GABARITO BIOLOGIA (A) (B) (C) (A) (B) (A) (B) (A) Os septos interatriais (entre os átrios direito e esquerdo) e interventriculares (entre os ventrículos direito e esquerdo) impedem a mistura de sangue venoso e arterial. Um coração semelhante ocorre em crocodilianos (répteis) e aves. Entre a saída do sangue dos pulmões até a volta nestes mesmos órgãos, o sangue passa peIas seguintes câmaras cardíacas: átrio esquerdo — ventrículo esquerdo — átrio direito — ventrículo direito. A reação inicial inespecífca é realizada pelos neutrófilos do sangue. Essas células deixam os capilares sanguíneos por diapedese, dirigem-se para o tecido lesado e infectado e, por meio de fagocitose, destroem os patógenos (as bactérias). A reação específica de defesa para cada agente infeccioso é denominada antígeno-anticorpo, exercida pelos pIasmócitos, (linfócitos B diferenciados), células da linhagem branca produtoras de anticorpos. (A) (B) (C) (D) (A) * plantas — produtores; * gafanhotos — consumidores primários (C1); * pássaros — consumidores secundários (C2); * gaviões — consumidores terciários (C3). (B) Se muitos gaviões imigrarem para esse campo, aumentará a predação sobre os pássaros. Assim, vai aumentar o número de gafanhotos (sem a predação dos pássaros). O aumento do número de gafanhotos provocará um declínio da população de plantas (poderá ocorrer uma devastação na população de produtos). (C) A forma inorgânica do carbono citado na pergunta corresponde ao CO2. Este carbono é absorvido no processo fotossintético dos produtores e incorporado sob a forma de compostos orgânicos (proteínas, carboidratos, Iipídeos). Estes compostos orgânicos passam através da cadeia alimentar, por C1, C2 e chegam aos gaviões sob a forma de alimento. A digestão das proteínas no gavião libera aminoácidos, os quais são absorvidos pela circulação e levados às células. Nestas, o código genético do gavião se encarrega de orientar a formação de suas proteínas. (D) Há três tipos de bactérias que são importantes na introdução do nitrogênio nessa cadeia alimentar: A quantidade total de DNA no final da 1ª mitose é 2X, sendo X para cada célula-filha. No final da 2ª mitose, teremos um total de 4X de DNA, sendo X para cada céIula-filha. No final da 3ª mitose, teremos 8X de DNA, e X para cada célula-filha. A quantidade de DNA por célula na fase inicial de cada mitose é 2X. O esquema a seguir esclarece os itens A e B: * bactérias fixadoras das raízes de leguminosas, que absorvem nitrogênio (N2) do ar, produzem amônia e a cedem às plantas; * bactérias decompositoras (do solo): decompõem a matéria orgânica {animal e vegetal), Iiberando amônia para o solo; * bactérias nitrificantes transformam a amônia em nitritos e nitratos e estes constituem a principal forma absorvida pelas plantas. Uma vez nas plantas, o nitrogênio é incorporado às moléculas orgânicas e segue para os demais níveis tróficos. De acordo com a Segunda Lei de Mendel, teríamos uma proporção de 1:1:1:1 nos fenótipos observados. Veja o esquema: (A) (B) (B) A razão das diferenças entre as freqüências observadas e esperadas está no fato de que os genes para cor de flores e para a forma dos grãos de pólen formam um grupo de ligação, isto é, os genes estão no mesmo cromossomo e não em cromossomos independentes, como ocorre na Segunda Lei de Mendel. A absorção de água é menor no segmento A. A abertura máxima dos estômatos ocorre no período C. A baixa concentração de CO2 estimula a abertura dos estômatos e a alta concentração, o seu fechamento. A maior intensidade de luz estimula a abertura dos estômatos e a menor intensidade, o seu fechamento. (C)