O FUTURO DA TERRA
Laboratório analisa bactérias para substituir
fertilizantes em plantas leguminosas
Em 1950, o professor João Rui Jardim Freire da
Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (Ufrgs) e da Seção de Microbiologia Agrícola
do Instituto de Pesquisas Agronômicas (Ipagro, hoje
Fepagro) iniciou buscas por bactérias que poderiam
substituir os fertilizantes nitrogenados nas lavouras. Por
meio de coleta, isolamento e seleção de estirpes nativas
eficientes para leguminosas de importância econômica, o
professor chegou aos rizóbios – e os trabalhos de seleção
alcançaram o benefício da simbiose planta-bactéria com
resultados de não recomendação do fertilizante
nitrogenado para o cultivo da soja.
Disponível em:<http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/08/economia/517309-laboratorio-analisa-bacterias-para-substituir-fertilizantes-emplantas-leguminosas.html>.
Acesso em: 2 de agosto de 2016.
Sobre a estrutura e o funcionamento dos microrganismos
citados no texto, depreende-se que
O FUTURO DA TERRA
Laboratório analisa bactérias para substituir
fertilizantes em plantas leguminosas
Em 1950, o professor João Rui Jardim Freire da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) e da Seção de Microbiologia Agrícola do Instituto de Pesquisas Agronômicas (Ipagro, hoje Fepagro) iniciou buscas por bactérias que poderiam substituir os fertilizantes nitrogenados nas lavouras. Por meio de coleta, isolamento e seleção de estirpes nativas eficientes para leguminosas de importância econômica, o professor chegou aos rizóbios – e os trabalhos de seleção alcançaram o benefício da simbiose planta-bactéria com resultados de não recomendação do fertilizante nitrogenado para o cultivo da soja.
Disponível em:<http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/08/economia/517309-laboratorio-analisa-bacterias-para-substituir-fertilizantes-emplantas-leguminosas.html>
Gabarito comentado
Alternativa correta: D
Tema central: compreensão dos modos nutricionais dos microrganismos (autotrofia vs heterotrofia) e estruturas de resistência. Saber distinguir termos como fotossíntese, quimiossíntese, saprófitos, patógenos, cistos e endósporos é essencial para resolver a questão.
Resumo teórico: Autótrofos sintetizam matéria orgânica a partir de CO2. Podem ser: fotossintetizantes (energia da luz) ou quimiossintetizantes (energia de reações de oxirredução entre substâncias inorgânicas). Exemplos: cianobactérias (fotoautotrofia) e algumas bactérias nitrificantes (quimioautotrofia). Fontes: Raven & Johnson; Tortora et al.
Por que D é correta: D afirma justamente que autótrofos podem ser foto ou quimiossintetizantes, indicando que quimiossíntese usa energia de reações redox — definição correta e fundamental em microbiologia. Logo, D descreve corretamente os modos energéticos dos autótrofos.
Análise das incorretas:
A — Incorreta: confunde autótrofos com heterótrofos. Saprófitos e patógenos são heterótrofos (alimentam-se de matéria orgânica). Além disso, nem todos os microrganismos são eucariontes nem todos são unicelulares.
B — Parcialmente enganosa: alguns protistas formam cistos resistentes, e certas bactérias formam endósporos extremamente resistentes ao calor e à dessecação. A afirmação generaliza e atribui a "cistos" resistência térmica comparável a endósporos, o que é falso.
C — Incorreta por generalização: doenças como cólera e amebíase são transmitidas por água/alimentos, mas afirmar que "a maioria" das doenças desses microrganismos segue esse padrão é impreciso. Além disso mistura diferentes agentes e vias sem precisão.
E — Errada: microrganismos decompositores atuam sobre corpos mortos e também sobre resíduos e secreções; não existe essa divisão rígida apresentada.
Dica de prova: ao ler alternativas, destaque termos técnicos (autótrofo, quimiossíntese, endósporo vs cisto) e elimine opções que generalizam demais ou confundem categorias (autótrofo vs heterótrofo; eucarionte vs procarionte).
Fontes sugeridas: Tortora, Funke & Case — Microbiologia; Raven & Johnson — Biologia.
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