WorksheetsQuestionário sobre Respiração Celular Goulart
Total questions: 45
Worksheet time: 23mins
Qual é o principal objetivo da respiração celular, do ponto de vista bioquímico, conforme apresentado no vídeo?
Realizar a troca gasosa nos pulmões.
Sintetizar ATP, a moeda energética da célula.
Capturar gás carbônico para a fotossíntese.
Eliminar oxigênio do organismo.
A respiração sistêmica, que envolve a entrada e saída de ar dos pulmões, difere da respiração celular principalmente porque:
A respiração sistêmica não envolve trocas gasosas.
A respiração celular ocorre apenas em eucariotes.
A respiração celular é a produção de ATP, enquanto a sistêmica é uma troca gasosa.
A respiração sistêmica não está relacionada à energia celular.
Qual é a principal organela onde ocorre a respiração celular aeróbica em seres eucariotes?
Núcleo.
Retículo endoplasmático.
Mitocôndria.
Citoplasma.
A mitocôndria possui duas regiões internas importantes para a respiração celular. Quais são elas?
Membrana externa e membrana interna.
Citoplasma e núcleo.
Cristas mitocondriais e matriz mitocondrial.
Ribossomos e complexo golgiense.
Qual é o principal componente energético utilizado na respiração celular que adquirimos pela alimentação, conforme o foco do ensino médio?
Proteínas.
Lipídios.
Glicose.
Vitaminas.
Durante a respiração celular aeróbica, o oxigênio consumido é utilizado para formar qual molécula?
Gás carbônico.
Glicose.
Água.
ATP.
A glicose, proveniente do alimento, é convertida em qual produto final durante a respiração celular?
Água.
Oxigênio.
Gás carbônico.
ATP.
Qual é a estrutura química básica do ATP, a moeda energética da célula?
Uma base nitrogenada e três fosfatos.
Uma ribose e três fosfatos.
Uma adenina e uma ribose.
Uma adenina, uma ribose e três grupos fosfato.
Como o ATP libera energia para a célula?
Pela quebra da ligação entre a ribose e a adenina.
Pela adição de um grupo fosfato.
Pelo rompimento da ligação do último grupo fosfato, liberando-o como fosfato inorgânico.
Pela conversão de ADP em ATP.
Após a liberação de energia, o ATP se transforma em qual molécula?
GTP.
ADP.
AMP.
Ribose.
Qual é o grande objetivo da respiração celular em relação ao ADP e ao fosfato inorgânico?
Quebrá-los em moléculas menores.
Armazená-los para uso futuro.
Juntá-los para formar ATP.
Eliminá-los como resíduos.
Por que o ATP é produzido "sob demanda" pela célula e não é estocado em grandes quantidades?
Porque a célula não tem espaço para estocá-lo.
Porque a produção é muito rápida e contínua.
Porque é uma molécula que não se consegue estocar com facilidade, sendo produzido e utilizado constantemente.
Porque sua quebra libera calor excessivo.
Quais são as três etapas da respiração celular aeróbica?
Ciclo de Calvin, Ciclo de Cori e Cadeia de Elétrons.
Fotólise, Respiração e Fermentação.
Glicólise, Ciclo de Krebs e Cadeia Respiratória.
Oxidação, Redução e Sintase.
Onde ocorre a Glicólise, a primeira etapa da respiração celular aeróbica?
Dentro da mitocôndria.
Nas cristas mitocondriais.
Na matriz mitocondrial.
No citoplasma da célula.
Onde ocorre o Ciclo de Krebs (ou Ciclo do Ácido Cítrico)?
No citoplasma.
Nas cristas mitocondriais.
Na matriz mitocondrial.
No retículo endoplasmático.
Em que local da mitocôndria ocorre a Cadeia Respiratória (ou Cadeia Transportadora de Elétrons)?
No citoplasma.
Na matriz mitocondrial.
No espaço intermembranas.
Nas cristas mitocondriais.
Quais são os principais produtos finais da quebra da glicose que são convertidos em CO2, e em quais etapas isso acontece?
Oxigênio e água, na glicólise.
ATP e NADH, na cadeia respiratória.
Glicose, convertida em CO2 através da Glicólise e do Ciclo de Krebs.
Ácidos graxos, no citoplasma.
Qual é a principal característica da Glicólise, em termos de reagente principal e processo?
Produção de oxigênio a partir de água.
Fixação de carbono para formar glicose.
Quebra da molécula de glicose.
Formação de cadeias de ácidos graxos.
Na Glicólise, uma molécula de glicose (6 carbonos) é quebrada, formando duas moléculas de qual substância?
Ácido cítrico (6 carbonos).
Piruvato (3 carbonos).
Lactato (3 carbonos).
Acetil-CoA (2 carbonos).
A fase de ativação da Glicólise envolve um gasto inicial de ATP. Para que serve esse gasto?
Para aumentar a temperatura celular.
Para oxidar a glicose imediatamente.
Para estabilizar e enfraquecer as ligações da glicose, facilitando sua quebra.
Para ativar as enzimas do Ciclo de Krebs.
Na Glicólise, quando as moléculas são quebradas, são liberados elétrons e hidrogênios (H+). Quem é o responsável por reter esses elétrons e hidrogênios?
Oxigênio.
FAD.
NAD+ (formando NADH).
ATP.
O NAD+, um importante transportador de elétrons na respiração celular, é um derivado de qual vitamina do complexo B?
Vitamina B1.
Vitamina B2.
Vitamina B3.
Vitamina B5.
Qual é o saldo líquido de ATP produzido na Glicólise por molécula de glicose?
