Queridos alunos e amigos...


A CRIATIVIDADE É UMA FORÇA QUE DORME DENTRO DA GENTE!


MAS, PODE SER ACORDADA DE VÁRIAS MANEIRAS


PORÉM, MOTIVAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO SÃO OS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS PARA ESSE "ACORDAR"!

SEJAM BEM VINDOS!


PROFESSORA ROSANE SANTOS

terça-feira, 18 de outubro de 2011

TREINANDO PARA O SIMULADO - 1O. ANO - EM - PROFESSORA ROSANE SANTOS

EXERCITANDO O CÉREBRO
RESPIRAÇÃO CELULAR
01. (OBJETIVO-SP) Em quatro frascos iguais, foi colocada a mesma quantidade de suco de uva. No frasco I, foi acrescentado fermento biológico granulado; em II, fermento triturado; em III, fermento fervido; em IV, extrato de fermento e cianeto de potássio. Os quatro frascos foram ligados a manômetros e a taxa de respiração foi medida em várias temperaturas. Dos gráficos abaixo, o que apresenta as curvas esperadas para a relação temperatura–respiração, na situação descrita, é:
RESPOSTA A

02. (UFTM) Um meio de cultura contendo proteínas, lipídios, glicose e amido recebeu uma espécie de fungo unicelular, geneticamente modificado. Ao longo de alguns dias, foram medidas as taxas das substâncias contidas na cultura, além do gás CO2 produzido. Os resultados foram expressos no gráfico.

A partir da análise do gráfico, foram feitas as seguintes afirmações.
I. O fungo realizou a respiração celular ou a fermentação.
II. A glicose foi absorvida e utilizada como combustível celular.
III. O fungo apresentava genes capazes de produzir amilases e proteases, que foram secretadas no meio.
IV. As células do fungo secretaram lipases no meio de cultura.
Está correto apenas o que se afirma em:
a) II.
b) IV.
c) I e III.
d) II e III.
e) I, II e IV.

03. (OBJETIVO-SP) No Brasil, o processo utilizado para se obter álcool etílico (etanol) é a fermentação de hidratos de carbono (provenientes da cana-de-açúcar). O esquema abaixo representa tal processo.
Com base na informação e no esquema apresentado e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.
a) O principal monossacarídeo presente na garapa (caldo de cana) é o C12H22O11 (sacarose).
b) A fermentação do melaço é provocada por catalisadores biológicos, produzidos por microrganismos (leveduras).
c) Das reações enzimáticas a seguir, somente a 1a é a que caracteriza a fermentação.
d) Etanol 96°GL (96 graus Gay-Lussac) é uma mistura contendo 96% de água e 4% de etanol.
e) Glicose e frutose são isômeros, pois apresentam fórmula molecular diferente.

04. (ANGLO-SP) As características dos vinhos dependem do grau de maturação das uvas nas parreiras porque as concentrações de diversas substâncias da composição das uvas variam à medida que as uvas vão amadurecendo. O gráfico a seguir mostra a variação da concentração de três substâncias presentes em uvas, em função do tempo.
O teor alcoólico do vinho deve-se à fermentação dos açúcares do suco da uva. Por sua vez, a acidez do vinho produzido é proporcional à concentração dos ácidos tartárico e málico. Considerando-se as diferentes características desejadas, as uvas podem ser colhidas:
a) Mais cedo, para a obtenção de vinhos menos ácidos e menos alcoólicos.
b) Mais cedo, para a obtenção de vinhos mais ácidos e mais alcoólicos.
c) Mais tarde, para a obtenção de vinhos mais alcoólicos e menos ácidos.
d) Mais cedo e ser fermentadas por mais tempo, para a obtenção de vinhos mais alcoólicos.
e) Mais tarde e ser fermentadas por menos tempo, para a obtenção de vinhos menos alcoólicos.

05. (UESPI) Observe o conjunto de reações que ocorrem dentro da célula, conforme esquema abaixo, e assinale a alternativa correta.
a) Os compostos 1, 2 e 3 produzem quantidade de ATP semelhante por equivalente-grama.
b) A célula está realizando respiração anaeróbica.
c) Gás carbônico e oxigênio são os produtos finais do metabolismo.
d) Os polissacarídeos estruturais são as mais ricas fontes energéticas da célula.
e) A degradação proteica produz aminas com odores fétidos no organismo em putrefação.

06. (UNIRIO) “Além do ácido láctico, as bactérias geram vários produtos importantes através da fermentação. O queijo suíço, por exemplo, é fabricado pela fermentação de uma bactéria que forma ácido propiônico e gás carbônico. Esse gás forma as bolhas que se transformam nos famosos buracos do queijo suíço. Outra bactéria forma ácido acético, fermentando a sidra (vinho da maçã) ou vinho da uva, produzindo vinagre. O ranço da manteiga se deve ao ácido butírico, que também é produto da fermentação de bactérias. O álcool usado como combustível e como solvente, além de outros solventes como a acetona e o álcool isopropílico, também é produto da fermentação.”
                       (Linhares, Sérgio e Gewandsnajder, Fernando. “Biologia Hoje”. São Paulo, Editora Ática, 1997. Volume 1 pág. 166).
A origem dos diversos resíduos da fermentação, como os citados no texto, depende da:
a) Variação de temperatura em que ocorrem as reações do processo.
b) Quantidade de energia produzida na forma de ATP ao longo da reação.
c) Forma de devolução dos hidrogênios capturados pelo NAD ao ácido pirúvico.
d) Natureza química da molécula utilizada como matéria-prima na reação.
e) Disponibilidade de água como aceptor final de hidrogênios.

07. (UNICENTRO) A equação que ocorre em organismos vivos e libera maior quantidade de energia é:
a) C6H12O6 + 6O2  → 6CO2 + 6H2O
b) 6CO2 + 12H2O  → C6H12O6 + 6H2O +6O2
c) C6H12O6  → 2C3H5OOOH
d) C6H12O6  → 2C2H5OH + 2CO2
e) C6H12O6 → 2C3H6O3

08. (FURG) As células executam várias funções. Como exemplos, podemos citar: a movimentação, produção de proteínas e lipídios, armazenamento e transporte de macromoléculas. Para que essas ações ocorram, é necessário energia. Quanto ao metabolismo energético, assinale a alternativa correta.
a) A respiração aeróbica é o processo em que ocorre síntese de ATP e o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória é o O2.
b) A respiração anaeróbica somente ocorre em seres procariontes, e a respiração aeróbica, em seres eucariontes.
c) A fotossíntese é realizada pelos seres clorofilados. Nesse processo, o O2 e a H2O são utilizados para síntese de carboidratos, sendo formado ao final do processo CO2 que é liberado para o ambiente.
d) A fermentação é o processo aeróbico de síntese de ATP, em que o O2 é utilizado como principal aceptor final de hidrogênios.
e) A quimiossíntese ocorre nas ferrobactérias que utilizam a energia química proveniente da oxidação de amônia ou nitritos para a síntese de matéria orgânica.

