Albert Einstein 2024-1: Biologia
26. (Albert Einstein 2024) O gráfico mostra a variação do número de indivíduos em populações de ouriços-do-mar, algas marinhas e lontras-marinhas, não necessariamente nessa ordem. As três espécies apresentam relações tróficas e integram a mesma cadeia alimentar marinha. Em determinado momento, a população com o menor número inicial de indivíduos sofreu rápido decréscimo, o que resultou em alterações nos números de indivíduos das outras duas populações.
Sabendo-se que as lontras-marinhas são carnívoras e que os ouriços-do-mar são onívoros, as curvas 1, 2 e 3 representadas no gráfico correspondem, respectivamente, às populações de
- ouriços-do-mar, algas marinhas e lontras-marinhas.
- algas marinhas, lontras-marinhas e ouriços-do-mar.
- lontras-marinhas, algas marinhas e ouriços-do-mar.
- algas marinhas, ouriços-do-mar e lontras-marinhas.
- ouriços-do-mar, lontras-marinhas e algas marinhas.
Resposta: C
Resolução: A diminuição das lontras-marinhas (1) fez aumentar os ouriços-do-mar (2), que se alimentam das algas marinhas (3);
27. (Albert Einstein 2024) A Sistemática é a área da biologia que investiga a história evolutiva dos diferentes grupos de seres vivos, como no estudo dos animais, ou seja, na zoologia. Para se analisar essas relações evolutivas é realizado um estudo da filogenia, que é representada por cladogramas. Atualmente tem-se construído cladogramas em zoologia a partir de evidências moleculares utilizando principalmente semelhanças entre
- a disposição dos fosfolipídios nas membranas.
- as unidades formadoras das gástrulas.
- os carbonos das moléculas inorgânicas.
- a sequência de nucleotídeos de um gene.
- os aceptores finais de hidrogênio.
Resposta: D
Resolução: A análise das sequências de nucleotídeos em genes específicos fornece informações cruciais sobre as relações evolutivas entre diferentes grupos de seres vivos. Essa comparação molecular ajuda a determinar a similaridade genética entre as espécies, permitindo a construção de cladogramas que representam a história evolutiva e as relações filogenéticas entre elas.
28. (Albert Einstein 2024) Analise o gráfico, que ilustra a variação de pH do plasma sanguíneo em uma pessoa saudável durante uma corrida em uma esteira ergométrica.
A resposta fisiológica que fez com que o pH do plasma retornasse à normalidade (linha tracejada) foi detectada
- pelas artérias carótidas, que induziram a contração dos bronquíolos.
- pelo cerebelo, que reduziu a formação de ácido carbônico nas hemácias.
- pela medula oblonga, que inibiu a atividade da anidrase carbônica.
- pelos rins, que aumentaram a reabsorção de íons H+ nas alças néfricas.
- pelos centros respiratórios, que estimularam o aumento da ventilação pulmonar.
Resposta: E
Resolução: Durante a atividade física, os centros respiratórios são estimulados para aumentar a frequência e a profundidade da respiração, permitindo a eliminação do excesso de dióxido de carbono (CO2) produzido durante o exercício. Isso auxilia na regulação do pH sanguíneo, levando-o de volta ao seu estado normal.
29. (Albert Einstein 2024) Foi realizado um cruzamento entre uma planta de genótipo AAbb com uma planta de genótipo aaBB, e o descendente diíbrido F1 foi submetido a um cruzamento-teste. O resultado desse cruzamento-teste gerou uma prole constituída de 120 indivíduos com genótipo AaBb, 120 indivíduos com genótipo aabb, 880 indivíduos com genótipo Aabb e 880 indivíduos com genótipo aaBb. Diante desse resultado, afirma-se que
- o diíbrido F1 produziu os gametas AB e ab por mutação.
- o diíbrido F1 produziu gametas AB na frequência de 6%.
- o diíbrido F1 tem os genes na posição cis.
- o diíbrido da prole produz gametas aB na frequência de 60%.
- o diíbrido da prole tem os genes na posição trans.
Resposta: B
Resolução: Fonte: Curso Objetivo
30. (Albert Einstein 2024) Em um lago há uma população de peixes cujo comprimento das nadadeiras caudais é determinado por um gene autossômico, com dois alelos diferentes. O alelo A determina nadadeira caudal longa e o alelo a determina nadadeira caudal curta. Essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Suponha que existam 5000 peixes de genótipos AA, 2000 peixes de genótipos Aa e 3000 peixes de genótipos aa. Considerando que os peixes dessa população acasalem-se ao acaso, a frequência de peixes com nadadeiras caudais longas na prole gerada será de
- 0,16.
- 0,60.
- 0,70.
- 0,48.
- 0,84
Resposta: E
Resolução: No equilíbrio de Hardy-Weinberg, as frequências alélicas não mudam de geração em geração. No caso dessa população de peixes, a frequência do alelo A é de 0,6 e a frequência do alelo a é de 0,4.
A frequência de peixes com nadadeiras caudais longas é dada pela soma das frequências dos genótipos AA e Aa.
Frequência de peixes com nadadeiras caudais longas = 0,6 * 0,6 + 2 * 0,6 * 0,4 = 0,84
Portanto, a resposta correta é (E).
Resolução passo a passo:
Calcule as frequências alélicas:
Frequência do alelo A = (número de peixes AA + número de peixes Aa) / (número total de peixes) = (5000 + 2000) / 10000 = 0,6
Frequência do alelo a = 1 - 0,6 = 0,4
Calcule a frequência de peixes com nadadeiras caudais longas:
Frequência de peixes com nadadeiras caudais longas = frequência do alelo A² + 2 * frequência do alelo A * frequência do alelo a = 0,6² + 2 * 0,6 * 0,4 = 0,84