BIOQUÍMICA E BIOLOGIA MOLECULAR 2º S_2015_2016_Repescagem_2ºTeste 29/06/2016 (Duração: 1h) Nome do Aluno: Nº: Curso: Cada uma das questões de escolha múltipla (1 à 30) tem a cotação de 0,666 valores. Será descontado 0,16 valores por cada resposta errada. 1. A diferença entre um ribonucleótido e um dexosiribonucleótido: A) – O desoxiribonucleótido tem um H em vez de um OH no C2 B) – O desoxiribonucleótido tem uma configuração α; o ribonucleótido tem uma configuração β C) – O ribonucleótido tem um extra OH no C4 D) – O ribonucleótido tem uma estrutura mais flexível que o desoxiribonucleótido E) – O ribonucleótido é uma piranose e o desoxiribonucleótido uma furanose 2. Qual das afirmações acerca do NAD+ considera ser FALSA? A) – O NAD+ é reduzido a NADH no decorrer da glicólise e do ciclo de Krebs B) – O NAD+ tem mais energia química que o NADH C) – O NAD+ é reduzido pela acção das enzimas desidrogenases D) – O NAD+ pode receber electrões e posteriormente fornecê-los num processo de fosforilação oxidativa 3. Na reacção indicada, qual das moléculas actua como agente redutor? Acido pirúvico + NADH → Acido Láctico + NAD+ A) – Oxigénio B) – NADH C) – NAD+ D) – Ácido láctico 4. Qual das afirmações acerca da glicólise considera ser verdadeira? A) – As células necessitam ter acesso ao oxigénio para que a glicólise ocorra B) – A glicólise produz CO2 C) – Um dos produtos da glicólise é o ADP D) – A glicólise apenas tem lugar em células sujeitas a uma condição de anaerobiose E) – A glicólise produz moléculas com 3 carbonos 5. A conversão de piruvato em etanol também origina …… A) – A oxidação do NADH B) – A produção de ADP C) – A libertação de CO2 D) – Um gradiente de iões através das membranas mitocondriais E) – Ambas A e C 6. Suponha que é descoberto um organismo nunca antes descrito. Efectuaram-se ensaios laboratoriais visando caracterizar o referido organismo nomeadamente no que se refere aos processos metabólicos que é capaz de realizar. Com base nos resultados apresentados na tabela, indique qual lhe parece ser o processo metabólico realizado pelo referido organismo. Molécula ATP CO2 O2 Glucose Ácido gordo NADPH Variação na quantidade da molécula ao longo do tempo (24h) Aumenta Sem alteração Aumenta Sem alteração Sem alteração Aumenta A) – Glicólise B) – Ciclo de Calvin C) – Ciclo de Krebs D) – Cadeia transportadora de electrões/fosforilação oxidativa E) – Fase luminosa da fotossíntese 7. Qual das afirmações acerca do ciclo de Krebs considera ser FALSA? A) – Também conhecido como ciclo do ácido cítrico B) – Por molécula de glucose, a sua realização implica a síntese de 24 ATP C) – Ocorre no interior da mitocôndria D) – Duas moléculas de CO2 são produzidas na oxidação de uma molécula de glucose 8. Qual das opções considera ser válida relativa à sequência de processos que ocorrem no decorrer da respiração celular? A) – Glucose – Piruvato – Acetil-CoA – FADH2 – Oxigénio B) – Glucose – NADH – Cadeia transportadora de electrões – Acetil-CoA – Oxigénio C) – Glucose – Piruvato - Cadeia transportadora de electrões – NADH – AcetilCoA D) – Glucose – NADH – Acetil-CoA - Cadeia transportadora de electrões – Dióxido de carbono E) – Glucose – Dióxido de carbono – FADH2 - Cadeia transportadora de electrões – Acetil-CoA 9. Apresente um breve texto descritivo/que caracterize o ciclo de Krebs Ciclo composto por 8 reacções que tem lugar na matriz da mitocôndria. O ciclo é iniciado pela formação do citrato (C6) que resulta da associação do oxaloacetato (C4) com um acetil-CoA (C2). No decorrer do ciclo ocorrem reacções de oxidação redução (3 NADH e 1FADH2), síntese de ATP ao nível do substrato (1 ATP) e duas descarboxilações 10. Qual o local da célula que durante a execução da cadeia transportadora de electrões (última etapa da respiração celular aeróbica) adquire um pH ácido (elevada concentração de iões H+)? A) – Matriz da mitocôndria B) – Citoplasma C) – Reticulo endoplasmático D) – Espaço intermembranar da mitocôndria E) – Membranas dos tilacoides 11. Considere a bactéria Escherichia coli a ter à sua disponibilidade 3 fontes de energia. Qual a opção que representa a condição de um aproveitamento crescente de energia após a sua oxidação? A) – Alanina – glucose – palmitato (16:0) B) – Glucose – alanina - palmitato C) – Glucose – palmitato - alanina D) – Palmitato – alanina – glucose E) – Palmitato – glucose – alanina 12. A conversão do ácido palmitico (C16) a CO2, via beta-oxidação, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, produz ………. ATP. A) – 3 B) – 32 C) – 106 D) – 800 13. Qual das estruturas/moléculas não participa na fase luminosa da fotossíntese? A) – Fotosistema I B) – Fotosistema II C) – Rubisco D) – ATP sintetase E) – Complexo de citocromos 14. O processo de fotorrespiração está suprimido em: A) – Plantas do tipo C3 B) – Plantas do tipo C4 C) – Plantas do tipo CAM D) – Ambas B e C E) – A, B e C estão correctas 15. Considere a figura representativa de uma forca de replicação em início de processo. Complete a figura associando-lhe uma ilustração que represente o processo de replicação em curso (contínuo e descontínuo). Marque ainda os terminais das cadeias nascentes bem como indique o sentido de movimentação da forca de replicação. 