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Questão de Engenharia Agronômica (Agronomia) — Genética em Engenharia Agronômica — CESPE / CEBRASPE 2025

Engenharia Agronômica (Agronomia)Genética em Engenharia Agronômica
Código
ce201167
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
EMBRAPA
Ano
2025
Nível
Superior
Cargo
Pesquisador – Área: Ciências Biológicas – Subárea: Conservação de Recursos Genéticos Vegetais

        A agricultura constitui processos biológicos dinâmicos, com surgimento de novos desafios bióticos e abióticos periodicamente, e os impactos nos cultivos certamente estão relacionados à segurança alimentar dos povos e das sociedades dependentes dos produtos agrícolas respectivos. Mais recentemente, são preocupação mundial os efeitos já diagnosticados das mudanças climáticas em curso em nosso planeta e os potenciais efeitos na agricultura, sendo óbvia a importância da conservação da diversidade genética dos produtos ligados à alimentação e à agricultura, o que dá suporte à necessidade de adaptações via melhoramento genético das culturas.


Conservação de recursos genéticos vegetais na Embrapa – histórico e perspectivas futuras.

2019 (com adaptações).

Considerando o texto apresentado e os múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue o seguinte item.Marcadores moleculares de amostras são utilizados para estudos e revisões filogenéticas, tornando possível identificar diferentes taxas de mutação (RAPD) e regiões conservadas do genona (análise de CAPS, cpDNA e mtDNA).
  1. CCerto
  2. EErrado
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GabaritoC — Certo

Comentário gerado por IA. É um apoio ao estudo, ancorado em fontes, mas pode conter imprecisões — confira sempre na fonte oficial (lei, súmula, edital e gabarito da banca). Encontrou um erro? Use “Reportar”.

Marcadores moleculares em estudos filogenéticos

Gabarito: Certo. O item está correto porque descreve com precisão o uso de marcadores moleculares em estudos filogenéticos: o RAPD é uma técnica que revela polimorfismos ao longo de todo o genoma, permitindo estimar taxas de mutação, enquanto CAPS, cpDNA e mtDNA são ferramentas para analisar regiões conservadas, especialmente nos genomas de cloroplastos e mitocôndrias. A afirmação está em conformidade com os princípios da genética molecular aplicada à sistemática e ao melhoramento vegetal.

Os marcadores moleculares são segmentos de DNA que apresentam variação entre indivíduos e são utilizados para identificar diferenças genéticas, construir mapas genéticos, estudar a diversidade e realizar análises filogenéticas. No contexto da agricultura, eles são fundamentais para a conservação de recursos genéticos e para o melhoramento de culturas, como mencionado no texto-base sobre a importância da diversidade genética para a segurança alimentar.

A técnica de RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) baseia-se na amplificação de fragmentos de DNA por PCR utilizando primers curtos e arbitrários. Essa abordagem gera um perfil de bandas que reflete polimorfismos em várias regiões do genoma, sendo útil para estimar a variabilidade genética e, indiretamente, as taxas de mutação entre diferentes amostras. Por outro lado, a análise de CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequences) envolve a amplificação de uma região específica do DNA seguida de digestão com enzimas de restrição, revelando polimorfismos em locais de restrição. Já o cpDNA (DNA de cloroplasto) e o mtDNA (DNA mitocondrial) são genomas de herança predominantemente materna, que apresentam regiões conservadas e são amplamente utilizados em estudos filogenéticos por sua evolução relativamente lenta e por fornecerem informações sobre relações evolutivas entre espécies.

Na prática, um pesquisador que deseja estudar a filogenia de variedades de uma cultura pode utilizar sequências de cpDNA para comparar regiões conservadas entre espécies, enquanto o RAPD pode ser empregado para avaliar a diversidade genética dentro de uma população. Essa combinação de técnicas permite tanto identificar diferenças pontuais quanto analisar regiões mais estáveis do genoma, o que é essencial para a conservação e o melhoramento genético.

A distinção importante é que o RAPD é uma técnica de fingerprinting que acessa múltiplas regiões do genoma, enquanto CAPS, cpDNA e mtDNA são ferramentas para analisar regiões específicas e conservadas. O item não confunde esses conceitos, pois atribui corretamente a capacidade de identificar taxas de mutação ao RAPD e a análise de regiões conservadas às demais técnicas.

A banca explora o conhecimento técnico sobre as diferentes classes de marcadores moleculares e suas aplicações. O candidato que confunde RAPD com outras técnicas, como RFLP ou microssatélites, ou que não sabe que cpDNA e mtDNA são genomas de organelas, pode marcar erroneamente o item como errado. No entanto, a afirmação está tecnicamente correta e reflete o uso adequado dessas ferramentas em estudos filogenéticos.

1RAPD
Amplificação por PCR (primers arbitrários)
Polimorfismos em várias regiões
Estima taxas de mutação
2CAPS
Amplificação + digestão por enzimas de restrição
Regiões específicas
3cpDNA / mtDNA
Genomas de organelas
Herança materna
Regiões conservadas
Evolução lenta → filogenia
Marcadores moleculares
LEVELsoulevel.com.br
Marcadores moleculares: RAPD (Amplificação por PCR (primers arbitrários), Polimorfismos em várias regiões, Estima taxas de mutação); CAPS (Amplificação + digestão por enzimas de restrição, Regiões específicas); cpDNA / mtDNA (Genomas de organelas, Herança materna, Regiões conservadas, Evolução lenta → filogenia)

Item — ✅ CERTO

A afirmação está correta porque descreve com precisão as aplicações dos marcadores moleculares mencionados. O RAPD é uma técnica que amplifica fragmentos de DNA de regiões arbitrárias do genoma, gerando polimorfismos que podem ser usados para estimar taxas de mutação e avaliar a diversidade genética. Já a análise de CAPS, cpDNA e mtDNA é utilizada para estudar regiões conservadas, sendo o cpDNA e o mtDNA particularmente úteis em filogenias por apresentarem evolução mais lenta e herança uniparental. Portanto, o item está em conformidade com os princípios da genética molecular aplicada à sistemática vegetal.

Gabarito: Certo

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