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Revisão Polialelia e Grupos Sanguíneos

Total questions: 40

Worksheet time: 3hrs 20mins

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1.

Sabe-se que na codominância dois alelos se expressam ao mesmo tempo, gerando indivíduos que apresentam a expressão de dois fenótipos. Esse padrão pode ser observado em seres humanos no caso de tipos sanguíneos. Dentro desse contexto, qual tipo sanguíneo resulta da combinação dos alelos IAI^A e IBI^B ?

a)

Tipo A

b)

Tipo B

c)

Tipo AB

d)

Tipo O

2.

No sistema ABO, observamos a presença do sangue do tipo AB, que ocorre no genótipo IAIB. Devido ao fato de os dois alelos expressarem-se, temos um caso de:

a)

a) alelos letais.

b)

b) herança quantitativa.

c)

c) codominância.

d)

d) alelos múltiplos.

3.

(UFU) Em um banco de sangue, há disponíveis 3 litros de sangue tipo AB; 8 litros de sangue tipo A; 2 litros de sangue tipo B; e 7 litros de sangue tipo O, todos Rh positivo. Um indivíduo do tipo sanguíneo A, Rh positivo, precisa receber sangue. Para isso, estarão disponíveis para ele, nesse banco de sangue:

a)

18 litros

b)

20 litros

c)

15 litros

d)

13 litros

4.

Um homem que não possui aglutininas em seu sangue é acusado por uma mulher doadora universal de ser pai de seu filho. Sabendo que o sangue desse filho não reage com as aglutininas Anti-A e Anti-B, podemos concluir que o homem citado:

a)

a) Não é o pai, pois seu tipo sanguíneo é O e não poderia ter filho A ou B.

b)

b) Não é o pai, pois seu tipo sanguíneo é AB e não poderia ter filho O.

c)

c) Não é o pai, pois seu tipo sanguíneo é diferente do tipo da criança.

d)

d) É o pai, pois seu tipo sanguíneo permite ter um filho com o tipo sanguíneo citado.

e)

e) É o pai, pois seu tipo sanguíneo é AB e poderia ter filho O.

5.

Imagine que uma pessoa do sangue B necessite urgentemente de uma transfusão de sangue, entretanto, no hospital, não existe sangue B disponível. Essa pessoa poderá receber sangue de qual outro grupo sanguíneo?

a)

A

b)

AB

c)

O

d)

AB e O

e)

A e O

6.

Um banco de sangue possui 5 litros de sangue tipo AB, 3 litros tipo A, 8 litros tipo B e 2 litros tipo O. Para transfusões em indivíduos tipo O, A, B e AB, estão disponíveis, respectivamente:

a)

2, 3, 5 e 8 litros.

b)

2, 5, 10 e 18 litros.

c)

18, 8, 13 e 5 litros.

d)

7, 5, 10 e 11 litros.

7.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo, na ordem em que aparecem. Pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo A têm na membrana plasmática das suas hemácias __________ e no plasma sanguíneo __________. As que pertencem ao grupo sanguíneo O não apresentam __________ na membrana plasmática das hemácias.

a)

aglutinina anti-B – aglutinina anti-A e anti-B – aglutinogênio

b)

aglutinogênio A – aglutinina anti-B – aglutinogênio

c)

aglutinogênio B – aglutinogênio A e B – aglutinina anti- A e anti-B

d)

aglutinina anti-A – aglutinogênio B – aglutinina anti-A e anti-B

e)

aglutinina anti-A e anti-B – aglutinogênio A – aglutinina anti-B

8.

Um casal tem dois filhos. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, um dos filhos é doador universal e o outro, receptor universal. Considere as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais.

I. Um deles pode ser do grupo A; o outro, do grupo B.

II. Um deles pode ser do grupo AB; o outro, do grupo O.

III. Os dois podem ser do grupo AB.

Quais estão corretas?

a)

Apenas I

b)

Apenas II

c)

Apenas III

d)

Apenas II e III

e)

I, II e III

9.

