
Anúncios
1
Introdução à BCM Qual das estruturas celulares diferencia procariontes de eucariontes?
Parede celular
Ribossomo
Núcleo delimitado por membrana
Membrana plasmática
2
Qual afirmação melhor representa o Dogma Central da Biologia Molecular?
RNA → DNA → Proteína
DNA → RNA → Proteína
RNA → Proteína → DNA
DNA → Proteína → RNA
3
DNA polimerase atua em qual dos processos abaixo?
Tradução
Transcrição
Replicação
Dobramento proteico
4
A presença de ribossomos em procariontes demonstra que:
Não sintetizam proteínas
São sempre patogênicos
Possuem núcleo
Eles realizam tradução proteica
5
O que caracteriza a vida em nível celular?
Metabolismo, reprodução e homeostase
Capacidade de realizar fotossíntese
Presença de mitocôndrias
Apenas respiração celular
6
Aula 2: Membranas Resumo: A membrana plasmática é uma bicamada lipídica composta por fosfolipídios, proteínas e colesterol. Ela regula a entrada e saída de substâncias por meio de transportes passivos e ativos e é essencial para a comunicação celular. Em relação à estrutura da membrana plasmática, o que explica sua capacidade de formar compartimentos celulares?
Anfipatia dos fosfolipídios, permitindo formação espontânea de bicamada
Presença de colesterol em toda a bicamada
Caráter apolar das cabeças dos fosfolipídios
Ação de proteínas integrais de membrana
7
Qual das alternativas representa corretamente o papel do colesterol nas membranas celulares?
Diminuir a fluidez da membrana em temperaturas elevadas e aumentar em temperaturas baixas
Aumentar a permeabilidade da bicamada lipídica
Facilitar o transporte de íons por difusão simples
Inibir proteínas de canal transmembrana
8
O transporte ativo primário é caracterizado por:
Utilizar energia gerada por outro gradiente iônico
Movimentar solutos a favor do gradiente usando proteínas facilitadoras
Usar ATP para transportar substâncias contra o gradiente de concentração
Depender exclusivamente de canais de aquaporina
9
A função de reconhecimento celular da membrana é atribuída principalmente a:
Glicoproteínas e glicolipídios
Proteínas periféricas
Fosfolipídios
Colesterol
10
Uma célula vegetal é colocada em solução hipertônica. Qual processo ocorrerá e qual estrutura impedirá sua lise?
Plasmoptise – Membrana plasmática
Difusão – Vacúolo
Osmose – Parede celular
Endocitose – Complexo de Golgi
11
Aula 3: Citoesqueleto Resumo: O citoesqueleto é uma rede de filamentos protéicos que fornece forma, sustentação e transporte intracelular. Seus principais componentes são os microfilamentos de actina, microtúbulos e filamentos intermediários. A perda da proteína dineína afeta diretamente qual processo celular?
Transporte retrógrado ao longo dos microtúbulos
Transporte anterógrado de vesículas
Formação de pseudópodes
Contração muscular
12
Em uma célula que precisa de resistência à tensão mecânica, qual componente do citoesqueleto é mais atuante?
Centríolos
Microtúbulos
Filamentos intermediários
Microfilamentos de actina
13
A estrutura de cílios e flagelos baseia-se em:
Microtúbulos com disposição 9+2 e proteínas motoras
Polímeros de miosina e tubulina
Filamentos de actina ligados a dineína
Filamentos intermediários conectados à laminina
14
A mutação em genes das lâminas nucleares pode resultar em:
Instabilidade genômica e doenças como progeria
Perda da adesão célula-célula
Incapacidade de contrair sarcômeros
Disfunção mitocondrial
15
O transporte de vesículas entre o complexo de Golgi e a membrana plasmática depende diretamente de:
Peroxissomos e ribossomos
Filamentos intermediários e tubulina
Filamentos de actina e dineína
Microtúbulos e cinesina
16
Aula 4: Organelas Celulares Resumo: Organelas são estruturas especializadas presentes no citoplasma de células eucarióticas, responsáveis por diversas funções metabólicas essenciais como síntese de proteínas, produção de energia e digestão celular. Uma proteína sintetizada para exportação será processada em qual sequência correta de organelas?
Ribossomo → RER → Complexo de Golgi → Vesícula secretora
úcleo → Mitocôndria → Peroxissomo → Complexo de Golgi
ibossomo → Núcleo → REL → Vesícula exocítica
RER → REL → Lisossomo → Mitocôndria
17
Mitocôndrias e cloroplastos compartilham qual característica importante?
