Você está realizando estágio em um laboratório de análise clínicas e para o exame de sangue realiza uma lâmina pela técnica de esfregaço e utiliza o kit panóptico para realizar a coloração das células para identificação. A solicitação médica do exame foi realizada devido o médico estar investigando um caso de tripanossomíase (doença de Chagas) ou bacteremia (bactéria no sangue). No exame microscópico, você não identificou o protozoário, no entanto, encontrou uma célula diferente na qual ainda não está familiarizado (identificada com um círculo vermelho e um ponto de interrogação). De acordo com as informações e imagem da lâmina do microscópio, você chega a uma conclusão. Dessa forma, analise as asserções abaixo. I. A célula em destaque na lâmina não é uma bactéria, sendo possível descartar a possibilidade da pessoa estar com uma bacteriose. POIS II. A célula em destaque, que você estava com dúvida, apresenta núcleo, ou seja, é uma célula eucarionte, e bactérias são procariontes. Sobre as asserções anteriores, responda o que for correto: Alternativa 1: As asserções I e II são proposições falsas. Alternativa 2: A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. Alternativa 3: A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. Alternativa 4: As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. Alternativa 5: As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
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Um laboratório que trabalha com pesquisas enzimática, está testando enzimas que atuam em diferentes pH. Eles buscam enzimas que têm um pH ótimo próximo de 5, porém as condições de temperatura do local da ação enzimática devem ser próximas à 32ºC. Em ensaios realizados com as enzimas A, B, C e D, os pesquisadores observaram as seguintes condições: Diante dos resultados apresentados nos gráficos os pesquisadores, realizaram as seguintes afirmativas: I. O pesquisador I afirmou que quando se observa apenas as condições de pH ótimo próximo a 5, tanto a enzima A quanto a enzima B se encaixariam no perfil. II. O pesquisador II disse que embora tanto as enzimas A e B possuam o pH ótimo solicitado, quando se observa a temperatura ótima de ação das enzimas, apenas a enzima B atende os padrões. Assim, conclui-se que a enzima que se adequa às condições de temperatura (32oC) e pH (5) é a enzima B. III. O pesquisador III discorda dos anteriores, e diz que a enzima ideal é a enzima C, pois ela é a única que tem início de ação em pH 5 e apresenta aumento de ação em temperatura de 32ºC. IV. O pesquisador IV identifica que as enzimas A, B, C e D apresentam pH ótimos de funcionamento distintos, sendo que a enzima D é a que apresenta o maior valor, com pH 11. Após ler e avaliar as afirmativas realizadas, quais os pesquisadores estão corretos em suas observações? Os pesquisadores I e II, apenas. Alternativa 2: Os pesquisadores II e IV, apenas. Alternativa 3: Os pesquisadores I, II e III, apenas. Alternativa 4: Os pesquisadores I, II e IV, apenas. Alternativa 5: Os pesquisadores II, III, e IV, apenas.
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Com pouco menos de três minutos, o vídeo O Terror das Bactérias fala de um tipo de vírus, os bacteriófagos, que atacam as bactérias. O uso de bacteriófagos como uma alternativa de combate a bactérias resistentes a medicamentos tem sido estudado nos últimos anos. Feito com massa de modelar, o desenho animado foi produzido pelo Museu de Microbiologia do Instituto Butantan e pelo Laboratório de Malacologia do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP. Considerando o texto e a figura sobre bacteriófagos, ciclos lítico e lisogênico, analise as afirmativas a seguir: I. O bacteriófago citado no texto, é utilizado para combater bactérias resistentes, pois, ao entrar no ciclo lítico as bactérias infectadas são lisadas (se rompem e morrem) pela atividade dos vírus. Na multiplicação lítica, distinguem-se e nomeiam-se as fases como infecção, penetração, produção viral e liberação. II. No ciclo lítico após a inserção do DNA do vírus na bactéria, proteínas precoces são sintetizadas e começam a síntese de macromoléculas do fago. As moléculas das proteínas estruturais, que vão construir os vírions, começam a aparecer e seu número aumenta progressivamente. III. No ciclo lítico, após síntese de DNA e das proteínas estruturais (cabeça contendo DNA e capsômero, caudas e fibras das caudas) os fagos se montam e a célula bacteriana se rompe lançando-os no meio externo. IV. A multiplicação lisogênica não acarreta a ruptura da célula bacteriana, porém o DNA do vírus se liga ao cromossomo bacteriano e multiplica-se juntamente com ele. O vírus que está incorporado ao cromossomo celular é um provírus. Caso permaneça no ciclo lisogênico, o bacteriófago, citado no texto, não teria função no combate à bactéria resistente ao medicamento. V. No ciclo lisogênico, as bactérias com o DNA do vírus incorporado ao seu cromossomo, se multiplicam e as bactérias filhas, consequentemente, possuem o profago. Por indução, o profago torna-se virulento e causa a lise da bactéria (multiplicação lítica). É correto o que se afirma em: I e III, apenas. Alternativa 2: II e III, apenas. Alternativa 3: I, II e IV, apenas. Alternativa 4: II, III, IV e V, apenas. Alternativa 5: I, II, III, IV e V.
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por que as aranhas encolhem as pernas quando morrem? Trata-se de um processo chamado rigor mortis, que se desenvolve em todos os seres vivos que passam desta para melhor, inclusive em nós, humanos. Com as particularidades de cada espécie, claro. O rigor mortis causa uma contração generalizada no organismo por causa do acúmulo de cálcio nas células dos músculos. No caso das aranhas, os músculos, que passam por dentro do exoesqueleto, ao se contraírem, provocam o encolhimento das suas oito pernas. “O mesmo ocorre com os demais artrópodes, como o escorpião. Além disso, as articulações se enrijecem e, se tentarmos esticar a perna, ela se quebra”, explica o zoólogo Pedro Gnaspini, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. I. Os músculos estriados são formados sarcômeros, uma unidade contrátil, composta por filamentos de actina e miosina. Quando a contração se inicia a cabeça globular da miosina se liga ao sítio no filamento de actina, que deslizará sobre a miosina. A miosina tem atividade enzimática de ATPase, então o ATP se liga a ela e, quando a reação é catalisada, há liberação de energia. Essa energia faz com que a miosina se desligue da actina e volte a sua posição original (músculo relaxado), pronta para um novo ciclo. Quando morto, o organismo não realiza mais movimento musculares, e a miosina se liga à actina deixando o organismo rígido, processo esse conhecido como rigor mortis. POIS II. O controle da contração muscular é realizado pelos íons Ca2+. E quando o organismo está morto, canais de Ca2+ abrem-se na membrana plasmática, fazendo com que grande quantidade desse íon entrem na célula muscular. No músculo relaxado, os sítios de ligação da miosina na actina estão vedados por troponinas e tropomiosinas, impedindo a contração muscular. No entanto, os íons de Ca2+ fazem com que ocorra a deformação da tropomiosina e consequentemente a liberação do sítio de ligação na actina, deixando e livre para ligação da miosina, tendo assim a contração muscular – rigor mortis. A respeito dessas asserções, responda o que for correto: Alternativa 1: As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. Alternativa 2: As asserções I e II são proposições verdadeiras e a II é uma justificativa correta da I. Alternativa 3: A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira. Alternativa 4: A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa. Alternativa 5: As asserções I e II são proposições falsas.
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