A imagem ao lado ilustra os genótipos possíveis para cada tipo sanguíneo. Imagine que uma pessoa com sangue tipo A receba sangue do tipo B. Essa ação poderia ocasionar a morte do indivíduo, uma vez que podem ser formados aglomerados de hemácias que obstruem a passagem do sangue. Isso ocorre porque:

a)

no plasma do receptor existem aglutininas anti-B, que atacam as hemácias do doador.

b)

as hemácias do doador possuem aglutininas anti-A, que atacam a hemácia do receptor.

c)

no plasma do doador existem aglutininas anti-A e anti-B, que atacam as hemácias do receptor.

d)

no plasma do doador existe aglutininas anti-B, que atacam as hemácias do receptor.

10.

A herança do fator RH é determinada por dois alelos, sendo o RH– determinado pelo alelo recessivo r. Considerando-se que uma mulher RH+ casa-se com um homem RH–, marque a alternativa que indica corretamente o RH que o filho do casal poderá apresentar.

a)

Como a mulher é RH+, todos seus filhos serão RH+.

b)

Se a mãe for homozigota, todos os filhos serão RH+, porém, se for heterozigota, os filhos poderão ser RH– ou RH+.

c)

Se a mãe for homozigota dominante, o casal poderá ter filhos RH+ ou RH–.

d)

Se a mãe for heterozigota, o casal poderá ter filhos apenas RH+.

11.

(UFAC) Em decorrência de certos antígenos na superfície dos glóbulos vermelhos, a espécie humana apresenta quatro grupos sanguíneos: A, B, AB e O. Em relação ao grupo B, as pessoas que a ele pertencem possuem um antígeno chamado de aglutinogênio:

a)

A.

b)

B.

c)

Anti-A

d)

Anti-B.

12.

Sabemos que pessoas do tipo AB são também chamadas de receptoras universais. O motivo pelo qual elas recebem essa denominação é...

a)

Pessoas com sangue do tipo AB apresentam aglutininas anti-A e anti-B e, por isso, não ocorre aglutinação em contato com nenhum tipo sanguíneo.

b)

Pessoas com sangue do tipo AB não apresentam nenhuma aglutinina e, por isso, não ocorre nenhuma reação de aglutinação.

c)

Pessoas com sangue do tipo AB possuem os aglutinogênios A e B, além de aglutininas anti-A e anti-B, podendo assim receber qualquer tipo sanguíneo.

d)

Pessoas com sangue do tipo AB não possuem nenhum aglutinogênio, sendo assim não ocorre reações de aglutinação.

13.

Um professor de biologia realizou uma aula prática com seus alunos sobre tipagem sanguínea. Ao colocar os reagentes necessários observou as reações de aglutinação de acordo com os resultados abaixo:

Reação com soro anti-A: não aglutinou

Reação com soro anti-B: aglutinou

Reação com soro anti-D: aglutinou

Baseando-se nesses dados, é possível concluir que o sangue é do tipo:

a)

A-

b)

B+

c)

AB+

d)

O-

14.

(UFG) É necessário o conhecimento do tipo sanguíneo, em caso de transfusão. Em relação ao sistema ABO, indique a proposição INCORRETA.

a)

Indivíduos do grupo sanguíneo O podem doar sangue para pessoas do seu próprio tipo sanguíneo e para os demais.

b)

Indivíduos do grupo AB podem receber sangue de qualquer tipo.

c)

indivíduos portadores de sangue do tipo A possuem aglutinogênios B.

d)

Indivíduos do grupo B possuem aglutinina anti-A.

15.

(URCA 2016) Uma mulher do grupo sanguíneo tipo “B”, cuja mãe é do grupo sanguíneo tipo “O”, casa-se com um homem doador universal. Os filhos do casal terão como prováveis grupos sanguíneos:

a)

Grupo B ou AB

b)

Apenas grupo B

c)

Grupo AB ou O

d)

Grupo B ou O

16.

(FEI)Para que haja possibilidade de ocorrência de eritroblastose fetal (doença hemolítica do recém-nascido), é preciso que o pai, a mãe e o filho tenham, respectivamente, os tipos sanguíneos:

a)

Rh+, Rh-, Rh+

b)

Rh+, Rh-, Rh-

c)

Rh+, Rh+, Rh-

d)

Rh-, Rh+, Rh+

17.