Síntese exclusiva de proteínas ribossômicas
Produção de glicogênio e ATP anaeróbico
Presença de DNA próprio e capacidade de autoduplicação
Origem viral e presença de DNA plasmidial
18
Qual é a principal função dos lisossomos?
Transportar íons por difusão facilitada
Armazenar cálcio
Produzir ATP para a célula
Realizar digestão intracelular de macromoléculas
19
O complexo de Golgi é especializado em:
Armazenamento de glicogênio
Modificação, empacotamento e envio de proteínas
Síntese de ácidos graxos
Produção de RNA ribossômico
20
O retículo endoplasmático liso (REL) atua principalmente em:
Replicação do DNA nuclear
Produção de proteínas enzimáticas
Transporte ativo de fosfatos
Síntese de lipídios e desintoxicação celular
21
Aula 5: Bioquímica Geral Resumo: A bioquímica celular envolve o estudo das reações químicas essenciais à vida. Os principais processos incluem o catabolismo (degradação de moléculas para obtenção de energia) e o anabolismo (síntese de moléculas complexas). O ATP é a principal moeda energética celular. O ATP é considerado a principal molécula energética celular por:
Sua capacidade de armazenar DNA
Sua presença exclusiva no núcleo
Possuir alta estabilidade estrutural
Suas ligações fosfato ricas em energia
22
urante o catabolismo, ocorre:
Duplicação de células por mitose
Degradação de compostos complexos liberando energia
Síntese de proteínas e lipídios
Formação de DNA a partir de RNA
23
Qual das seguintes é uma coenzima envolvida na transferência de elétrons?
RNA polimerase
GTP
Pepsina
NAD+
24
O anabolismo difere do catabolismo porque:
Constrói moléculas complexas com consumo de energia
Realiza glicólise anaeróbica
Produz ácido lático
Gera ATP por oxidação
25
papel do NADH na respiração celular é:
Transportar elétrons para a cadeia respiratória
Oxidar o piruvato diretamente
Armazenar glicose no fígado
Formar peptídeos por ligação cruzada
26
Aula 6: Bioquímica das Proteínas Resumo: As proteínas são macromoléculas compostas por aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Suas estruturas (primária a quaternária) definem sua função. A transaminação e a desaminação participam do metabolismo dos aminoácidos, enquanto o ciclo da ureia elimina o excesso de nitrogênio. A estrutura quaternária de uma proteína refere-se à:
Associação de múltiplas cadeias polipeptídicas
Ligação do grupamento amina ao carbono central
Ordem linear de aminoácidos
Formação de hélices alfa e folhas beta
27
A desaminação oxidativa dos aminoácidos ocorre principalmente em:
Mitocôndria
Retículo endoplasmático
Núcleo
Ribossomos
28
O ciclo da ureia converte amônia tóxica em ureia. Qual das alternativas está correta?
É ativado pela presença de glicose
Usa diretamente NADH como substrato
Ocorre exclusivamente no citoplasma
Requer a participação do fígado
29
A estrutura terciária de uma proteína é mantida por:
Ação de RNA ribossômico
Ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas, iônicas e pontes dissulfeto
Ligações peptídicas exclusivamente
Ligações covalentes entre bases nitrogenadas
30
A transaminação consiste em:
Transferência do grupo amino para um cetoácido como o α-cetoglutarato
Transporte de oxigênio por hemoglobina
Conversão de amônia em ureia no citoplasma
Produção de ATP via fosforilação oxidativa
31
Qual componente lipídico abaixo atua na fluidez da membrana plasmática e também é precursor de hormônios esteroides?
Ácido graxo insaturado
Fosfatidilcolina
Colesterol
Glicerol
32
Durante a glicólise anaeróbica, qual produto permite a regeneração do NAD⁺, essencial para a continuidade da via?
Lactato
Piruvato
Acetil-CoA
Glicogênio
33
A força próton-motriz que gera ATP na mitocôndria é criada a partir de:
Transporte de prótons para o espaço intermembranar
Difusão facilitada de ATP
Transferência de oxigênio entre proteínas
Acúmulo de elétrons na matriz
34
A estrutura quaternária de uma proteína representa:
A estrutura gerada pelas pontes dissulfeto internas
A forma ativa de uma proteína monomérica
A associação entre duas ou mais cadeias polipeptídicas
A ordem dos aminoácidos