09. (UFGD) As últimas Olimpíadas ficaram marcadas pelos sucessivos recordes alcançados em todas as áreas. O aumento gradativo do rendimento dos atletas mostrou claramente maior preparo físico. O sucesso deles está ligado à ciência e à tecnologia, que têm sido importantes aliadas na obtenção de melhores desempenhos. Fisiologistas esportivos num centro de treinamento olímpico monitoram os atletas para determinar a partir de que ponto seus músculos entram em processo de fadiga muscular. Eles fazem essa análise sob condições _______ e investigando o aumento, nos músculos, de _______. Assinale a alternativa que apresenta, pela ordem, informações adequadas para o preenchimento das lacunas.
a) aeróbicas e ácido láctico.
b) anaeróbicas e ácido acético.
c) anaeróbicas e ATP.
d) aeróbicas e ATP.
e) aneróbicas e ácido láctico.

10. (FUVEST) Considere os átomos de carbono de uma molécula de amido armazenada na semente de uma árvore. O carbono volta ao ambiente, na forma inorgânica, se o amido for:
a) Usado diretamente como substrato da respiração pelo embrião da planta ou por um herbívoro.
b) Digerido e a glicose resultante for usada na respiração pelo embrião da planta ou por um herbívoro.
c) Digerido pelo embrião da planta e a glicose resultante for usada como substrato da fotossíntese.
d) Digerido por um herbívoro e a glicose resultante for usada na síntese de substâncias de reserva.
e) Usado diretamente como substrato da fotossíntese pelo embrião da planta.

11. (UESPI) A realização de trabalho pela célula depende da energia “gerada” com as reações químicas do metabolismo. Sobre esse assunto, observe a tabela abaixo e aponte a correlação correta:
a
NAD e FADAceptores de elétrons da cadeia respiratória
b
Ácido pirúvicoProduto final do ciclo de Krebs
c
Cristas mitocondriaisLocal onde ocorre a glicólise
d
OxigênioProduto final da respiração aeróbica
e
2 ATPsSaldo energético da fermentação lática

12. (UEMS) A glicólise e o ciclo de Krebs funcionam em nosso corpo como uma encruzilhada metabólica, possibilitando que nossas células convertam algumas moléculas em outras à medida que o nosso corpo tenha necessidade. Em que locais ocorrem a glicólise e o ciclo de Krebs, respectivamente?
a) Nos cloroplastos e mitocôndria.
b) No citosol e no interior da mitocôndria.
c) No retículo endoplasmático e na mitocôndria.
d) No interior da mitocôndria.
e) No citosol e no cloroplasto.

13. Alguns processos industriais resultam da atividade fermentativa de microrganismos. Com relação a esse processo biológico, é incorreto afirmar que:
a) Na produção de iogurte, coalhadas e queijo, a lactose é fermentada por microrganismos, originando o ácido lático.
b) Na produção de vinhos, as leveduras presentes nas cascas das frutas convertem a glicose e a frutose em etanol.
c) Na produção do álcool etílico, utilizado como combustível, os açúcares da cana-de-açúcar são fermentados aerobicamente.
d) Na produção de pães, a fermentação do amido presente no trigo produz etanol e libera CO2, o que faz a massa crescer.

14. (CEFET-CE) Na respiração, o aceptor final de hidrogênio é o(a):
a) Água.
b) Oxigênio.
c) Dióxido de carbono.
d) NAD.
e) FAD.

15. Antes das viagens para locais de grandes altitudes é aconselhável que o passageiro descanse ao menos 24 horas, sem fazer muito esforço físico, pois a pressão parcial do oxigênio diminui nessas regiões provocando:
I. Falta de ar e cansaço, até que o organismo se adapte.
II. Aumento do número de glóbulos vermelhos na circulação.
III. Elevação da temperatura corporal para compensar os gastos energéticos.
Está correto o apresentado em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.

16. (UFV) O etanol é um dos principais biocombustíveis no Brasil, sendo produzido a partir da fermentação alcoólica da cana-de-açúcar pela levedura Saccharomyces cerevisiae. Em relação a esses organismos assinale a afirmativa incorreta.
a) A levedura possui mitocôndrias, mas essas organelas não participam da fermentação alcoólica, pois é um processo anaeróbico.
b) A levedura envolvida na fermentação é um organismo procarionte, pois não apresenta núcleo individualizado.
c) A levedura envolvida na fermentação pertence ao reino Fungi, que inclui tanto organismos unicelulares quanto pluricelulares.
d) A levedura realiza a fermentação alcoólica para obtenção de energia, cujo subproduto do processo é o etanol.

17. (PUC-RIO) O fermento biológico usado na fabricação de pães provoca o aumento do volume da massa como consequência da produção de:
a) CO2, a partir da água acrescentada à massa do pão.
b) CO2, a partir da fermentação do açúcar acrescentado à massa do pão.
c) O2, a partir da fermentação do amido existente na farinha do pão.
d) N2, a partir da fermentação do açúcar acrescentado à massa do pão.
e) O2, a partir da respiração do açúcar acrescentado à massa do pão.

18. O metabolito que faz a ligação entre a glicose e o ciclo de Krebs é:
a) Oxaloacetato.
b) Ácido pirúvico.
c) Acetil-COA.
d) Citrato.
d) a-cetoglutarato.

19. (CESGRANRIO) Em relação às etapas da respiração, provavelmente a glicólise foi a primeira a surgir porque:
a) É a etapa mais rica na produção de ATP.
b) O O2 é fundamental para que todo o processo ocorra.
c) A maioria dos seres depende de O2 livre.
d) Os organismos primitivos devem ter surgido em atmosfera sem O2.
e) A produção de ATP não se faz sem a molécula de O2.

