Questões de Uma visão geral da célula (Biologia)

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A Biologia de Sistemas propõe uma visão integrada dos sistemas biológicos, enfatizando que as moléculas em uma célula ou em um organismo não atuam isoladamente. Em vez disso, elas interagem em redes complexas, influenciando mutuamente suas funções. Essa perspectiva holística permite compreender como a perturbação de um elemento pode impactar todo o sistema. Dado esse contexto, como o conceito de “rede” dentro da Biologia de Sistemas amplia nossa compreensão da área em comparação aos estudos focados em moléculas individuais?

  • A A Biologia de Sistemas amplia a compreensão dos processos biológicos ao desconsiderar as interações moleculares, focando apenas nas propriedades emergentes do organismo como um todo.
  • B O conceito de rede em Biologia de Sistemas destaca que as funções biológicas são determinadas exclusivamente pelas propriedades individuais das moléculas envolvidas.
  • C O estudo de redes permite entender interações complexas entre genes, proteínas e metabólitos, revelando padrões sistêmicos que não seriam perceptíveis ao estudar moléculas isoladamente.
  • D A Biologia de Sistemas busca apenas prever interações desconhecidas entre moléculas, sem considerar a influência do ambiente externo na modulação dessas interações.
  • E A análise de redes na Biologia de Sistemas substitui totalmente os estudos tradicionais focados em genes ou proteínas individuais, eliminando a necessidade de investigações em escala molecular.

O corpo humano apresenta diferentes formas de comunicação entre células, tecidos, órgãos e sistemas, essenciais para a manutenção da homeostase. Essa comunicação ocorre por meio da sinalização celular, um processo em que moléculas sinalizadoras são liberadas por uma célula e reconhecidas por receptores específicos em células-alvo, desencadeando respostas biológicas variadas. Considere os mecanismos a seguir:
I. Ocorre quando diversas células recebem e respondem simultaneamente às moléculas do fator de crescimento produzidas por uma única célula na vizinhança.
II. Ocorre quando uma célula libera um neurotransmissor em um pequeno espaço, a fim de estimular uma célula-alvo específica.
III. Ocorre quando uma célula libera uma molécula sinalizadora na corrente sanguínea e que, após percorrer uma longa distância, chega à sua célula-alvo.
Com base nesses mecanismos, identifique a alternativa que associa corretamente os tipos de sinalização descritos:

  • A I – Endócrina | II – Autócrina | III – Parácrina.
  • B I – Parácrina | II – Sináptica | III – Endócrina.
  • C I – Autócrina | II – Endócrina | III – Sináptica.
  • D I – Sináptica | II – Parácrina | III – Autócrina.
  • E I – Endócrina | II – Sináptica | III – Parácrina.

Tendo como referência as informações precedentes, julgue o item seguinte, acerca das estratégias a serem empregadas para a execução do projeto apresentado.


Para beneficiar a cultura de células vegetais em suspensão, é correto inserir reguladores de crescimento, como auxinas e citocininas.

  • Certo
  • Errado

A teoria da endossimbiose proposta pela cientista Lynn Margulis em 1981 é baseada no estudo de duas organelas citoplasmáticas com características exclusivas e, portanto, diferentes de todas as outras organelas de células eucariontes. Como exemplo de tais características exclusivas, Margulis citou a capacidade de autoduplicação e a presença de um DNA próprio (diferente do DNA nuclear).

As duas organelas estudadas na referida teoria são denominadas:

  • A ribossomo e centríolo
  • B peroxissomo e lisossomo
  • C mitocôndria e cloroplasto
  • D vacúolo e complexo de Golgi

Análises isotópicas são uma importante ferramenta para fisiologistas, ecólogos e outros pesquisadores que estudam os ciclos da matéria no ambiente. Sabendo que o fósforo é um elemento essencial para os seres vivos, suponha que um fosfolipídio seja marcado com um isótopo de fósforo para rastrear sua transferência ao longo de uma cadeia alimentar. A estrutura biológica em que esse isótopo poderia ser encontrado é o(a):

  • A Parede celular.
  • B Citoesqueleto.
  • C Músculo.
  • D Membrana plasmática.
  • E Sangue.