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WorksheetsFisiologia Vegetal parte 1
Total questions: 62
Worksheet time: 31mins
Qual é a principal razão para o aumento da complexidade no ensino da fisiologia vegetal, conforme mencionado nas fontes?
A necessidade de estudar as plantas separadamente dos animais superiores.
A integração irreversível de áreas como bioquímica, biologia molecular e biofísica, que antes eram lecionadas separadamente.
A constante mudança nas expectativas dos estudantes brasileiros.
O foco exclusivo na pesquisa aplicada e pedagógica.
Qual característica evolutiva é destacada como um fator-chave para a sobrevivência das plantas em ambientes com variações drásticas?
A capacidade de mover-se ativamente para evitar condições adversas.
A aquisição de um grau mais proeminente de flexibilização gênica-metabólica-fisiológica.
A dependência exclusiva de elementos físicos e químicos da natureza circundante.
O desenvolvimento de um sistema termo-regulatório interno, similar ao dos animais superiores.
Qual é uma das funções cruciais da água, que resulta na capacidade das plantas de se manterem eretas, especialmente na ausência de tecidos de sustentação?
Participar como reagente na fotossíntese.
Facilitar o transporte de nutrientes minerais.
Gerar turgor, que é a capacidade de apresentar grandes pressões hidrostáticas internas.
Controlar a distribuição da vegetação sobre a superfície terrestre.
Qual propriedade da água é a principal responsável pela coesão entre suas moléculas, permitindo que colunas de água suportem tensões elevadas?
Elevado calor latente de fusão.
Alta tensão superficial.
Formação de pontes de hidrogênio.
Baixo calor específico.
Qual processo de movimento da água é caracterizado pelo movimento espontâneo de partículas individuais, impulsionado pela própria energia cinética, de uma região de maior concentração para uma de menor concentração?
Fluxo em massa.
Osmose.
Capilaridade.
Difusão.
No contexto de um osmômetro, qual fator, além da concentração de soluto, contribui para o aumento do potencial químico da água e para o estabelecimento do equilíbrio?
A diminuição da temperatura.
A pressão osmótica.
A presença de íons.
A evaporação.
Como o potencial de água (Ψ) é definido pelos fisiologistas de plantas, em termos de potencial químico?
Como o valor absoluto do potencial químico da água pura.
Como a diferença do potencial químico da água em uma condição qualquer e o da água líquida pura em estado-padrão, dividido pelo volume molal parcial.
Como a energia livre de Gibbs multiplicada pelo volume molal parcial.
Como a concentração de solutos em uma solução aquosa.
Qual componente do potencial de água (Ψ) é particularmente importante em solos secos, sementes e paredes celulares, e pode ser zero ou apresentar valores negativos por diminuir a energia livre da água?
Potencial de pressão (Ψp).
Potencial osmótico (Ψs).
Potencial gravitacional (Ψg).
Potencial mátrico (Ψm).
Qual região das raízes finas é identificada como a zona de maior incidência de pelos absorventes e, consequentemente, de mais rápida e maior absorção de água?
A coifa.
A porção subapical, coincidindo com a região de maturação celular.
O meristema apical.
A região de cutinização e suberização.
Qual é o principal mecanismo que gera a força motriz para o transporte da seiva no xilema, segundo a teoria da coesão e tensão?
A pressão positiva da raiz, que empurra a água para cima.
A capilaridade nos vasos do xilema, impulsionada pelas forças de adesão e coesão.
A tensão (pressão negativa) gerada na interface ar-água dentro das folhas devido à evaporação.
A atividade metabólica das células parenquimáticas do xilema.
Qual método experimental envolve o corte de uma folha ou ramo de planta em transpiração e a medição da pressão necessária para forçar a coluna de água de volta à superfície cortada?
Amplificação ultrassônica de vibrações no xilema.
Uso de soluções coloridas para observar o arraste da água.
Medidas de espessura do caule com dendrógrafos.
A bomba de pressão (câmara de pressão), desenvolvida por P.F. Scholander.
Qual fenômeno ocorre quando há uma grande tensão no xilema das árvores e outras plantas?
Aumento da fotossíntese.
Cessação do crescimento das raízes.
Cavitação e embolia no xilema.
Aumento da absorção de nutrientes.