20.  A respiração celular é o processo pelo qual a energia contida nos alimentos é gradualmente transferida para moléculas de ATP que serão utilizadas em todas as reações celulares ou orgânicas que requerem energia. Sobre a respiração é correto afirmar que:
a) A glicose é totalmente degradada durante a glicólise.
b) A formação de ATP ocorre somente dentro da mitocôndria.
c) Na respiração anaeróbia não existem aceptores de elétrons.
d) No ciclo de Krebs não ocorre liberação de CO2.
e) Na respiração aeróbia o oxigênio é utilizado como aceptor final de hidrogênios formando água.

21. (ANGLO-SP) A fermentação é um processo biológico mais ou menos universal, que permite a obtenção de energia pelos organismos em condições anaeróbias. Conhecida desde a Antiguidade, a fermentação alcoólica é utilizada pelo homem para a produção de pães e de bebidas fermentadas, como o vinho. No caso do vinho, um fungo microscópico, o Saccharomyces cerevisiae, transforma o açúcar da uva em gás carbônico e álcool. Os vinhos têm geralmente uma taxa de 13% de álcool. A partir de certa concentração, no entanto, o próprio álcool acaba se tornando tóxico para o fungo, que não sobrevive. Na região do Porto, em Portugal, célebre pelos vinhos que produz, costuma-se interromper a fermentação num certo estágio, acrescentando ao vinho uma aguardente vínica, produto rico em álcool etílico. O vinho assim obtido, quando comparado ao vinho que sofreu fermentação normal, é:
a) Mais doce, com menor teor de álcool.
b) Mais doce, com teor alcoólico maior.
c) Menos doce, com maior teor de álcool.
d) Menos doce, com menor teor de álcool.
e) Mais doce, com igual teor alcoólico.

22. (UEG) Os princípios básicos envolvidos na fabricação de vinho são simples. Depois de esmagadas as uvas devidamente amadurecidas, obtém-se um suco fresco chamado mosto, que é rico em açúcares, constituindo-se em um excelente meio de cultivo para determinados microrganismos. Sobre esse assunto, julgue as proposições a seguir:
I. A fermentação do suco de uva deve ocorrer essencialmente na presença de O2 para inibir o desenvolvimento das leveduras do gênero Saccharomyces.
II. O tipo de fermentação, lática ou alcoólica, pode interferir na qualidade final do produto.
III. No processo de fabricação do vinho, os fungos fermentam os açúcares para obter energia, liberando gás carbônico e álcool etílico.
Marque a proposição correta.
a) Apenas a proposição I é verdadeira.
b) Apenas a proposição II é verdadeira.
c) Apenas a proposição III é verdadeira.
d) Apenas as proposições I e II são verdadeiras.
e) Apenas as proposições II e III são verdadeiras.

23. (FATEC) Observe os esquemas a seguir:
Assinale a alternativa que explica corretamente a diferença de rendimento energético entre os processos 1 e 2.
a) O processo 1 pode ser uma das etapas da fotossíntese, produzindo álcool etílico, enquanto que o processo 2 é a respiração aeróbica e libera muita energia na forma de ATP.
b) O processo 1 pode ser uma das etapas da respiração aeróbica, produzindo álcool etílico, enquanto o processo 2 é a fotossíntese e libera muita energia na forma de ATP.
c) O processo 1 é anaeróbico, e parte da energia fica no álcool etílico, enquanto o processo 2 é aeróbico, e a energia vem da glicose decomposta em água e gás carbônico.
d) O processo 1 é aeróbico, e parte da energia fica no álcool etílico, enquanto que o processo 2 é anaeróbico, e a energia vem da degradação da glicose em água e gás carbônico.
e) O processo 1 é um tipo de fermentação com baixa produção de ATP, ficando a energia no gás carbônico liberado, enquanto que o processo 2 é uma fermentação completa, liberando energia na forma de 38 ATP.

24. (CESGRANRIO)          LEIA AS INFORMAÇÕES (FOLHA, 06.08.98):
-6000 a.C.: babilônios e sumérios utilizam lêvedo para produzir cerveja.
-4000 a.C.: egípcios descobrem como fazer pão fermentado.
- Ainda na Antiguidade: transformação do leite em iogurte e uso de mofo na elaboração de queijo.
As informações contidas no artigo anterior envolvem um processo biológico fundamental para os seres vivos que o realizam. Todas as opções apresentam conceitos corretos sobre esse processo, exceto uma. Assinale-a:
a) Na fabricação de iogurte e queijo o produto formado é o ácido láctico.
b) Na fabricação de cerveja e pão os produtos formandos são etanol e gás carbônico.
c) Nesse processo a molécula orgânica utilizada é degradada a ácido pirúvico.
d) O saldo energético obtido nos dois processos é de 2 ATP.
e) Os seres que realizam esse processo objetivam conseguir matéria-prima para sua nutrição.

25. (UFJF) No esquema abaixo os algarismos I e II indicam, respectivamente:
a) Fermentação e respiração.
b) Respiração e fotossíntese.
c) Fotossíntese e respiração.
d) Respiração e quimiossíntese.
e) Quimiossíntese e fermentação.

26. (UNIP-SP) A partir da glicose, os processos de respiração celular levam à formação de gás carbônico e água com liberação de energia. Essa transformação decorre da ação de uma cadeia representada no esquema abaixo.
Os números 1, 2 e 3, representam, respectivamente:
a) Glicólise, cadeia respiratória, ciclo de Krebs.
b) Glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória.
b) Ciclo de Krebs, glicólise, cadeia respiratória.
d) Cadeia respiratória, ciclo de Krebs, glicólise.
e) Ciclo de Krebs, cadeia respiratória, glicólise.

27. (CESGRANRIO) Indique a alternativa correta para o fenômeno apresentado, abaixo, de forma muito simplificada.
FENÔMENO
CARACTERÍSTICA
a
Respiração celular
se realiza em presença de CO2
b
Fermentação bacteriana
produz pouco açúcar
c
Fermentação alcoólica
produção baixa de ATP
d
Respiração aeróbica
mais eficiente em produzir ATP
e
Fermentação lática
degradação completa da glicose

28. (UFOP) O esquema abaixo resume reações químicas que podem ocorrer no metabolismo celular:
Com relação aos processos em questão, assinale a afirmativa correta:
a) A etapa 2 torna-se mais intensa no músculo esquelético durante atividade física, pois produz, por mol de ácido pirúvico transformado, mais energia na forma de ATP do que a etapa 3.
b) A etapa 2 é extracelular e ocorre sem participação de enzimas.
c) A etapa 3 ocorre em todas as células do corpo humano e representa a respiração celular.
d) Há participação de enzimas na etapa 1 e essa só ocorre na presença de oxigênio.
e) A etapa 2 torna-se mais intensa quando não há oxigênio suficiente para manter a etapa 3.