(FUVEST) Um banco de sangue possui 5 litros de sangue tipo AB, 3 litros tipo A, 8 litros tipo B e 2 litros tipo O. Para transfusões em indivíduos dos tipos O, A, B e AB estão disponíveis, respectivamente:

a)

2, 5, 10 e 18 litros;

b)

2, 3, 5 e 8 litros;

c)

2, 3, 8 e 16 litros;

d)

18, 8, 13 e 5 litros;

18.

Na espécie humana, um exemplo clássico de polialelia é o sistema ABO. Esse sistema apresenta quatro fenótipos (sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O) e

a)

três diferentes genótipos.

b)

quatro diferentes genótipos.

c)

cinco diferentes genótipos.

d)

seis diferentes genótipos.

19.

O sistema ABO é um exemplo clássico de polialelia, pois três alelos diferentes determinam quatro diferentes tipos sanguíneos. Uma pessoa de sangue tipo A deve apresentar qual genótipo sabendo-se que seu pai era do tipo O?

a)

IBi

b)

IAi.

c)

IAIA.

d)

ii.

20.

(Unifor) Na espécie humana, os alelos que determinam sangue do tipo A (IA) e do tipo B (IB) são codominantes. Esses dois alelos, porém, são dominantes sobre o alelo responsável por sangue do tipo O (i). Assim, se uma mulher com tipo sanguíneo A tem um filho com tipo sanguíneo B, o sangue do pai da criança pode ser do tipo:

a)

B ou O.

b)

A, B, AB ou O.

c)

A ou B.

d)

AB ou B.

21.

O exemplo mais conhecido de codominância é o sistema ABO. Nele observamos que os alelos IA e IB, quando aparecem em um mesmo indivíduo, expressam-se e determinam o sangue AB. Diante dessa informação, qual a probabilidade de um indivíduo de sangue AB ter um filho com uma pessoa do sangue O e esse filho ter sangue AB?

a)

0%

b)

25%

c)

50%

d)

75%

22.

Os grupos sanguíneos ABO são determinados por três alelos diferentes de um único gene: IA, IB e i. A pessoa com tipo sanguíneo AB apresenta genótipo IAIB, representando um caso típico de:

a)

Dominância incompleta

b)

 Codominância

c)

Recessividade

d)

Epistasia

23.

Suponha que um homem do tipo sanguíneo O- se acidentou e teve muita perda de sangue. Ele foi levado o mais rápido possível, para o hemonúcleo de um hospital. Nesse caso, que sangue esse individuo deveria receber para recompor o sangue perdido no acidente?

a)

O- e O+

b)

O-, O+, A-, A+, B-, B+, AB- e AB+

c)

O-, A-, B- e AB-

d)

O-, O+, A-, B- e AB-

e)

O-

24.

Pessoas com o sangue A+ podem receber transfusão sanguínea de pessoas com o sangue:

a)

A+, O+, A- e O-

b)

A+ e B+

c)

A- e AB-

d)

A+, O+, B+ e O-

e)

A+ e AB+

25.

Em humanos, a definição dos tipos sanguíneos do sistema ABO depende da ação conjunta do loco H e do loco ABO. O alelo dominante H é responsável pela síntese do chamado antígeno H, enquanto que essa produção não ocorre por ação do alelo recessivo h, muito raro na população. Os alelos IA e IB, por sua vez, são responsáveis pela conversão do antígeno H em aglutinogênios A e B, respectivamente, enquanto o alelo recessivo i não atua nessa conversão.  Considerando que na tipagem sanguínea se identifica a presença apenas de aglutinogênios A e B, e não do antígeno H, é possível que uma pessoa de sangue tipo O tenha genótipos diferentes, tais como:

a)

HhIAIB e HHIAi

b)

hhii, HhIAi e HHIAIB

c)

HHii e hhIAi e HhIBi

d)

Hhii, hhIAi e hhIAIB

26.

