LISTA ORIGEM DA VIDA BIOLOGIA

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LISTA ORIGEM DA VIDA
BIOLOGIA-ANDERSON MOREIRA
Professor – Edson / Vitor
1. (UEFS -2015.2)
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-2015.2)
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
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3. (UEFS 2015.1) 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 2014.1)
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).
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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 2013.2) 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
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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
O2 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 2013.1)
6. (UEFS 2013.2) 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.
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.
Os biocombustíveis não são novidade. Os homens usam
micro-organismos para obter etanol desde que, na
Idade da Pedra, por volta de 10.000 a.C. começaram a
produzir cerveja. Atualmente, biocombustíveis de
terceira geração são produzidos por um processo que,
em parte, também ocorre na natureza. (WENNER, 2012.
p. 62-67).
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) 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 CO2 resulta na liberação de O2 para
o meio.
D) A produção de gorduras por algas e bactérias impede
a síntese de carboidratos como um dos produtos da
fotossíntese.
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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.
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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 (O 2)
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.
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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.
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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
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
1
E
2
B
3
A
4
C
5
B
6
D
7
B
8
01
9
03
10
E
11
C
12
C
13
B
14
A
15
E
E) 5.
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