LISTA ORIGEM DA VIDA BIOLOGIA-ANDERSON MOREIRA
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- Natan Barbosa Padilha
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1 1. (UEFS ) O esquema retrata um célebre experimento na Biologia, realizado pelo cientista Stanley L. Miller, que foi de grande importância para tentar elucidar o surgimento da vida. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o experimento de Miller conseguiu demonstrar A) a falha na Teoria da Geração Espontânea, ao comprovar que a fervura de água contendo compostos orgânicos não resulta na formação dos seres vivos. B) a formação dos coacervados, a partir do agregado de moléculas inorgânicas, presentes na atmosfera primitiva. C) os gases constituintes da atmosfera primitiva, sendo esta de caráter redutor. D) a hipótese quimiolito autotrófica, com a formação das primeiras formas de vida. E) a formação de substâncias orgânicas complexas na ausência de seres vivos. 2. (UEFS ) Com Francis Crick, estudando a relação entre a informação contida no DNA, as proteínas e os ácidos ribonucleicos (RNAs), surgiu a interrogação sobre como a informação contida na molécula de DNA fluía para gerar uma proteína [...]. Baseando-se majoritariamente em suposições teóricas, Crick postulou a Hipótese da sequência, que é mais conhecida como o Dogma Central da Biologia Molecular. Os esquemas reproduzem, de forma simplificada, as principais ideias propostas pelo Dogma Central da Biologia Molecular. Em A, aparece o modelo possível de transferência do código genético, enquanto, em B, está retratado o modelo comprovado experimentalmente e até hoje aceito. Considerando-se as informações expressas na ilustração e os conhecimentos a respeito do fluxo de informação genética, contextualizando no Dogma Central da Biologia Molecular, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas. ( ) No modelo A, a informação de uma sequência de ácido nucleico, uma vez transformada em proteína, pode retornar para o ácido nucleico. ( ) O modelo comprovado assume que a especificidade de uma porção de ácido nucleico é expressa sempre pela sequência de seus pares de bases e, por sua vez, estas contêm o código necessário para gerar outro ácido necleico. ( ) O modelo comprovado assume que a transferência de informação de ácido nucleico para outro ácido nucleico e deste para proteína pode ser possível, mas de proteína para proteína ou desta para o ácido nucleico seria impossível. A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a A) V F F B) V F V C) F V F D) F F V E) F V V 1
2 3. (UEFS ) Considere a ilustração de duas organelas que segundo a teoria endossimbiótica são supostamente fruto de uma relação mutualística, ou seja, acredita-se que essas organelas eram microorganismos procariotos de vida livre e não simplesmente uma organela celular. Analisando as características dos dois tipos de organelas apresentadas, é correto afirmar: A) Ambas organelas apresentam DNA e RNA próprios, que são fundamentais na sua autoduplicação. B) Ambas organelas apresentam membrana dupla, com função ativa na fosforilação oxidativa. C) Ambas organelas apresentam enzimas responsáveis pela quebra de glicose para produção de ATP. D) A organela 1 possui internamente um elaborado sistema de bolsas membranosas, interligadas, cada uma denominada crista tilacoidial. E) Na organela 2, as enzimas responsáveis pela degradação da glicose em ácido pirúvico, processo conhecido como glicólise, ocorrem especialmente na sua matriz. 4. (UEFS ) Em uma investigação, pesquisadores da UFSCar estão analisando bactérias e arqueias coletadas em mais de dez pontos de rios da bacia do rio Amazonas. A abordagem usada na pesquisa é a metagenômica, que permite a análise de uma mistura complexa de DNA obtida de vários organismos, diferenciando-se da análise genômica, feita a partir de DNA isolado de um único exemplar. Os resultados obtidos até agora mostram que, enquanto alguns micro-organismos aparecem apenas em certos locais devido a características, como salinidade, ph e temperatura, outros são encontrados em todos os pontos analisados. (MICROBIOTA do Amazonas, 2013, p. 53). Sobre bactérias e arqueias, organismos investigados na pesquisa, é correto afirmar: A) Possuem genomas de tamanho equivalente aos de Eukarya. B) Exploram com sucesso o mesmo nicho na bacia Amazônica. C) Compartilham os processos básicos envolvidos no fluxo da informação genética. D) Bactérias formam um grupo homogêneo de procariotos com reduzida diversidade metabólica. E) Arqueias são fotoautótrofos, não dependendo de substâncias exógenas para sua manutenção. 