Em que tipo de ambiente e condição atmosférica a inversão no fluxo da água (atmosfera-planta-solo) é frequentemente observada, permitindo a absorção foliar?
Em solos secos e atmosfera com baixa umidade.
Em desertos, onde as folhas se adaptam para coletar orvalho.
Em ambientes ricos em neblina, onde a atmosfera é muito úmida.
Em regiões com alta taxa de transpiração e ventos fortes.
Qual estrutura foliar funciona como uma válvula controlada pela turgescência, regulando o tamanho da abertura do poro e, consequentemente, as trocas gasosas?
A cutícula.
As células do mesofilo.
As células-guarda dos estômatos.
Os espaços intercelulares do parênquima lacunoso.
Como a eficiência no uso da água (EUA) é definida, e qual grupo de plantas fotossintéticas geralmente apresenta a maior EUA?
Quantidade de água absorvida dividida pela quantidade de CO2 fixado; plantas C3.
Quantidade de CO2 assimilado pela fotossíntese dividido pela quantidade de água transpirada; plantas CAM/MAC.
Taxa de transpiração dividida pela taxa de fotossíntese; plantas C4.
Relação entre a biomassa produzida e a área foliar; plantas C3.
Qual íon é considerado o principal responsável pela osmorregulação das células-guarda, facilitando a entrada através da ativação de uma bomba de prótons H+-ATPase?
Íons Cloreto (Cl-)
Íons Malato (Malato2-)
Íons Cálcio (Ca2+)
Íons Potássio (K+)
Qual é o principal efeito do ácido abscísico (ABA) no controle do movimento estomático?
Promove a abertura estomática; íons potássio (K+)
Estimula a síntese de sacarose nas células-guarda; íons malato (Malato2-)
Estimula a absorção de íons Ca2+ para dentro do citoplasma das células-guarda, levando ao fechamento estomático
Inibe a atividade da bomba de prótons H+-ATPase; íons cloreto (Cl-)
Qual fotoreceptor é identificado como o pigmento responsável por perceber a luz azul nas células-guarda, desencadeando a abertura estomática?
Clorofila
Criptocromos
Fototropinas e/ou zeaxantina
Carotenoides (com exceção da zeaxantina)
Quando o nível de dióxido de carbono no interior da folha é alto, qual é a resposta dos estômatos e qual o principal mecanismo subjacente?
Os estômatos se abrem completamente, promovendo a fotossíntese.
Os estômatos se fecham parcialmente, e esse efeito resulta do aumento da sensibilidade dos mecanismos de fechamento ao Ca2+ intracelular.
Os estômatos permanecem inalterados, pois a luz é o único fator de controle.
Ocorre um aumento do turgor das células-guarda, favorecendo a abertura.
De acordo com os critérios de essencialidade estabelecidos, qual das seguintes afirmações NÃO caracteriza um elemento essencial?
Sua deficiência impede que a planta complete seu ciclo de vida.
Não pode ser substituído por outro com características químicas similares.
Participa diretamente do metabolismo da planta.
Promove um aumento significativo na biomassa, mas sua ausência não é letal.
Qual é o princípio central da Lei do Mínimo, em sua versão agro-econômica desenvolvida por Liebig?
A produtividade das plantas é diretamente proporcional à quantidade total de nutrientes no solo.
O crescimento da planta cessa se um dos elementos essenciais estiver abaixo da quantidade exigida pela natureza da espécie.
O limite de produtividade é estabelecido pelo nível do elemento cuja carência é mais crítica.
A fotossíntese é o único fator determinante para o crescimento das plantas.
Qual grupo de nutrientes exerce papel importante na regulação osmótica, sinalização celular, balanceamento de cargas e manutenção do potencial elétrico das membranas?
C, O, H, N e S.
P e B.
K+, Mg2+, Ca2+, Mn2+ e Cl-.
Fe, Cu, Zn, Mo e Ni.
Qual é a principal fonte de cargas negativas que condiciona a Capacidade de Troca Catiônica (CTC) em solos mais intemperizados?
Minerais primários de silício.
Óxidos de ferro e alumínio.
As substâncias húmicas.
Minerais de argila do tipo 1:1.
