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O citoesqueleto constitui uma complexa rede proteica, altamente dinâmica, que participa de uma série de processos celulares. Os componentes do citoesqueleto são os filamentos de actina, os filamentos intermediários e os microtúbulos.
Considerando a estrutura e as funções dos microtúbulos, são feitas as seguintes afirmacoes:
I. São formados a partir de subunidades - moléculas de tubulina -, cada uma das quais composta por um dímero de proteínas globulares semelhantes, denominadas alfa-tubulina e beta-tubulina.
II. Estão presentes principalmente em células que sofrem atrito ou outro tipo de estresse mecânico (como as células da epiderme, por exemplo), fixando-se a especializações da membrana plasmática.
III. A nucleação e a organização dos microtúbulos ocorrem em regiões especializadas no citoplasma, denominadas centros organizadores dos microtúbulos, e incluem os centrossomos.
IV. São conhecidos por microfilamentos por apresentarem o menor diâmetro entre todos os componentes do citoesqueleto. São responsáveis pelo controle da forma celular, distribuição de proteínas de membrana e tráfego intracelular.
A) I, II e IV, apenas.
B) I e III, apenas.
C) III e IV, apenas.
D) I, II, III e IV.
E) II apenas.
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Discussões sobre Bases Biológicas

há 3 meses

Respostas

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há 3 meses

Vamos analisar cada afirmativa sobre os microtúbulos: I. São formados a partir de subunidades - moléculas de tubulina -, cada uma das quais composta por um dímero de proteínas globulares semelhantes, denominadas alfa-tubulina e beta-tubulina. Verdadeiro, essa afirmativa está correta. II. Estão presentes principalmente em células que sofrem atrito ou outro tipo de estresse mecânico (como as células da epiderme, por exemplo), fixando-se a especializações da membrana plasmática. Falso, os microtúbulos não são especificamente associados a células que sofrem atrito; eles estão presentes em diversas células e têm funções mais amplas, como na divisão celular e no transporte intracelular. III. A nucleação e a organização dos microtúbulos ocorrem em regiões especializadas no citoplasma, denominadas centros organizadores dos microtúbulos, e incluem os centrossomos. Verdadeiro, essa afirmativa está correta. IV. São conhecidos por microfilamentos por apresentarem o menor diâmetro entre todos os componentes do citoesqueleto. Falso, os microtúbulos não são conhecidos como microfilamentos; na verdade, os microfilamentos são as estruturas com menor diâmetro do citoesqueleto, enquanto os microtúbulos têm um diâmetro maior. Além disso, a descrição de suas funções está incorreta, pois não se referem a microfilamentos. Com base nas análises, as afirmativas verdadeiras são I e III. Portanto, a alternativa correta que contém todos os itens verdadeiros é: B) I e III, apenas.

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De um modo geral, quanto maior for sua solubilidade em lipídios e menor seu tamanho molecular, mais facilmente se dará sua passagem pela membrana. A água constitui uma exceção notável: apesar da barreira hidrofóbica, suas moléculas difundem-se de forma relativamente rápida através da membrana. Entretanto, a célula precisa de algumas moléculas que não são capazes de atravessar a membrana plasmática por simples difusão, como aminoácidos e nucleotídeos. Deste modo, é vital para a célula que ela possua uma série de mecanismos que permitam ou auxiliem sua passagem, especificamente, através dessa barreira.
Sobre as proteínas de transporte na membrana celular, é correto afirmar que
A) tanto proteínas carreadoras/transportadoras quanto proteínas de canal medeiam o transporte de substâncias contra o gradiente de concentração.
B) no transporte mediado por proteína de canal, ocorre o reconhecimento do soluto a ser transportado, que se liga ao sítio ativo de forma semelhante à ligação enzima-substrato.
C) essas proteínas são importantes para transportar pequenas moléculas lipossolúveis, sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração.
D) em geral, as proteínas de canal encontram-se permanentemente abertas, não sendo necessário um estímulo para permitir a passagem da substância.
E) quando a proteína carreadora/transportadora carrear uma substância contra o gradiente de concentração, este será considerado transporte ativo, pois ocorreu gasto de energia.

Proteínas são as macromoléculas mais abundantes presentes em todos os sistemas vivos. Elas representam cerca de 50 a 80% do peso seco das células. As proteínas são compostas por uma combinação de até 22 aminoácidos e apresentam uma grande variedade estrutural devido ao número expressivo de possibilidades de sequências de aminoácidos. Em teoria, um decapeptídeo (peptídeo composto por 10 aminoácidos) poderia apresentar 2,2 x 1011 (220 trilhões) de sequências (arranjos) diferentes com o mesmo número de resíduos de aminoácidos na molécula. Mas como os aminoácidos são capazes de formar proteínas? Os aminoácidos apresentam a capacidade de formar ligações covalentes entre os grupos amino (NH2) de um aminoácido e carboxílico (COOH) de outro, reação que é catalisada por um conjunto de enzimas, formando as chamadas ligações peptídicas. Assim, eles originam cadeias polipeptídicas que, ao atingirem uma certa extensão (cerca de 50 resíduos), recebem o nome de proteína.
Em relação às funções biológicas desempenhadas pelas proteínas, julgue as afirmativas a seguir.
I. Proteínas estruturais, como o colágeno e a queratina, participam da estruturação de células e tecidos, servindo como suporte para fornecer proteção e resistências às estruturas biológicas.
II. Em geral, enzimas são proteínas que exibem propriedades catalíticas, as quais apresentam capacidade de reagir de forma específica com determinados constituintes denominados substratos.
III. A hemoglobina e a albumina do soro são exemplos de proteínas que atuam eficientemente no transporte de moléculas no plasma sanguíneo.
A) II e III, apenas.
B) I e II, apenas.
C) I, II e III.
D) I e III, apenas.
E) I, apenas.

As células podem ser classificadas em eucariontes e procariontes. Bactérias são exemplos de células procariontes. Em relação à estrutura, as células procariontes são caracterizadas por A B C D E presença de organelas membranosas. ausência de membrana nuclear. fornecimento de energia por mitocôndrias. presença de nucleoplasma. ausência de membrana plasmática.

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