias, a membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva. Observe a figura a seguir com relação a essa passagem e analise as afirmativas.

1) Em I, as substâncias entram e saem da célula por um processo passivo, sem gasto de energia.
2) Em II, as substâncias entram e saem da célula por um processo passivo de transporte, com gasto de energia.
3) Em III, as substâncias entram e saem da célula por um processo ativo, sem gasto de energia.
4) Em II, está ocorrendo difusão facilitada, como ocorre na osmose.
5) Em III, pode ser exemplificado o bombeamento contínuo, conhecido como bomba de sódio e potássio.

Estão incorretas apenas:

a)

2,3,4.

b)

2,4,5.

c)

1,3,4.

d)

1,4,5.

e)

3,4,5.

24.

Processo de englobamento de partículas sólidas através da projeção de pseudópodes (falsos pés) na membrana plasmática:

a)

fagocitose

b)

pinocitose

c)

exocitose

25.

ENEM 2016

A descoberta dos organismos extremófilos foi uma surpresa para os pesquisadores. Alguns desses organismos, chamados de acidófilos, são capazes de sobreviver em ambientes extremamente ácidos. Uma característica desses organismos é a capacidade de produzir membranas celulares compostas de lipídeos feitos de éteres em vez dos ésteres de glicerol, comuns nos outros seres vivos (mesófilos), o que preserva a membrana celular desses organismos mesmo em condições extremas de acidez.

A degradação das membranas celulares de organismos não extremófilos em meio ácido é classificada como

a)

A) hidrólise.

b)

B) termólise.

c)

C) eterificação.

d)

D condensação.

e)

E)saponificação.

26.

ENEM 2012

Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol/L de NaCl (cloreto de sódio) possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas.

A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol/L de tem NaCl, como consequência, a

a)

A) adsorção de íons Na+ sobre a superfície da célula.

b)

B) difusão rápida de íons Na+ para o interior da célula.

c)

C) diminuição da concentração das soluções presentes na célula.

d)

D) transferência de íons Na+ da célula para a solução.

e)

E) transferência de moléculas de água do interior da célula para a solução.

27.

(UFRGS/2012)

A membrana plasmática é uma estrutura que atua como limite externo da célula, permitindo que esta realize suas funções.

Com relação à membrana plasmática, considere as afirmações abaixo.

I. Sua estrutura molecular tem como componentes básicos lipídeos e proteínas.

II. Os fosfolipídeos apresentam uma região hidrofílica que fica voltada para o ambiente não aquoso.

III. O esteroide colesterol é um lipídio presente na membrana plasmática de células animais e vegetais.

Quais estão corretas?

a)

A) Apenas I

b)

B) Apenas II

c)

C) Apenas I e III

d)

D) Apenas II e III

e)

E) I, II e III

28.

(ENEM/2010)

Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento:

Colocou 200 mL de água em dois recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou, por 5 segundos, um pedaço de papel liso, como na FIGURA 1; no segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras simulando as microvilosidades, conforme FIGURA 2. Os dados obtidos foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 mL, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 mL.


Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de:

a)

A) manter o volume de absorção.

b)

B) aumentar a superfície de absorção.

c)

C) diminuir a velocidade de absorção.

d)

D) aumentar o tempo de absorção.

e)

E) manter a seletividade na absorção.