5. (UEFS ) A noção de que as células de animais e plantas tiveram origem por meio da simbiose não é mais motivo de controvérsia. A biologia molecular, incluindo o sequenciamento gênico, reivindicou esse aspecto de minha teoria da simbiose celular. Mas o verdadeiro impacto da visão simbiótica da evolução ainda está para ser sentido. E a ideia de que novas espécies surgem de fusões entre membros de espécies antigas ainda não é sequer debatida na sociedade científica respeitável. (MARGULIS, 2001, p. 14). A respeito dos processos endossimbióticos propostos pela pesquisadora Lynn Margulis, que atualmente são amplamente aceitos pela ciência, é possível afirmar: A) Relações de fusões citoplasmáticas entre seres eucariontes ancestrais teriam aperfeiçoado a capacidade dos organismos atuais na realização de suas funções metabólicas. B) A capacidade fotoautótrofa presente em alguns eucariontes atuais é necessariamente dependente de uma relação simbiótica anterior, que englobou, a esse padrão de organização, determinadas cianobactérias ancestrais. C) A presença da mitocôndria no padrão eucarionte é considerada como resultado de uma relação 2
3 endossimbiótica por apresentar, no seu interior, todas as informações genéticas presentes no DNA das atuais. D) A formação dos cloroplastos precedeu a formação das mitocôndrias na história da vida, já que, para ocorrer a respiração celular, é necessária a presença do O 2 produzido pela fotossíntese. E) Englobamentos primitivos entre seres unicelulares distintos geraram relações parasitárias que interferiram de forma significativa na história da vida no planeta. D) o uso de forma unidirecional da energia captada do ambiente impulsiona os processos metabólicos ao criar uma ordem interna responsável em desenvolver os diferentes níveis de complexidade celular. E) relações alimentares como o predatismo favorecem a disseminação de um fluxo cíclico de alimento entre os diversos níveis tróficos das cadeias alimentares presentes nos ecossistemas naturais. 7. (UEFS ) 6. (UEFS ) Todas as células vivas, mesmo em princípio, são muito mais complexas do que qualquer gene ou vírus. As células intercambiam suas partes; elas se mantêm continuamente por meio de nutrientes e energia retirados do ambiente. Até uma minúscula esfera fechada por membrana, uma célula bacteriana sem paredes, precisa de uma equipe de interações moleculares, mais de 15 tipos de DNA e RNA, cerca de quinhentos e, mais geralmente, até quase cinco mil tipos diferentes de proteínas. (MARGULIS, 2001, p. 82). A presença de nutrientes e energia retirados do ambiente é fundamental para a manutenção dessa complexidade celular, como citado no texto. É possível afirmar a respeito desse fluxo de alimento que A) os sistemas vivos são sistemas fechados em relação à energia e à matéria que se obtém do ambiente para a manutenção das suas funções metabólicas. Os biocombustíveis não são novidade. Os homens usam micro-organismos para obter etanol desde que, na Idade da Pedra, por volta de a.c. começaram a produzir cerveja. Atualmente, biocombustíveis de terceira geração são produzidos por um processo que, em parte, também ocorre na natureza. (WENNER, p ). Sobre os aspectos biológicos envolvidos na produção de biodiesel, é correto afirmar: A) A utilização de algas e bactérias tem como vantagem o aproveitamento total da energia solar incidente. B) a vida cíclica mantém, ao utilizar os nutrientes e a energia do ambiente de forma bidirecional, sua complexidade ao gerar mais de si mesma indefinidamente. C) os sistemas vivos criam ordem a partir da desordem gerada pelo metabolismo durante a utilização dos nutrientes orgânicos e inorgânicos retirados do ambiente. B) O processo apresentado em 1 foi fator decisivo para a formação da atmosfera terrestre oxidante, com repercussões na colonização da terra firme. C) Algas e cianobactérias são organismos fotoautótrofos em que a quebra do CO 2 resulta na liberação de O 2 para o meio. D) A produção de gorduras por algas e bactérias impede a síntese de carboidratos como um dos produtos da fotossíntese. 3