Qual tipo de proteína transportadora é ativada por energia química na forma de ATP ou PPi, realiza transporte ativo e constitui os principais sistemas primários de transporte de íons da célula vegetal?
Canais.
Carreadores.
Bombas iônicas.
Permeases.
Qual é o veículo essencial para a absorção de íons pelas plantas, afetando diretamente a nutrição mineral?
Água
Luz solar
Oxigênio
Nitrogênio
Qual é o exemplo clássico de deficiência mineral associada a um baixo conteúdo de água no solo?
Deficiência de Nitrogênio
Deficiência de Fósforo
Deficiência de Cálcio
Deficiência de Potássio
Qual é o principal benefício que a planta obtém da associação micorrízica?
Aumento da resistência a herbicidas
Fixação de nitrogênio atmosférico
Aumento na nutrição fosfatada
Exclusão de íons tóxicos
Se uma planta apresenta clorose e senescência precoce nas folhas mais velhas, qual nutriente móvel é provável que esteja deficiente?
Cálcio (Ca)
Ferro (Fe)
Nitrogênio (N)
Boro (B)
Qual é a principal vantagem da simbiose entre leguminosas e rizóbios para a planta hospedeira em ambientes com baixa disponibilidade de nitrogênio?
Aumento da resistência a patógenos e pragas.
Promove seu crescimento e desenvolvimento sem depender do nitrogênio disponível no ambiente.
Aumento da taxa de transpiração e otimização da fotossíntese.
Produção de compostos secundários com valor comercial.
Qual é a função da leg-hemoglobina nos nódulos ativos de leguminosas?
Fixar o nitrogênio atmosférico diretamente.
Prover O2 para a respiração do bacteroide enquanto mantém baixíssimos níveis de O2 livre no nódulo, protegendo a nitrogenase.
Transportar amônia (NH3) para o citosol da célula vegetal.
Estimular a exsudação de flavonoides pelas raízes.
Quais são os principais locais na planta para a redução do nitrato, e qual enzima catalisa o primeiro passo dessa redução no citoplasma?
Somente nas raízes; redutase do nitrito (RNi).
Folhas e raízes; redutase do nitrato (RN).
Somente nas folhas; glutamina sintetase (GS).
Em todos os tecidos vasculares; ferredoxina-NADP+ redutase.
Qual é o principal mecanismo de controle pós-traducional da redutase do nitrato que permite sua ativação/desativação rápida?
Indução da síntese de novas moléculas de RN.
Fosforilação e desfosforilação da enzima.
Aumento da concentração de nitrato no solo.
Transporte de RN para diferentes partes da planta.
Qual é o principal responsável pela assimilação primária de NH4+ em compostos orgânicos no sistema GS/GOGAT?
Desidrogenase glutâmica (GDH).
Nitrato redutase (RN) e Nitrito redutase (RNi).
Sistema Glutamina Sintetase/Glutamato Sintase (GS/GOGAT).
Asparaginase.
Qual tipo de composto nitrogenado predomina no transporte de N no xilema de leguminosas tropicais?
Glutamina.
Asparagina.
Ureídos (como alantoína e ácido alantoico).
Aminoácidos básicos (como arginina).
Qual é o principal veículo para a mobilização de grandes quantidades de nitrogênio durante a fase reprodutiva da planta?
O xilema.
O floema.
O apoplasto.
O simplasto dos meristemas.
Qual princípio fundamental da fotossíntese afirma que a luz só tem atividade fotoquímica se for absorvida por moléculas especiais?
Lei de Planck.
Teoria Quântica.
Princípio de Grotthus-Draper.
Reação de Mehler.
Qual processo de dissipação de energia envolve a transferência de energia de excitação de uma molécula para outra adjacente, sem emissão de luz?
Fluorescência.
Conversão interna (dissipação de calor).
Transferência de energia por ressonância indutiva.
Reações redox (geração de ATP e poder redutor).
Além de atuarem como pigmentos acessórios na absorção de luz, qual é a função essencial dos carotenoides, especialmente em ambientes intensamente iluminados?
Aumentar a fluorescência da clorofila para sinalização.
Fotoproteção do aparato fotoquímico, canalizando o excesso de energia de excitação e desativando radicais livres.
Serem receptores primários de elétrons nos centros de reação.