29. Qual das alternativas abaixo indica corretamente os compartimentos de uma célula eucariótica onde ocorrem as etapas da respiração celular: ciclo de Krebs, glicólise e fosforilação oxidativa.
CICLO DE KREBS
GLICÓLISE
FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA
a
Citosol
Mitocôndria
Citosol
b
Mitocôndria
Citosol
Citosol
c
Mitocôndria
Citosol
Mitocôndria
d
Mitocôndria
Mitocôndria
Mitocôndria

30. Que etapa metabólica ocorre tanto na respiração celular quanto na fermentação?
a) Transformação do ácido pirúvico em ácido láctico.
b) Produção de ATP por fosforilação oxidativa.
c) Ciclo de Krebs.
d) Glicólise.
e) Conversão do ácido pirúvicoem acetil-coenzima A.

31. (UNIFOR) O esquema abaixo mostra de modo simplificado um tipo de reação celular metabólica.
O processo representado é:
a) Respiração anaeróbica.
b) Respiração aeróbica.
c) Quimiossíntese.
d) Rotossíntese.
e) Glicólise.

32. (UA-AM) Na reação biológica abaixo:
C6H12O6 + 6 O2 → 6 H2O + 6 CO2 + energia
Considerando, para a glicose, o quociente respiratório (QR) como igual a 1 (QR = 1)
Na metabolizaçao do ácido málico, temos a seguinte reação biológica:
C4H6O5 + 3 O2 → 3 H2O + 4 CO2 + energia
Nesse caso, podemos considerar o QR do ácido málico como igual a:
a) 0,75.
b) 1.
c) 1,33.
d) 2.
e) 0,5.

33. (PUC-SP) Considere as seguintes etapas do processo respiratório no homem:
I. Produção de ATP nas mitocôndrias.
II. Ocorrência de hematose no nível dos alvéolos.
III. Transporte de oxigênio aos tecidos pelas hemácias.
A ordem em que essas etapas se realizam, a partir do momento em que um indivíduo inspira o ar do ambiente, é:
a) I II III.
b) II I III.
c) II III – I.
d) III I II.
e) III II I.

34. (UFMG) Uma receita de pão caseiro utiliza farinha, leite, manteiga, ovos, sal, açúcar e fermento. Esses ingredientes são misturados e sovados e formam a massa que é colocada para “descansar”. A seguir, uma bolinha dessa massa é colocada num copo com água e vai ao fundo. Depois de algum tempo, a bolinha sobe à superfície do copo, indicando que a massa está pronta para ser levada ao forno. Com relação à receita é correto afirmar que:
a) A farinha é constituída de polissacarídeos, utilizados diretamente na fermentação.
b) A manteiga e os ovos são os principais alimentos para os microrganismos do fermento.
c) A subida da bolinha à superfície do copo se deve à respiração anaeróbica.
d) Os microrganismos do fermento são protozoários aeróbicos.

35. (UMC-SP) Medidas feitas em uma célula nervosa mostraram significativas variações na concentração dos íons sódio no interior e no exterior da célula. Essa diferença é mantida à custa do transporte ativo de íons através da membrana. Essa célula foi, então, tratada com uma determinada substância que faz com que as concentrações intracelular e a extracelular se igualem após alguns minutos. Essa substância é provavelmente:
a) Um inibidor de transcrição.
b) Um inibidor de mitose.
c) Um inibidor de tradução.
d) Um inibidor de cadeia respiratória.
e) Um inibidor de crescimento celular.

36. (IFMG) Assinale a alternativa que completa corretamente a tabela a seguir.
RESPIRAÇÃO AERÓBICA DE EUCARIONTES
Etapa
Localização
Evento
Glicólise
1
Formação de ácido pirúvico
2
Matriz mitocondrial
Formação de CO2
Cadeia Respiratória
Crista mitocondrial
3
a) 1 – Citosol; 2 – Ciclo de Krebs; 3 – Formação de H2O.
b) 1 – Membrana Plasmática; 2 – Ciclo de Krebs; 3 – Formação de H2O.
c) 1 – Citosol; 2 – Ciclo da Ornitina; 3 – Fermentação.
d) 1 – Núcleo; 2 – Ciclo da Ornitina; 3 – Fermentação.

37. (IFSudeste-MG) Sobre a obtenção de energia nos seres vivos, marque a alternativa incorreta.
a) Entre os seres vivos, há grupos de organismos que podem realizar respiração aeróbica e anaeróbica, dependendo do ambiente.
b) Os vegetais verdes, mesmo sendo autótrofos por possuírem cloroplastos, realizam a respiração.
c) Há compostos energéticos utilizados na célula viva que possuem fósforo nas moléculas.
d) Nos eucariotos, as organelas responsáveis pela síntese de moléculas energéticas, ou pelo uso dessas moléculas na respiração aeróbica, também possuem a capacidade de se autoduplicar.
e) Todas as partes vegetais possuem cloroplastos ativos que produzem alimentos.

38. (UFV) A “produção” de energia pela fermentação nas células eucarióticas ocorre:
a) Nas mitocôndrias, sem consumo de oxigênio.
b) No hialoplasma, sem consumo de oxigênio.
c) No hialoplasma, com consumo de oxigênio.
d) Nas mitocôndrias, com consumo de oxigênio.

39. (UEPG) A cãibra é a contração abrupta, vigorosa, involuntária e dolorosa de um músculo, podendo ocorrer no exercício físico ouem repouso. Noque se refere ao procedimento correto, em caso de uma manifestação de cãibra no momento da realização de atividade física, assinale a alternativa correta.
a) Promover o alongamento do músculo atingido, massageando o local.
b) Aumentar a intensidade da atividade física até que a contração termine.
c) Aumentar o volume da atividade física até que a dor termine.
d) Promover a flexão do músculo atingido.
e) Aplicar gelo no local.