4 E) A energia radiante do Sol absorvida substitui a participação de catalisadores biológicos no processo bioenergético em microorganismos. 8. (UESB 2015) O que é vida? Dois traços cruciais são que a vida se produz (mantém-se autopoeticamente) e se reproduz. Além disso, existe a mudança hereditária: a mutação do DNA e dos cromossomos, a simbiose e a fusão sexual da vida em crescimento, quando combinadas com a seleção natural, significam transformações evolutivas.[...] A vida é a matéria desenfreada, capaz de escolher sua própria direção para adiar indefinidamente o momento inevitável do equilíbrio termodinâmico a morte. A vida é também uma pergunta que o universo faz a si mesmo, sob a forma de ser humano. (MARGULIS; SAGAN, 2002, p. 225). A partir da análise do texto e das informações científicas associadas ao conceito da vida, é correto afirmar que 01) as mutações presentes nas moléculas de DNA, desde os tempos primordiais, favoreceram a formação de organismos com o aparato necessário para uma continuidade da vida com base na reprodução. 02) a fusão sexual da vida em crescimento favoreceu uma homogeneidade entre os organismos, preparandoos para a ação indelével da seleção natural. 03) através do equilíbrio termodinâmico, os sistemas vivos alcançaram os níveis mais complexos de organização com o incremento das atividades metabólicas essenciais a vida. 04) a autopoiese reafirma o conceito da vida ao desenvolver um fluxo desenfreado de matéria que é específica e exclusiva dos corpos dos seres vivos. 05) as diversas simbioses presentes ao longo das transformações evolutivas dos seres vivos estabeleceram a capacidade fotoautótrofa inerente aos organismos de padrão eucarionte. 9. (UESB 2015) [...] As montagens multicelulares converteram-se em indivíduos animais, vegetais e fúngicos. Portanto, a vida não é toda feita de divergência e discórdia, mas é também a junção de entidades díspares em novos seres. E ela não se deteve nas células complexas e nos seres multicelulares. Seguiu adiante, forjando sociedade, comunidades e a própria biosfera viva. (MARGULIS; SAGAN, 2002, p. 225). A respeito das condições necessárias para a formação dos primeiros seres multicelulares, pode-se afirmar: 01) As bactérias simbiontes, geradas a partir do lodo abiótico e com a contribuição de uma força vital etérea, estabeleceram as bases da formação dos primeiros organismos multicelulares. 02) Agregados unicelulares de padrão procarionte evoluíram para a multicelularidade a partir da diversificação das funções citoplasmáticas no interior das suas endomembranas. 03) A evolução provável da multicelularidade se deu a partir da presença de um estágio colonial nos seres unicelulares de padrão eucarionte intensificando a comunicação bioquímica metabólica existente entre eles. 04) A divisão de trabalho estabelecida pela presença de tecidos orgânicos foi o pré-requisito necessário para a formação dos primeiros organismos multicelulares ao longo da evolução da vida. 05) A geração de níveis cada vez mais simples de organização como a sequência: sociedade biosfera comunidade, revela a importância do trabalho em grupo que os seres multicelulares passaram a desempenhar no mundo vivo. 10. (ENEM 2005) Uma expedição de paleontólogos descobre em um determinado extrato geológico marinho uma nova espécie de animal fossilizado. No mesmo extrato, foram encontrados artrópodes xifosuras e trilobitas, braquiópodos e peixes ostracodermos e placodermos. 4