Um casal suspeitou que sua filha fora trocada na maternidade e solicitou a investigação do caso, sabendo que os registros do hospital indicavam o nascimento de seis meninas na mesma data. Para esclarecer a suspeita, inicialmente, foram realizados exames de sangue para o sistema ABO e fator RH em todas as meninas. Designando-se por 1 a suposta filha do casal e por 2, 3, 4, 5 e 6 as demais crianças, obteve-se os resultados apresentados a seguir.

Considerando-se essas informações e os conhecimentos sobre genética, é correto afirmar:

a)

O casal em questão só poderá ter filhos com sangue A ou AB.

b)

A mãe com tipo sanguíneo A e o pai com tipo sanguíneo AB não podem ter filhos com tipo sanguíneo B, por isso a criança 2 não pode ser a filha do casal.

c)

A mãe deverá ser heterozigota para o sistema ABO se a criança 3 for a filha do casal.

d)

Considerando a mãe heterozigota para o sistema ABO, a possibilidade de o casal ter uma criança com tipo sanguíneo AB é de 50%.

27.

A técnica usualmente empregada para a determinação dos grupos sanguíneos é a prova de aglutinação, feita em lâminas ou em tubos, com soros contendo anticorpos de especificidade conhecida. O tipo sanguíneo é determinado pela observação da ocorrência ou não da reação de aglutinação. A figura abaixo representa o resultado do exame feito em uma mulher casada com um homem do sangue tipo O, Fator Rh negativo. Analise-a. Considerando a figura, os dados apresentados e o assunto relacionado a eles, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

a)

Caso essa mulher seja heterozigota para os alelos do sistema ABO e do Fator Rh, esse casal poderá́ ter filho com alelos homozigotos para as duas características.

b)

Ao ser realizado o mesmo exame no homem citado, ocorrerá aglutinação com os três tipos de soros.

c)

Todos os filhos desse casal apresentam resultados para o Fator Rh iguais ao resultado apresentado pela mãe.

d)

A mulher citada pode receber transfusão sanguínea de doadores do sangue tipo B, Fator Rh positivo.

28.

Quando Kal Landsteiner, no início do século 20, descobriu os grupos sanguíneos ABO, ninguém previa as aplicações práticas de seu trabalho. Em 1940, ele mesmo, junto com Winer, “brincando” com sangue de macaco, descobriram o Sistema Rh, naquele momento mera curiosidade científica. Logo após a descoberta, foi constatado que o fator Rh era responsável pela doença do recém-nascido chamada eritroblastose fetal (ou doença hemolítica do recém-nascido). Ela é caracterizada pela destruição das hemácias do feto, que, se for acentuada, acarretará uma série de consequências. A eritroblastose fetal pode ocorrer apenas num tipo de situação:

a)

A mãe é Rh+ e o pai é Rh+

b)

A mãe é Rh+ e o pai é Rh+

c)

A mãe é Rh- e o pai Rh+

d)

A mãe é Rh- e o pai é Rh-

29.

Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O+. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-Rh, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O-. Qual é a função dessa solução de anticorpos?

a)

Modificar o fator Rh do próximo filho

b)

Destruir as células sanguíneas do bebê

c)

Formar uma memória imunológica na mãe

d)

Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe

e)

Promover a alteração do tipo sanguíneo materno

30.

Um casal teve quatro filhos: Roberta, Felipe, Pedro e Mônica. Roberta e Pedro são do tipo sanguíneo Rh positivo. Felipe e Mônica são do tipo Rh negativo. Quais dos irmãos poderão ter filhos com eritroblastose fetal?

a)

Roberta e Felipe

b)

Pedro e Mônica

c)

Mônica e Felipe

d)

Pedro e Roberta

e)

Roberta e Mônica

31.

Considere a observação, sobre um casal e seus filhos: Um homem de tipo sanguíneo A tem dois filhos com uma mulher de tipo sanguíneo B. O primeiro filho do casal apresenta tipo sanguíneo AB e o segundo filho é do tipo A. A partir dessa observação são feitas as seguintes afirmações:

I.     A mãe é heterozigótica.

II.   No caso de um acidente, os dois filhos podem doar sangue para o pai.

III. Os dois filhos são heterozigóticos.

Está correto o que se afirma em:

a)

I, apenas

b)

I e III, apenas

c)

II e III, apenas

d)

I e II, apenas

e)

I, II e III

32.