Participar da fotoxidação da água para liberar oxigênio.
Como a geração do gradiente de prótons (H+) entre o estroma e o lúmen dos tilacoides impulsiona a síntese de ATP durante o fluxo fotossintético de elétrons?
Por meio da ativação direta da enzima RuBisCO no estroma.
Pela inativação da plastoquinona, que libera energia.
O fluxo de H+ através do complexo ATP sintase, a favor do gradiente, provoca mudanças conformacionais que levam à síntese de ATP.
Pela oxidação da água no estroma do cloroplasto.
Qual complexo proteico é responsável por catalisar a fotooxidação da água, e quantos fótons são necessários, no mínimo, para liberar uma molécula de oxigênio (O2)?
Complexo Citocromo b6f; dois fótons.
Centro de Evolução de Oxigênio (CEO); oito fótons.
Fotossistema I (FSI); quatro fótons.
ATP sintase; seis fótons.
Qual é o primeiro produto estável da fotossíntese identificado no Ciclo de Calvin-Benson?
Glicose
Ribulose-1,5-bifosfato
3-fosfoglicerato
Oxaloacetato
Qual é o primeiro produto estável da fotossíntese identificado pela equipe de Calvin?
Ácido orgânico de três carbonos, o ácido 3-fosfoglicérico.
Ribulose-1,5-bisfosfato (RuBP).
Sacarose.
Triose-fosfato.
Qual é a principal razão para o aumento da complexidade no ensino da fisiologia vegetal?
A necessidade de estudar as plantas separadamente dos animais superiores.
A integração irreversível de áreas como bioquímica, biologia molecular e biofísica.
A constante mudança nas expectativas dos estudantes brasileiros.
O foco exclusivo na pesquisa aplicada e pedagógica.
Qual característica evolutiva é destacada como um fator-chave para a sobrevivência das plantas em ambientes com variações drásticas?
A capacidade de mover-se ativamente para evitar condições adversas.
A aquisição de um grau mais proeminente de flexibilização gênica-metabólica-fisiológica.
A dependência exclusiva de elementos físicos e químicos da natureza circundante.
O desenvolvimento de um sistema termo-regulatório interno, similar ao dos animais superiores.
Qual é uma das funções cruciais da água que resulta na capacidade das plantas de se manterem eretas?
Participar como reagente na fotossíntese.
Facilitar o transporte de nutrientes minerais.
Gerar turgor, que é a capacidade de apresentar grandes pressões hidrostáticas internas.
Controlar a distribuição da vegetação sobre a superfície terrestre.
Qual propriedade da água é a principal responsável pela coesão entre suas moléculas, permitindo que colunas de água suportem tensões elevadas?
Elevado calor latente de fusão.
Alta tensão superficial.
Formação de pontes de hidrogênio.
Baixo calor específico.
Qual processo de movimento da água é caracterizado pelo movimento espontâneo de partículas individuais, impulsionado pela própria energia cinética?
Fluxo em massa.
Osmose.
Capilaridade.
Difusão.
A osmose é um tipo especial de movimento de água através de uma membrana semipermeável. No contexto de um osmômetro, qual fator, além da concentração de soluto, contribui para o aumento do potencial químico da água e para o estabelecimento do equilíbrio?
A diminuição da temperatura.
A pressão hidrostática exercida pelo aumento do volume de água.
O transporte ativo de solutos através da membrana.
A ausência de qualquer gradiente de potencial de pressão.
O potencial de água (Ψ) é uma grandeza fundamental na fisiologia vegetal. Como o potencial de água (Ψ) é definido pelos fisiologistas de plantas, em termos de potencial químico?
Como o valor absoluto do potencial químico da água pura.
Como a diferença do potencial químico da água em uma condição qualquer e o da água líquida pura em estado-padrão, dividido pelo volume molal parcial.
Como a energia livre de Gibbs multiplicada pelo volume molal parcial.
Como a concentração de solutos em uma solução aquosa.
Qual componente do potencial de água (Ψ) é particularmente importante em solos secos, sementes e paredes celulares, e pode ser zero ou apresentar valores negativos por diminuir a energia livre da água?
Potencial de pressão (Ψp).
Potencial osmótico (Ψs).
Potencial gravitacional (Ψg).