40. (FGV-SP) Sovar a massa do pão significa amassá-la vigorosamente, batê-la contra o tampo de uma mesa até que fique bem compactada. Segundo os cozinheiros, se a massa não for bem sovada, o pão “desanda”, não “cresce”. Esse procedimento justifica-se, pois permite a mistura adequada dos ingredientes:
a) Entre os quais leveduras aeróbicas estritas que, misturadas à massa, realizam respiração aeróbica, convertendo os carboidratos da receita em CO2 e água. O CO2 permanece preso no interior da massa, aumentando o seu volume.
b) Entre os quais bactérias fermentadoras que, misturadas à massa, realizam fermentação láctica, convertendo a lactose do leite da receita em CO2 e ácido lático. O CO2 permanece preso no interior da massa, aumentando o seu volume.
c) Entre os quais leveduras aeróbicas facultativas que, misturadas à massa, realizam respiração aeróbica, convertendo os carboidratos da receita em CO2 e água. O CO2 permanece preso no interior da massa, aumentando o seu volume.
d) Além de propiciar um ambiente anaeróbico adequado para as leveduras anaeróbicas facultativas realizarem fermentação alcoólica, convertendo os carboidratos da receita em CO2 e álcool. O CO2 permanece preso no interior da massa, aumentando o seu volume.
e) Além de incorporar à massa o ar atmosférico. Nesse ambiente aeróbico, leveduras aeróbicas estritas realizam fermentação alcoólica, convertendo os carboidratos da receita em CO2 e álcool. O CO2 permanece preso no interior da massa, aumentando o seu volume.

41. (FEI-SP) A respiração, que se processa em três etapas (glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória), é um processo de liberação de energia através da quebra de complexas moléculas orgânicas. Das afirmativas abaixo, relacionadas à respiração, indique a que esteja correta:
a) Na glicólise há conversão do ácido pirúvico em compostos intermediários, H2O e CO2.
b) Na cadeia respiratória há transporte de hidrogênio com formação do ácido pirúvico.
c) No ciclo de Krebs há transporte de hidrogênio, consumo de oxigênio molecular e produção de água.
d) Na glicólise há conversão de glicose em ácido pirúvico.
e) No ciclo de Krebs há conversão de glicose em ácido pirúvico.

42. (PUC-RS) Na figura abaixo, que representa esquematicamente a respiração aeróbica de uma célula, os retângulos em branco são preenchidos corretamente com o nome das seguintes substâncias:
a) Água, ATP, gás carbônico.
b) Monóxido de carbono, ADP, oxigênio.
c) Glicose, ATP, oxigênio.
d) Água, ATP, glicose.
e) Monóxido de carbono, ADP, glicose.

43. (FUVEST) Nas plantas, a respiração ocorre:
a) Somente nos tecidos em crescimento.
b) Somente em células que não estão realizando fotossíntese.
c) Somente nas células das folhas.
d) Em todas as células vivas, apenas durante a noite.
e) Em todas as células vivas, dia e noite.

44. Em uma aula prática de Biologia, foi montado o seguinte experimento, para demonstrar um fenômeno biológico:
Verificou-se, no recipiente C, a formação de um precipitado de cor esbranquiçada, depois de um intenso borbulhamento de gás no recipiente B. O indicador de pH empregado tem os seguintes pontos de viragem:
meio ácido: cor amarela
meio neutro: cor verde
meio básico: cor azul
Qual deveria ser, durante a formação do precipitado no recipiente C, a coloração do indicador no recipiente A e qual foi o fenômeno responsável por essas observações?
a) Azul; respiração.
b) Verde; digestão.
c) Amarelo; fermentação.
d) Verde; fotossíntese.
e) Azul; fermentação.

45. (MACK) A respeito da equação abaixo, que representa uma das etapas da “produção” de energia em uma célula, é correto afirmar que:
a) Essa etapa ocorre no citoplasma das células, tanto em processos aeróbicos como anaeróbicos.
b) Trata-se da cadeia respiratória.
c) A produção aeróbica de ATP, na etapa seguinte a esta, não depende da existência de mitocôndria.
d) Nessa etapa ocorre a maior “produção” de energia.
e) Se o ácido pirúvico se depositar em células musculares, ocorre o fenômeno conhecido como fadiga muscular.

46. (CESGRANRIO) Escolha o esquema que representa um experimento para identificar o gás carbônico que se desprende na fermentação do açúcar pela levedura.
RESPOSTA D

47. (PUC-SP) Pela análise do esquema, prevê-se que a energia pode ser obtida por um organismo:
a) Somente a partir de açúcares.
b) Somente a partir de proteínas.
c) Somente a partir de gorduras.
d) A partir de açúcares, proteínas e gorduras.
e) A partir de substâncias inorgânicas.

48. (PUC-SP) O processo abaixo esquematizado representa:
a) Fermentação e é realizada por células musculares.
b) Fermentação e é realizada por lêvedos.
c) Respiração aeróbica e é realizada por plantas e animais em geral.
d) Glicólise e é realizada por animais em geral.
e) Quimiossíntese e é realizada por bactérias.

49. (UFMG) Analise experimento a seguir:
Considerando-se o resultado desse experimento, é correto afirmar que:
a) Os ratos produzem dióxido de carbono quando absorvem oxigênio.
b) A troca de gases aumenta quando é maior a produção de energia.
c) A água resultante do metabolismo da glicose é produto de oxidação.
d) O C carbono do CO2 eliminado pelos ratos é proveniente da glicose.

50. (COVEST) A glicólise é um processo exoenergético, comum tanto na fermentação quanto na respiração celular aeróbica. Esse processo encerra-se com a formação de duas moléculas de ácido pirúvico que podem seguir caminhos metabólicos distintos. Sobre esse tema, analise o esquema abaixo e assinale a alternativa correta.
a) 1 e 2 são formas de fermentação.
b) 2 e 3 são formas de respiração celular aeróbica.
c) Apenas 2 é caminho da respiração celular aeróbica.
d) Fermentação é mostrada apenas em 3.
e) Os produtos em 1 são oriundos de respiração aeróbica e imprescindíveis ao término do processo respiratório.

PROFESSORA ROSANE SANTOS

DALMATA - MINHA PAIXÃO - PROFESSORA ROSANE SANTOS

DÁLMATA
Dalmatian - Iuguslávia


A harmonia de linhas, a simpática vivacidade e principalmente a típica pelagem manchada fazem dele uma raça de luxo muito apreciada, além de ser um cão de companhia que se distingue por seus desenvolvidos dotes de fidelidade e inteligência.