16. O terminal 5’ de um fragmento de Okazaki contém: A) – Um iniciador de DNA B) – Um iniciador de RNA C) – Não necessita de nenhum iniciador. Conterá um nucleótido de DNA D) – Um iniciador que resulta de uma mistura de DNA e RNA 17. De que forma um cromossoma eucariota é replicado? A) – O cromossoma linear é replicado a partir de múltiplas origens replicação e de forma bidireccional B) – O cromossoma linear é replicado a partir de uma única origem replicação e de forma bidireccional C) – O cromossoma circular é replicado a partir de múltiplas origens replicação e de forma bidireccional D) – O cromossoma circular é replicado a partir de uma única origem replicação e de forma bidireccional de de de de 18. A figura representa um segmento de DNA antes e após replicação. Se os nucleótidos a usar na replicação estiverem marcados com um isótopo radioactivo, radioactiva. quais das cadeias indicadas apresentarão marcação A) – Apenas II e III B) – Apenas I e III C) – Apenas I e II D) – I, II, III, IV 19. Dímeros de timina podem surgir como resultado de uma ligação covalente que se estabelece entre duas timinas adjacentes de uma mesma cadeia de DNA. Esta associação interfere na geometria da molécula de DNA e pode causar erros na replicação. Qual dos agentes é causa primária destas mutações? A) – Agentes mutagénicos químicos B) – Radiação gama C) – Raios X D) – Radiação ultra-violeta 20. Transposões característica(s): são elementos genéticos com a(s) seguinte(s) I – Promovem um processo de recombinação heteróloga II – Diferente número de cópias e posições ao longo dos cromossomas de diferentes espécies III – A capacidade de actuarem como agentes biológicos de mutação – Apenas I - Apenas II - Apenas I e II - Apenas I e III - I, II, e III Considere a figura representativa de uma molécula de mRNA procariota, para responder às questões 21 e 22. 21. A região “A” (5’ UTR) contém: A) – Promotor B) – 5´cap C) – Codão de iniciação D) – Região de Shine-Delgarno (SD) 22. A região “B” (região codificante”) inclui: A) – Intrões e exões B) – Codão STOP C) – Promotor D) – Região de Shine-Delgarno (SD) 23. A figura representa de forma esquemática o gene humano da betaglobulina. Os números no interior das caixas representam a dimensão (em nucleótidos) de cada região. As posições relativas ao codão de iniciação e terminação estão indicados. Promotor TAA ATG 5’ 50 90 130 222 850 126 3’ 132 5’ 3’ Início da transcrição Exão Terminação da transcrição Intrão Qual será a dimensão (em aminoácidos) do produto a ser traduzido a partir do gene eucariota representado? A) – 190 B) – 207 C) – 145 D) – 146 24. Faça a legenda da figura 25. O mRNA eucariota liga-se ao ribossoma através de: A) – Região de Shine-Delgarno (SD) B) – 7 metil-guanosina cap C) – tRNA D) – Poli Adeninas 26. Os tRNAs activados com os respectivos aminoácidos ligam-se ao ribossoma seguindo a ordem: A) – Local A – local P – local E B) – Local P – local A – local E C) – Local E – local A – local P D) – Não é necessária uma ordem pré-estabelecida 27. Nas aulas da disciplina de BBM estudou o operão da lactose. A figura representa de forma esquemática a sua organização (3 genes regulados por um promotor). A sua expressão está dependente da existência de uma fonte de carbono (lactose ou glucose). Complete a tabela preenchendo na última coluna (elevada ou baixa) Lactose Glucose Transcrição + + Baixa + - Elevada - + Baixa - - Baixa 28. Qual das afirmações acerca da estrutura designada por nucleossoma está CORRECTA? A) – É composto por uma única proteína de elevada dimensão, a qual se encontra ligada ao DNA por pequenas proteínas satélite B)– Contém aproximadamente cerca de 146 pares de bases de DNA C) – Contém proteínas que pertencem à família das histonas conjuntamente com outras proteínas de outras famílias D) – Todas estão correctas 29. Qual das opções caracteriza uma forma de aumento da expressão genética no núcleo de uma célula? A) – Acetilação de histonas B) – Metilação do DNA C) – Localização de um gene na heterocromatina D) – Desfosforilação do DNA E) – Splicing alternativo 30. Os nucleossomas: A) – São as unidades organizacionais dos cromossomas bacterianos B) – Contém proteínas ricas em aminoácidos acídicos C) – São compostas por RNA e proteínas D) – Ocorrem na cromatina com intervalos irregulares ao longo da molécula de DNA E) – Contém proteínas ricas em aminoácidos básicos