Potencial mátrico (Ψm).
Qual região das raízes é identificada como a zona de maior incidência de pelos absorventes e, consequentemente, de mais rápida e maior absorção de água?
A coifa.
A porção subapical, coincidindo com a região de maturação celular.
O meristema apical.
A região de cutinização e suberização.
Qual é o principal mecanismo que gera a força motriz para o transporte da seiva no xilema, segundo a teoria da coesão e tensão?
A pressão positiva da raiz, que empurra a água para cima.
A capilaridade nos vasos do xilema, impulsionada pelas forças de adesão e coesão.
A tensão (pressão negativa) gerada na interface ar-água dentro das folhas devido à evaporação.
A atividade metabólica das células parenquimáticas do xilema.
Qual método experimental envolve o corte de uma folha ou ramo de planta em transpiração e a medição da pressão necessária para forçar a coluna de água de volta à superfície cortada?
Amplificação ultrassônica de vibrações no xilema.
Uso de soluções coloridas para observar o arraste da água.
Medidas de espessura do caule com dendrógrafos.
A bomba de pressão (câmara de pressão), desenvolvida por P.F. Scholander.
Qual fenômeno ocorre quando há a formação rápida e expansão de bolhas de ar no xilema, resultando na obstrução do conduto e na interrupção da coluna contínua de água?
Turgidez.
Gutação.
Cavitação, que leva à embolia.
Lixiviação.
Em que tipo de ambiente e condição atmosférica a inversão no fluxo da água (atmosfera-planta-solo) é frequentemente observada, permitindo a absorção foliar?
Em solos secos e atmosfera com baixa umidade.
Em desertos, onde as folhas se adaptam para coletar orvalho.
Em ambientes ricos em neblina, onde a atmosfera é muito úmida.
Em regiões com alta taxa de transpiração e ventos fortes.
Qual estrutura foliar funciona como uma válvula controlada pela turgescência, regulando o tamanho da abertura do poro e, consequentemente, as trocas gasosas?
A cutícula.
As células do mesofilo.
As células-guarda dos estômatos.
Os espaços intercelulares do parênquima lacunoso.
Qual é a definição de EUA em plantas CAM/MAC?
Quantidade de água absorvida dividida pela quantidade de CO2 fixado; plantas C3.
Quantidade de CO2 assimilado pela fotossíntese dividido pela quantidade de água transpirada; plantas CAM/MAC.
Taxa de transpiração dividida pela taxa de fotossíntese; plantas C4.
Relação entre a biomassa produzida e a área foliar; plantas C3.
Qual íon é considerado o principal responsável pela osmorregulação das células-guarda?
Íons Cloreto (Cl-).
Íons Malato (Malato2-).
Íons Cálcio (Ca2+).
Íons Potássio (K+).
Qual é o principal efeito do ácido abscísico (ABA) no controle do movimento estomático?
Promove a abertura estomática; íons potássio (K+).
Estimula a síntese de sacarose nas células-guarda; íons malato (Malato2-).
Estimula a absorção de íons Ca2+ para dentro do citoplasma das células-guarda, levando ao fechamento estomático.
Inibe a atividade da bomba de prótons H+-ATPase; íons cloreto (Cl-).
Qual pigmento é responsável por perceber a luz azul nas células-guarda, desencadeando a abertura estomática?
Clorofila.
Criptocromos.
Fototropinas e/ou zeaxantina.
Carotenoides (com exceção da zeaxantina).
O que acontece com os estômatos quando o nível de dióxido de carbono no interior da folha é alto?
Os estômatos se abrem completamente, promovendo a fotossíntese.
Os estômatos se fecham parcialmente, e esse efeito resulta do aumento da sensibilidade dos mecanismos de fechamento ao Ca2+ intracelular.
Os estômatos permanecem inalterados, pois a luz é o único fator de controle.
Ocorre um aumento do turgor das células-guarda, favorecendo a abertura.
Qual das seguintes afirmações NÃO caracteriza um elemento essencial para o crescimento vegetal?
Sua deficiência impede que a planta complete seu ciclo de vida.
Não pode ser substituído por outro com características químicas similares.
Participa diretamente do metabolismo da planta.
Promove um aumento significativo na biomassa, mas sua ausência não é letal.