O dálmata sempre demonstrou tendência a seguir o dono, seja qual for a forma de locomoção escolhida por este: carruagem, cavalo, bicicleta; na Inglaterra, ao redor de 1900, estava muito em moda nos ambientes senhoriais fazer seguir as carruagens elegantes por cães dálmatas; eram chamados, precisamente, "coach dogs", isto é cães de carruagem. Mais recentemente, nos Estados Unidos foram vistos muitas vezes nos carros vermelhos de bombeiros, que os converteram em mascote oficial, tanto que até meados dos anos 80 não havia quartel de bombeiros que não tenha o seu bonito dálmata.
Muitos autores escreveram sobre as origens deste cão: pouquíssimos estiveram de acordo. 

O seu nome deveria indicá-lo com certeza, mas não é assim. A raça parece ser antiqüíssima, já que ilustrações descobertas na Grécia e no Oriente. Pertencentes a tempos remotos, reproduzem cães completamente iguais, em linhas e pelagem, ao dálmata atual. Alguns o consideram oriundo da Dinamarca, o que justificaria o nome, adotado em alguns paises, de pequeno dinamarquês. E o certo é que é que ainda hoje está notavelmente difundido na Dinamarca.

Buffon considera que descende do doge, que da Inglaterra passou à Dinamarca e dai aos paises cálidos, até dar origem ao cão turco. Com esta teoria vinculam-se varias outras, todas distintas e aceitáveis, mas nenhuma indiscutível. Angiola Denti di Perajno, conhecida investigadora da raça, escreve: ..." a hipótese que parece confirmada por certa quantidade de elementos de probabilidade, é a que indica que o dálmata tem por zona de origem o Oriente...".

Houve uma época em que o dálmata, dotado de olfato notável, era usado também como cão de caça. Embora lata pouco, é considerado excelente guardião de casa.

PADRÂO DA RAÇA: (Bruno Tausz)

ASPECTO GERAL: um cão cujas manchas numulares (de numismática*) (pequenas e redondas) constituem um traço característico. O Dálmata é bem proporcionado, forte, musculoso e ativo. De linhas harmoniosas, sem ser grosseiro, nem rústico.
 
CARACTERÍSTICAS: um cão elegante, boa presença, podendo fazer prova de muita resistência e de movimentação ágil.

TEMPERAMENTO: social e amistoso. Atrevido e autoconfiante, corajoso sem ser agressivo.

CABEÇA: de comprimento moderado, crânio chato, de razoável largura entre as orelhas, bem modelado à frente das orelhas, guardando certa moderação. Stop moderado. Cabeça sem rugas. Focinho longo e poderoso, nunca afilado. Lábios secos, moderadamente ajustados aos maxilares. A trufa é preta, na variedade preto, e marrom, na variedade fígado.
OLHOS: de tamanho médio, inserção moderadamente afastados, redondos, espertos e brilhantes; expressão inteligente; de cor escura nos cães de manchas pretas; tendendo ao âmbar nos de manchas fígado, o contorno dos olhos acompanha a cor da pelagem, preto, nos pretos, e marrom, nos de cor fígado.

ORELHAS: de inserção bem alta e de tamanho médio, bem largas na base, e diminuindo até a ponta arredondada.

MAXILARES: fortes, articulação em tesoura perfeita, regular e completa, isto é, os incisivos superiores ultrapassam, tocando, com a face posterior, a face anterior dos incisivos inferiores.

PESCOÇO: de bom comprimento, graciosamente arqueado; elegante, diminuindo em direção a cabeça; sem barbelas.

ANTERIORES: ombros moderadamente inclinados, bem modelados e musculados. Cotovelos trabalhando bem ajustados, rente ao tórax e corretamente direcionados para a frente. Membros perfeitamente retos. Ossatura de seção redonda e forte até a pata, com uma leve curvatura na articulação do carpo.

TRONCO: o peito, moderadamente, largo e profundo, cernelha bem marcada; dorso forte e reto; lombo forte, bem modelado, com flancos bem cintados, musculosos e levemente esgalgados.

POSTERIORES: roliços, musculatura bem modelada, pernas bem desenvolvidas, joelho bem angulado e jarretes bem desenhados.

PATAS: redondas, compactas, dedos bem arqueados (pés de gato), almofadas plantares redondas, duras e elásticas. Unhas brancas ou pretas nos cães de manchas pretas; brancas ou marrons nos cães de manchas fígado.

CAUDA: de comprimento próximo ao nível do jarrete, grossa na raiz, afinando gradualmente para a ponta. Jamais grosseira. Inserção média, portada com uma leve curva para cima sem jamais enrolar. Deve ter manchas arredondadas de preferência.
 













MOVIMENTAÇÃO: o Dálmata é bem fluente na sua movimentação de movimentos uniformes, poderosos, rítmicos, com passadas longas. Visto por trás, os membros deslocam-se em planos paralelos, os posteriores fazem uma pista única com os anteriores. As passadas curtas e jarretes em foice, são defeitos.
PELAGEM: curta, dura e densa, de aspecto liso e brilhante.
COR: a cor base é o branco puro. Os cães de manchas pretas tem numerosas manchas redondas como moedas, pequenas e pretas. Nos de manchas fígado, essas pequenas manchas redondas são de cor marrom-fígado. Essas manchas não podem misturar-se. Elas são redondas e bem definidas do tamanho de uma moeda de 50 pences (peça de cinqüenta centavos franceses a uma peça de cinco francos franceses); o mais bem distribuídas possível. As manchas das extremidades devem ser menores do que as do tronco. As pelagens com placas de cor, tricolores e com pequenas manchas limão são proibidas. As nuances de bronze nas manchas numulares é um defeito do cão adulto.

TAMANHO: harmonia geral é de suma importância, a altura, na cernelha, ideal é de 58,5 a 61 cm, para os machos, e 56 a 58,5 cm, para as fêmeas.

FALTAS: qualquer desvio, dos termos deste padrão, deve ser considerado como falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade.

