Questõesde UNESP sobre Estrutura e fisiologia da Membrana Plasmática

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UNESP 2021 - Biologia - Estrutura e fisiologia da Membrana Plasmática, Moléculas, células e tecidos

Pesquisadores caracterizaram uma nova família de toxinas antibacterianas presente em bactérias como a Salmonella enterica. Nesta espécie, a proteína tóxica é usada para matar outras bactérias da microbiota intestinal e facilitar a colonização do intestino de hospedeiros infectados. A proteína tóxica ataca precursores de formação da parede celular bacteriana. Desta forma, a bactéria-alvo que é intoxicada continua crescendo, porém, sua parede celular fica bastante enfraquecida.

(André Julião. https://agencia.fapesp.br, 14.09.2020. Adaptado.)


Uma maneira de neutralizar a ação da Salmonella enterica e de uma bactéria-alvo intoxicada por ela seria mantê-las, respectivamente, em soluções

A
hipotônica e hipertônica.
B
hipertônica e hipotônica.
C
isotônica e hipotônica.
D
hipertônica e isotônica.
E
hipotônica e isotônica.
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UNESP 2018 - Biologia - Estrutura e fisiologia da Membrana Plasmática, Moléculas, células e tecidos

A resposta das células a pulsos elétricos sugere que a membrana plasmática assemelha-se a um circuito elétrico composto por uma associação paralela entre um resistor (R) e um capacitor (C) conectados a uma fonte eletromotriz (E). A composição por fosfolipídios e proteínas é que confere resistência elétrica à membrana, enquanto a propriedade de manter uma diferença de potencial elétrico, ou potencial de membrana, é comparável a um capacitor.

(Eduardo A. C. Garcia. Biofísica, 2002. Adaptado.)


A figura mostra a analogia entre um circuito elétrico e a membrana plasmática.



A diferença de potencial elétrico na membrana plasmática é mantida

A
pelo bombeamento ativo de íons promovido por proteínas de membrana específicas.
B
pela difusão facilitada de íons através de proteínas canais que transpassam a membrana.
C
pela constante difusão simples de íons por entre as moléculas de fosfolipídios.
D
pela transferência de íons entre os meios extra e intracelular por processos de endocitose e exocitose.
E
pelo fluxo de água do meio mais concentrado em íons para o meio menos concentrado.
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UNESP 2010 - Biologia - Estrutura e fisiologia da Membrana Plasmática, Moléculas, células e tecidos

Pode-se afirmar que, depois de realizado o experimento,

Três amostras de hemácias, A, B e C, foram isoladas do sangue de uma mesma pessoa e colocadas em soluções com diferentes concentrações de sal. A figura apresenta as hemácias vistas ao microscópio quando colocadas nas diferentes soluções. Na linha inferior, representação esquemática das células da linha superior. As setas indicam a movimentação de água através da membrana.

                          

(Proposta Curricular do Estado de São Paulo, São Paulo Faz Escola, Biologia, Caderno do Aluno, 2ª série vol.1, 2009.)     
A
a concentração osmótica no interior da célula A é maior que a concentração osmótica no interior da célula B.
B
a concentração osmótica no interior da célula C é maior que a concentração osmótica no interior da célula B.
C
a concentração osmótica no interior das três células é a mesma, assim como também o era antes de terem sido colocadas nas respectivas soluções.
D
a concentração osmótica no interior das três células não é a mesma, assim como também não o era antes de terem sido colocadas nas respectivas soluções.
E
se as células A e B forem colocadas na solução na qual foi colocada a célula C, as três células apresentarão a mesma concentração osmótica.