Um casal tem dois filhos. Em relação ao sistema sanguíneo ABO, um dos filhos é doador universal e o outro, receptor universal. Considere as seguintes possibilidades em relação ao fenótipo dos pais.

I. Um deles pode ser do grupo A; o outro, do grupo B.

II. Um deles pode ser do grupo AB; o outro, do grupo O.

III. Os dois podem ser do grupo AB.

Quais estão corretas?

a)

Apenas I

b)

Apenas II

c)

Apenas III

d)

Apenas II e III

e)

I, II e III

33.

Se uma amostra de sangue aglutinou com anti-A, a pessoa é:

a)

A

b)

B

c)

AB

d)

O

34.

A técnica usualmente empregada para a determinação dos grupos sanguíneos é a prova de aglutinação, feita em lâminas ou em tubos, com soros contendo anticorpos de especificidade conhecida. O tipo sanguíneo é determinado pela observação da ocorrência ou não da reação de aglutinação. A figura abaixo representa o resultado do exame feito em uma mulher casada com um homem do sangue tipo O, Fator Rh negativo. Analise-a. Considerando a figura, os dados apresentados e o assunto relacionado a eles, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

a)

Caso essa mulher seja heterozigota para os alelos do sistema ABO e do Fator Rh, esse casal poderá́ ter filho com alelos homozigotos para as duas características.

b)

Ao ser realizado o mesmo exame no homem citado, ocorrerá aglutinação com os três tipos de soros.

c)

Todos os filhos desse casal apresentam resultados para o Fator Rh iguais ao resultado apresentado pela mãe.

d)

A mulher citada pode receber transfusão sanguínea de doadores do sangue tipo B, Fator Rh positivo.

35.

A imagem da lâmina a seguir mostra um resultado obtido em teste de tipagem sanguínea humana para os sistemas ABO e Rh. O método consiste, basicamente, em pingar três gotas de sangue da mesma pessoa sobre três gotas de reagentes: anti -A, anti - B e anti-Rh. O resultado obtido nessa lâmina permite afirmar que o sangue da pessoa testada é do tipo:

a)

Rh+, pois apresenta aglutinogênios A e Rh em suas hemácias

b)

Rh- , pois apresenta aglutininas anti - A em seu plasma

c)

Rh+ , pois apresenta aglutinogênios B e Rh em suas hemácias

d)

Rh+ , pois apresenta aglutininas anti - B e anti - Rh em seu plasma

e)

Rh- e apresenta aglutinogênios A em suas hemácias.

36.

Sobre polialelia, assinale a opção que demonstra a ordem correta de dominância sobre as pelagem dos coelhos.

a)

C > ch > cch > c

b)

cch > ch > C > Cc

c)

C > c ch > ch > c

d)

c > ch > cch > C

37.

Um coelho Himalaia (chc) cruza com uma coelha selvagem (Ccch). Quais os possíveis genótipos?

4 lines
38.

5. Um coelho Himalaia (chc) cruza com uma coelha selvagem (Ccch). Quais os possíveis genótipos?

a)

a) CC, Cc e chc

b)

b) cchc, chc, Ccch

c)

c) Cch, cchch, Cc, cchc

d)

d) Cc, CC, cch, cchc

39.

Cruzando-se dois coelhos várias vezes, foram obtidas várias ninhadas. Ao final de alguns anos, a soma dos descendentes deu 78 coelhos himalaias e 82 coelhos albinos. Quais são os genótipos dos coelhos cruzantes?

a)

Cch x cchca

b)

CC x caca

c)

chca x caca

d)

cchca x caca

40.

Qual será o resultado do cruzamento entre um coelho himalaio heterozigoto com uma fêmea chinchila homozigota?

a)

100% filhotes chinchilas

b)

75% de filhotes chinchilas e 25% de himalaios

c)

Todos serão himalaios

d)

50% chinchila e 50% himalaio