NOTA: os machos devem apresentar os dois testículos, bem visíveis e normais, totalmente descidos na bolsa escrotal.
(*) Numismática - ciência que estuda a história através das moedas de cada país; estudo de moedas.
Lúcia Helena Salvetti De Cicco
Diretora de Conteúdo e Editora Chefe


PROFESSORA ROSANE SANTOS

segunda-feira, 17 de outubro de 2011

BIOENERGÉTICA II (FERMENTAÇÃO E RESPIRAÇÃO) - PROFESSORA ROSANE SANTOS

 
Bioenergética II (Fermentação e Respiração)
A Energia é Liberada aos Poucos

Foi visto que os processos de fermentação e de respiração são responsáveis pela liberação de energia, que provém da degradação de um combustível orgânico, a glicose. É preciso entender, no entanto, que a “queima” ou oxidação da glicose não ocorre de uma vez só, mas, ao contrário, em várias etapas. Se a “queima” da glicose fosse muito brusca, a quantidade de energia liberada provavelmente seria grande demais para poder ser aproveitada, e talvez em risco a própria integridade da máquina celular.
A degradação do “combustível” glicose ocorrerá, portanto, aos poucos, por uma série de reações sucessivas, desta foma, a energia será liberada gradativamente e capturada sem muito desperdício pelo sistema ADP --> ATP.
As diversas etapas são catalizadas por diversas enzimas, que, com todos os catalizadores, reduzem a energia de ativação necessária para que ocorra a reação (em outras palavras, facilitam as reações).

Lembrando a equação da fermentação alcoólica: C6H12O6 --> 2CO2 + 2C2H5OH + e

Descrevemos o processo de fermentação de forma geral, omitindo muitos detalhes. Observe, no esquema abaixo, que a fermentação parte de um composto de 6 carbonos, que é a própria glicose, é interessante notar que, para poder reagir, cada molécula de glicose consome inicialmente 2 ATP, isto porque, apesar de ser uma molécula “rica” em energia, a glicose dese ser ativada para poder agir.
Uma vez ativada, a glicose começa a sofre uma série de reações, cada uma delas catalizada por uma enzima, até originar duas moléculas de (3C) ácido pirúvico. No decorrer dessas reações, há liberação de energia suficiente para recompor 4 ATP (em outras palavras, transformar 4 ADP + 4P em 4 ATP), cada molécula de ácido pirúvico, em seguida, sofre uma descarboxilação (isto é, perde CO2), e se transforma em álcool etílico (2C).
Resumo da fermentação alcóolica

O saldo energético da fermentação é de 2 ATP. De fato, foram consumidos 2 ATP para ativação da glicose e foram produzidos 4 durante o processo. Portanto a célula obtém um lucro de 2 ATP para cada molécula de glicose.
O que foi descrito é nada mais nada menos que a fermentação alcoólica realizada por fungos (lêvedos) e células vegetais, quando em ausência de O2. No entanto, dependendo do organismo, outros tipos de fermentação podem ocorrer, em que a única diferença é o produto final. Todos tipos de fermentação seguem exatamente o mesmo caminho, até o ácido pirúvico. Já o ácido pirúvico poderá, dependendo do caso, transforma-se em álcool etílico, ácido lático, etc. O saldo energético é sempre de 2 ATP para cada molécula de glicose utilizada.
As células musculares, quando não recebem oxigênio suficiente, são também capazes de fermentar, produzindo ácido lático como resíduo final. Já que a molécula de ácido lático tem 3 carbonos, não há CO2 liberado na fermentação lática. O excesso de ácido lático leva à condição fisiológica chamada fadiga muscular, a fadiga é percebida quando realizamos um exercício violento e se manifesta pela dor muscular que sentimos durante o esforço prolongado. As bactérias que azedam o leite (lactobacilos) também realizam a fermentação láctea.

Lembrando a equação da respiração: C6H12O6 --> 6CO2 + H2O + e

Essa equação somente mostra os produtos iniciais e os produtos finais, não esclarecendo, evidentemente, as etapas intermediárias.
Este esquema descreve, simplificadamente, as fases da respiração aeróbia. Observe-o, acompanhando a descrição feita no texto.


Esquema simplificado do processo de respiração celular.

Glicólise: esse processo é idêntico ao da fermentação nos seus primeiros passos: a glicose transforma-se em duas moléculas de ácido pirúvico. Repare que ocorre produção de ATP e saída de hidrogênio (desidrogenação), a glicose ocorre no hialoplasma.
Ciclo de Krebs: o ácido pirúvico formado na glicólise penetra na mitocôndria, perde CO2 e se transforma em ácido acético (acetil-coenzima A), o ácido acético serve de matéria-prima para um ciclo de várias reações (ciclo de Rebus). Durante essas reações, ocorrem descarboxilações (saída de CO2) e desidrogenações (saída e hidrogênio).
Cadeia respiratória: o hidrogênio liberado nas várias etapas combina-se com o oxigênio da respiração e forma água. Tal reação libera uma grande quantidade de energia, que é armazenada sob forma de moléculas de ATP.

No esquema simplificado da respiração, vimos que um evento importante é a desidrogenação, que ocorre em vários momentos do processo, na célula, os átomos de hidrogênio são retirados e transportados por substâncias especiais, como NAD, NADP e FAD. No processo respiratório, a substancia NAD (nicotinamida adenina dinueleotídeo) é varias vezes utilizada como transportadora de hidrogênio. O NAD, ao retirar átomos de hidrogênio do combustível em transformação, converte-se e, NADH2. O NADH2, na cadeia respiratória, reage com o oxis~Énio formando água e voltando a se transformar em NAD.
É evidente que na primeira reação ocorre em vários momentos do processo, como na glicólise e no ciclo de Krebs. A segunda reação ocorre em vários momentos do processo, como na cadeia respiratória, aceptor final de hidrogênio.
Quando uma substancia perde elétrons ou hidrogênio, pode-se dizer que ela oxidou, a substancia que removeu os elétrons ou átomos de hidrogênio da primeira se reduziu. Fica evidente que as diversas desidrogenações que ocorrem ao longo do processo representam oxidações do combustível, já o NAD, a substancia que remove o hidrogênio, fica reduzido a NADH2. Quando cede o hidrogênio ao oxigênio, na cadeia respiratória, o NADH2 fica oxidado, reduzindo o oxigênio, que se transforma em água.
Perceba então que, em última análise, ocorre na respiração uma oxidação gradual do combustível (remoção do hidrogênio). A substancia que promove toda a cadeia de oxidações, no caso, é aceptor final de hidrogênio, ou seja, o oxigênio.