4 ATP.
0 ATP.
2 ATP.
32 ATP.
Além do saldo líquido de ATP, quais outros produtos importantes são formados na Glicólise e serão utilizados nas etapas seguintes?
CO2 e H2O.
Ácido cítrico e FADH2.
2 ácidos pirúvicos e 2 NADH.
Oxigênio e glicerol.
Quantos ciclos de Krebs ocorrem para cada molécula de glicose quebrada?
Apenas um.
Dois ciclos.
Três ciclos.
Quatro ciclos.
Antes de entrar no Ciclo de Krebs, o ácido pirúvico (3 carbonos) é transformado em qual molécula de 2 carbonos, liberando CO2 e formando NADH?
Ácido oxalacético.
Ácido cítrico.
Acetil-CoA.
Glicerol.
A Coenzima A, que se liga ao grupo acetil para iniciar o Ciclo de Krebs, é um derivado de qual vitamina?
Vitamina B1.
Vitamina B2.
Vitamina B3.
Vitamina B5.
No início do Ciclo de Krebs, o acetil-CoA (2 carbonos) se une a qual ácido (4 carbonos) já presente na mitocôndria para formar o ácido cítrico (6 carbonos)?
Ácido pirúvico.
Ácido lático.
Ácido oxalacético.
Ácido fumárico.
Ao longo do Ciclo de Krebs, quantos carbonos são liberados na forma de CO2 por cada ácido pirúvico que entra no ciclo?
Um carbono.
Dois carbonos.
Três carbonos.
Quatro carbonos.
Qual molécula é "reciclada" no Ciclo de Krebs, sendo consumida no início e devolvida ao sistema no final?
Acetil-CoA.
Glicose.
Ácido oxalacético.
Ácido pirúvico.
Além do NADH, qual outro transportador de elétrons aparece pela primeira vez no Ciclo de Krebs?
ATP.
GTP.
FAD (formando FADH2).
NADP.
Qual é o saldo líquido de ATP (ou GTP convertido em ATP) produzido diretamente no Ciclo de Krebs por molécula de glicose?
1 ATP.
2 ATP.
4 ATP.
6 ATP.
Qual é o principal objetivo dos NADH e FADH2 produzidos na Glicólise e no Ciclo de Krebs?
Serem estocados como reserva energética.
Serem eliminados como resíduos metabólicos.
Doarem elétrons na Cadeia Transportadora de Elétrons para produzir muito ATP.
Atuarem como enzimas no citoplasma.
Onde ocorre a Cadeia Respiratória, a última etapa da respiração celular?
Citoplasma.
Matriz mitocondrial.
Espaço intermembranas.
Cristas mitocondriais.
Qual é o papel principal dos elétrons na Cadeia Respiratória?
Gerar calor para manter a temperatura corporal.
Bombear íons hidrogênio (H+) para o espaço intermembranas, criando um gradiente.
Oxidar as moléculas de NADH e FADH2 sem liberação de energia.
Formar diretamente ATP.
Como o hidrogênio (H+) se acumula no espaço intermembranas da mitocôndria durante a Cadeia Respiratória?
É ativamente transportado da matriz sem a participação de elétrons.
É produzido no espaço intermembranas pelas reações enzimáticas.
É bombeado da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas pela ação das enzimas da cadeia transportadora de elétrons que recebem os elétrons.
Difunde-se livremente do citoplasma.
Qual é a função do oxigênio na Cadeia Respiratória?
Iniciar o processo de transporte de elétrons.
Atuar como transportador de elétrons intermediário.
Atuar como aceptor final de elétrons e hidrogênios, formando água e evitando a acidificação da mitocôndria.
Catalisar a quebra do ATP.
Por que a acidificação da mitocôndria (devido ao acúmulo de H+ sem a presença de oxigênio) é prejudicial?
Acelera a produção de ATP.
Fortalece as ligações proteicas.
Desnatura as proteínas, interrompendo o funcionamento da mitocôndria e a produção de ATP.
Não tem impacto significativo, pois a célula possui mecanismos de tamponamento.
Qual enzima é responsável pela síntese de grandes quantidades de ATP na Cadeia Respiratória, utilizando o gradiente de prótons (H+)?
NAD desidrogenase.
Citocromo oxidase.
ATP sintase.
Coenzima A.
O professor compara o funcionamento da ATP sintase a uma turbina. Que tipo de energia essa "turbina" utiliza para sintetizar ATP?
Energia química das ligações do ADP.
Energia luminosa capturada.
Energia da passagem dos prótons (H+) através dela.
Energia térmica do ambiente mitocondrial.
Quantas moléculas de ATP são aproximadamente produzidas por cada NADH que entra na Cadeia Respiratória?
1 ATP.
2 ATP.
3 ATP.
4 ATP.
Quantas moléculas de ATP são aproximadamente produzidas por cada FADH2 que entra na Cadeia Respiratória?
1 ATP.
2 ATP.
3 ATP.
4 ATP.
Qual é a etapa mais energética da respiração celular aeróbica, responsável pela maior parte da produção de ATP?
Glicólise.
Ciclo de Krebs.
Cadeia Respiratória.
Formação do Acetil-CoA.
Qual etapa da respiração celular aeróbica é a única que consome oxigênio diretamente?
Glicólise.
Ciclo de Krebs.
Cadeia Respiratória.
Formação do Acetil-CoA.
O cianeto, um gás tóxico, causa óbito por "asfixia química" ao:
Bloquear a glicólise.
Inibir o ciclo de Krebs.
Competir com o oxigênio e bloquear a entrada dele na cadeia respiratória, impedindo a formação de água e a síntese de ATP.
Desnaturar as proteínas no citoplasma.
