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(ENEM) Os vegetais biossintetizam determinadas substâncias (por exemplo, alcaloides e flavonoides), cuja estrutura química e concentração variam num mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios de desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são produzidas para a adaptação do organismo às variações ambientais (radiação UV, temperatura, parasitas, herbívoros, estímulo a polinizadores etc.) ou fisiológicas (crescimento, envelhecimento etc.). As variações qualitativa e quantitativa na produção dessas substâncias durante um ano são possíveis porque o material genético do indivíduo

A
sofre constantes recombinações para adaptar-se.
B
muda ao longo do ano e em diferentes fases da vida.
C
cria novos genes para biossíntese de substâncias específicas.
D
altera a sequência de bases nitrogenadas para criar novas substâncias.
E
possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade.
06. (ENEM) Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem, como consequência,
A
o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno.
B
a seleção de microrganismos resistentes a antibióticos.
C
o progresso na técnica da síntese química de hormônios.
D
impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos.
E
a criação de animais transgênicos.

4. Os tipos sanguíneos são determinados pela presença ou ausência dos antígenos A e B nas hemácias. No Brasil, os grupos sanguíneos mais comuns são o O e o A. Juntos eles abrangem 87% de nossa população, já o grupo B contribui com 10%, enquanto que o AB contribui com apenas 3%. Ana possui sangue tipo O, Daniel tipo AB, e Luís tipo B. Sobre isso, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

( ) Daniel possui aglutinogênio A e B nas hemácias.

( ) Ana pode receber sangue de Luís.

( ) Daniel é heterozigoto e Luís homozigoto.

( ) Se Ana se casar com Luís e este for heterozigoto, 50% dos filhos podem ter sangue do tipo O.

A
F - F - V - V.
B
V - V - F - F.
C
V - F - F - V.
D
F - V - V - F.

De acordo com seus conhecimentos sobre crossing over, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:

  • ( ) Após crossing over, cada cromossomo passa a possuir genes de ambos os pais.
  • ( ) Possibilita novas combinações gênicas.
  • ( ) Após este processo, as combinações genéticas são idênticas as dos pais.
A
Após crossing over, cada cromossomo passa a possuir genes de ambos os pais.
B
Possibilita novas combinações gênicas.
C
Após este processo, as combinações genéticas são idênticas as dos pais.
D
V-V-F
E
F-F-V

Um organismo com homozigose para os genes W, X, Y e Z, todos situados no mesmo cromossomo, é acasalado com outro organismo que apresenta homozigose recessiva para os mesmos alelos. O retrocruzamento de F1 (com o duplo recessivo) mostra os seguintes resultados:

  • não ocorreu permuta entre os genes W e Y;
  • ocorreu 20% de permuta entre os genes W e X, 30% entre W e Z;
  • ocorreu 10% de permuta entre os genes X e Z.

Considerando os resultados apresentados, qual é a sequência mais provável desses 4 genes no cromossomo, a partir do gene W?

A
Z Y W X.
B
W Y X Z.
C
Z W Y X.
D
W X Y Z.

Linkage, ligamento fatorial ou ligação gênica é um conceito que se refere a genes que estão fisicamente ligados, ou seja, que pertencem a um mesmo cromossomo. Sabe-se que o ligamento fatorial é uma exceção à Segunda Lei de Mendel. Entretanto, algumas vezes, pode ocorrer a transmissão separada dos genes que inicialmente ocupavam um mesmo cromossomo. Isso ocorre em virtude:

A
da telófase.
B
do crossing-over.
C
da interfase.
D
do zigóteno.

A análise do gráfico revela que:

As fases 1, 2 e 3 representam os períodos G1, S e G2, que resumem todo o ciclo vital de uma célula.

As fases 1, 2 e 3 representam o período em que a célula se encontra em interfase, e as fases 4, 5, 6 e 7, subsequentes, são características da célula em divisão mitótica, quando, ao final, ocorre redução à metade da quantidade de DNA na célula.

As fases de 1 a 5 representam a meiose I, enquanto a meiose II está representada pelas fases 6 e 7.

A célula representada no gráfico é uma célula diploide que teve a quantidade de seu DNA duplicada no período S da interfase (fase 2) e, posteriormente, passou pelas fases da meiose, originando células filhas com metade da quantidade de DNA (fase 7, células haploides).

A fase 3 é caracterizada por um período em que não há variação na quantidade de DNA na célula, portanto, essa fase representa uma célula durante os períodos da mitose: prófase, metáfase e anáfase.

A
I, apenas.
B
III, apenas.
C
I e II, apenas.
D
II e III, apenas.
E
I, II e III.