5 O esquema ao lado representa os períodos geológicos em que esses grupos viveram. Observando esse esquema os paleontólogos concluíram que o período geológico em que haviam encontrado essa nova espécie era o Devoniano, tendo ela uma idade estimada entre 405 milhões e 345 milhões de anos. Destes cinco grupos de animais que estavam associados à nova espécie, aquele que foi determinante para a definição do período geológico em que ela foi encontrada é (A) xifosura, grupo muito antigo, associado a outros animais. (B) trilobita, grupo típico da era Paleozoica. (C) braquiópodo, grupo de maior distribuição geológica. (D) ostracodermo, grupo de peixes que só aparece até o Devoniano. (E) placodermo, grupo que só existiu no Devoniano. 11. (ENEM 2005) Pesquisas recentes estimam o seguinte perfil da concentração de oxigênio (O2) atmosférico ao longo da história evolutiva da Terra: No período Carbonífero entre aproximadamente 350 e 300 milhões de anos, houve uma ampla ocorrência de animais gigantes, como por exemplo insetos voadores de 45 centímetros e anfíbios de até 2 metros de comprimento. No entanto, grande parte da vida na Terra foi extinta há cerca de 250 milhões de anos, durante o período Permiano. Sabendo-se que o O2 é um gás extremamente importante para os processos de obtenção de energia em sistemas biológicos, conclui-se que (A) a concentração de nitrogênio atmosférico se manteve constante nos últimos 400 milhões de anos, possibilitando o surgimento de animais gigantes. (B) a produção de energia dos organismos fotossintéticos causou a extinção em massa no período Permiano por aumentar a concentração de oxigênio atmosférico. (C) o surgimento de animais gigantes pode ser explicado pelo aumento de concentração de oxigênio atmosférico, o que possibilitou uma maior absorção de oxigênio por esses animais. (D) o aumento da concentração de gás carbônico (CO2) atmosférico no período Carbonífero causou mutações que permitiram o aparecimento de animais gigantes. (E) a redução da concentração de oxigênio atmosférico no período Permiano permitiu um aumento da biodiversidade terrestre por meio da indução de processos de obtenção de energia. 12. (ENEM 2006) Para responder as questões 6 e 7, analise o quadro a seguir, que esquematiza a história da Terra. 5
6 1. Considerando o esquema acima, assinale a opção correta. A) Quando os primeiros hominídeos apareceram na Terra, os répteis já existiam há mais de 500 milhões de anos. B) Quando a espécie Homo sapiens surgiu no planeta, América do Sul e África estavam fisicamente unidas. C) No Pré-Cambriano, surgiram, em meio líquido, os primeiros vestígios de vida no planeta. D) A fragmentação da Pangéia ocasionou o desaparecimento dos dinossauros. E) A Era Mesozóica durou menos que a Cenozóica. 13. (ENEM 2006) Entre as opções a seguir, assinale a que melhor representa a história da Terra em uma escala de 0 a 100, com comprimentos iguais para intervalos de tempo de mesma duração. 14. (ENEM-2000) O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera, e os demais valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade. De acordo com o gráfico é correto afirmar que: a) as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O 2. b) a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio. c) após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável. d) desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio. e) na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se havia estabilizado. 15. (ENEM 2008) Suponha que o universo tenha 15 bilhões de anos de idade e que toda a sua história seja distribuída ao longo de 1 ano o calendário cósmico, de modo que cada segundo corresponda a 475 anos reais e, assim, 24 dias do calendário cósmico equivaleriam a cerca de 1 bilhão de anos reais. Suponha, ainda, que o universo comece em 1.º de janeiro a zero hora no calendário cósmico e o tempo presente esteja em 31 de dezembro às 23 h 59 min 59,99 s. A escala abaixo traz o período em que ocorreram alguns eventos importantes nesse calendário. 6
7 GABARITO: Se a arte rupestre representada ao lado (ABAIXO) fosse inserida na escala, de acordo com o período em que foi produzida, ela deveria ser colocada na posição indicada pela seta de número 1 E 2 B 3 A 4 C 5 B 6 D 7 B E 11 C 12 C 13 B 14 A 15 E A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 5. 7
a) heterótrofos anaeróbicos autótrofos heterótrofos aeróbicos. b) heterótrofos anaeróbicos heterótrofos aeróbicos autótrofos.
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