Glicólise
Os passos da glicólise são idênticos aos do começo da fermentação, cada molécula da glicose, após a ativação inicial (por 2 moléculas de ATP), acaba por fornecer duas moléculas de 3C (ácido pirúvico), além disso há remoção de átomos de hidrogênio por intermédio do NAD, que se reduz a NADH2. Haverá também energia liberada em quantidade suficiente para formar 4 ATP, o que representa um saldo positivo de 2 ATP (já que 2 ATP foram gastos no início .
A glicólise pode ser esquematizada assim:

Ciclo de Krebs
A molécula de ácido pirúvico entra na mitocôndria e se descarboxila (perde CO2), outro NAS intervém retirando hidrogênio, a substância assim formada (2C), o acetato, combina-se com a coenzima A, formando-se o Acetil-CoA. Na mitocôndria, a acetil-CoA combina-se com o ácido oxalacético, que possui 4 átomos de carbono, originando-se uma substancia com 6 átomos de carbono denominada ácido cítrico e penetra, assim, no chamado ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou ciclo de Krebs.
A isto se seguem uma série de reações durante as quais a moléculas de 6C (ácido cítrico) vai perdendo CO2 e hidrogênio, regenerando desta forma o ácido oxalacético (4C), que pode agora se ligar a outra molécula de acetil-CoA, em cada volta do ciclo, ha´remoção de hidrogênio por 3 NAD, que ficacam reduzidas a 3 NADH2. Além disso, ocorre desprendimento de energia suficiente para transformar 1 molécula de ADP em uma molécula de ATP. Embora as substâncias intermediárias do ciclo de Krebs estejam no esquema, elas não devem se memorizadas.


Cadeia Respiratória
A cadeia respiratória consiste numa série de substâncias que participam das reações em que os átomos de hidrogênio removidos pelos NAD e FAD, são “entregues” ao oxigênio. Durante as reações, haverá liberação de energia, que vai resultar na produção de ATP e formação, ao final, de água. Assim, NADH2 e FADH2, que estão trazendo hidrogênio não o entregam diretamente ao oxigênio, mas sim a uma série de substâncias intermediárias. Muitas dessas substâncias são pigmentos ricos em ferro, chamados citocromos, existem vários tipos de citocromo, seu papel consiste, basicamente em se combinar com os elétrons cedidos pelos átomos de hidrogênio, em cada uma dessas etapas, um pouco de energia é liberada e captada pelo ADP+P, que se transforma em ATP.
A cadeia começa pelo NADH2, que reage com uma molécula de FAD, fornecendo-lhe seus átomos de hidrogênio. O NAD, agora regenerado, pode “buscar” novos átomos de hidrogênio em outros ciclos de Krebs que continuam ocorrendo. Do FADH2 em diante, apenas os elétrons dos hidrogênios são entregues, passo a passo, aos citocromos. O último aceptor de elétrons (também aceptor final) é o O2, que reduz a O--, formando uma molécula de água ao se combinar com os dois prótons (2H+). Durante a passagem dos átomos de hidrogênio e elétrons através da cadeia respiratória ocorre liberação de energia, utilizada na produção de ligações fosfato de alta energia, para síntese de ATP, esta síntese será chamada de fosforilação oxidativa. Como podemos ver no esquema anterior, ocorre liberação de energia suficiente para formar ATP em três pontos da cadeia respiratória, quando o H2 é trazido pelo NADH2, no entanto, quando o FADH2 (proveniente do Ciclo de Krebs) entra diretamente na cadeia respiratória, ele só permite a produção de 2 ATP.


Balanço Energético da Respiração
Para fazer uma “contabilidade” do rendimento da respiração, temo de levar em consideração o seguinte: alguns ATP são produzidos diretamente durante a glicólise e o ciclo de Krebs. Outros ATP serão produzidos na cadeia respiratória, quando houver a “entrega” dos átomos de hidrogênio ao oxigênio
Vejamos alguns detalhes. Cada NADH2 produzido no interior da mitocôndria vai permitir reconstituição de 3 ATO, enquanto cada FADH2 permite a reconstituição de apenas 2 ATP, o quando seguinte faz o “balanço” doa ATP produzidos.
Eficiência da Respiração
A glicose contem em termos de energia química, cerca de 685 000 calorias por mol. Já os ATP que ela permite reconstituir significam algo ao redor de 300 000 calorias. O rendimento da respiração aeróbia é portanto, de 44% aproximadamente, isso que dizer que uns 56% da energia existente na glicose se perdem durante as diversas etapas do processo. Ainda assim a respiração é considerada um processo bastante eficiente em termos energéticos. Motores a combustão, na melhor das hipóteses não atingem um rendimento de 25%.

Em que lugar da Mitocôndria ocorrem?
Você tem a seguir um esquema de mitocôndria mostrando de forma simplificada as regiões em que as diversas etapas da respiração acontecem. Veja a glicose é transformada em ácido pirúvico no hialoplasma, no processo da glicólise. Embora o esquema não mostre, lembre-se de que nesta etapa há produção de ATP e NADH2. O ácido pirúvico na matriz mitocondrial, transforma-se em acetil coenzima A, que entra no Ciclo de Krebs, também na matriz. Os hidrogênios liberados (sob forma de NADH2 e FADH2) são levados à crista mitocondrial, onde ficam as enzimas da cadeia respiratória. É nesta região que a água será produzida, além de gerar grande quantidade de ATP.

Localização das etapas da respiração na mitocôndria
PROFESSORA ROSANE SANTOS

segunda-feira, 10 de outubro de 2011

EXPERIMENTOS - ESCALA DE TRABALHO - PROFESSORA ROSANE SANTOS


Experimento – 1 - SIMULANDO A PERMEABILIDADE DA MEMBRANA
BRUNO MENDES E LEONARDO

EXPERIMENTO – 2 - processo de osmose através da membrana de um ovo
GABRIELE ZIMMER E MARIA GABRIELE
EXPERIMENTO – 3 - observar o processo de osmose através da membrana de ameixas secas ou uvas passas
AMANDA E BÁRBARA
EXPERIMENTO – 4 - observar o processo de osmose através da membrana de um pepino
GUSTAVO E FERNANDA
EXPERIMENTO – 5 – REAÇÃO CELULAR EM MEIOS: HIPOTÔNICO, ISOTÔNICO E HIPERTÔNICO

NÍCOLAS E RUBENS

EXPERIMENTO 6 – OSMOSE EM VEGETAIS – A BATATA CHORONA

BRUNA E OCTÁVIO

EXTRAÇÃO DO DNA DE MORANGO
MONIQUI E VICTOR