Questão de Biologia — Moléculas, células e tecidos — CESPE / CEBRASPE 2026
Biologia›Moléculas, células e tecidos
Código
ce226736
Banca
CESPE / CEBRASPE
Órgão
SEDUC-PI
Ano
2026
Nível
Superior
Cargo
Professor da Educação Básica - Disciplina: Biologia
Durante a fotossíntese, a fase fotoquímica ocorre nas membranas dos tilacoides. Nesse contexto, o papel fundamental da fotólise da água no Fotossistema II é
Aacidificar o estroma do cloroplasto para ativar a enzima rubisco.
Bfornecer elétrons para repor os que foram perdidos pela clorofila P680.
Creduzir diretamente o CO₂ em glicose, sem necessidade de ATP.
Datuar como o aceptor final de elétrons na cadeia transportadora.
Eproduzir oxigênio para ser consumido no ciclo de Calvin.
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GabaritoB — fornecer elétrons para repor os que foram perdidos pela clorofila P680.
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Fotossíntese – fase fotoquímica e fotólise da água
Gabarito: letra B. A fotólise da água no Fotossistema II tem como função primordial fornecer elétrons para repor os elétrons perdidos pela clorofila P680, permitindo a continuidade do fluxo eletrônico na cadeia transportadora de elétrons dos tilacoides.
A fase fotoquímica (clara) ocorre nas membranas dos tilacoides. O Fotossistema II, com seu centro de reação P680, ao absorver luz, perde elétrons, tornando-se oxidado. Para reverter essa oxidação, a fotólise da água (H₂O) libera elétrons, prótons (H⁺) e oxigênio (O₂). Os elétrons são doados à P680⁺, regenerando-a. Portanto, o papel fundamental é a reposição eletrônica.
Alternativa
Descrição
Papel da Fotólise da Água
Correto/Incorreto
A
Acidificar o estroma do cloroplasto para ativar a enzima rubisco.
A fotólise acidifica o lúmen do tilacoide, não o estroma. A ativação da rubisco depende de pH alcalino no estroma.
❌ Incorreta
B
Fornecer elétrons para repor os que foram perdidos pela clorofila P680.
A fotólise da água doa elétrons diretamente à P680⁺, regenerando o centro de reação do Fotossistema II.
✅ Correta (Gabarito)
C
Reduzir diretamente o CO₂ em glicose, sem necessidade de ATP.
A redução do CO₂ ocorre no ciclo de Calvin (fase escura), usando ATP e NADPH. A fotólise não reduz CO₂ diretamente.
❌ Incorreta
D
Atuar como o aceptor final de elétrons na cadeia transportadora.
O aceptor final de elétrons é o NADP⁺ (que forma NADPH). A água é a doadora inicial de elétrons.
❌ Incorreta
E
Produzir oxigênio para ser consumido no ciclo de Calvin.
O O₂ é subproduto liberado para a atmosfera ou usado na respiração, não no ciclo de Calvin.
❌ Incorreta
1Luz excita P680
2P680 perde elétrons
3Fotólise da H₂O
4Elétrons repõem P680
5Fluxo eletrônico contínuo
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Alternativa A — ❌ Incorreta
A fotólise da água de fato libera prótons que acidificam o lúmen do tilacoide, mas não o estroma. Essa acidificação contribui para a síntese de ATP, não ativa diretamente a rubisco. A rubisco é ativada por um aumento de CO₂ e pH alcalino no estroma, e não pelo papel fundamental da fotólise. O erro está em atribuir à fotólise a função de ativar a rubisco via acidificação do estroma, quando na verdade a acidificação ocorre no lúmen e não ativa a rubisco.
Alternativa B — ✅ Correta ⟵ GABARITO
Conforme descrito, a clorofila P680 do Fotossistema II perde elétrons ao ser excitada pela luz. A fotólise da água supre exatamente esses elétrons, restaurando o centro de reação e mantendo o fluxo de elétrons para a cadeia transportadora. Sem essa reposição, a fotossíntese pararia.
Alternativa C — ❌ Incorreta
A redução do CO₂ em glicose ocorre no ciclo de Calvin (fase escura), utilizando ATP e NADPH produzidos na fase clara. A fotólise da água não reduz CO₂ diretamente; ela apenas fornece elétrons e prótons que eventualmente serão usados para reduzir NADP⁺ a NADPH, mas não reduz CO₂.
Alternativa D — ❌ Incorreta
O aceptor final de elétrons na cadeia transportadora da fotossíntese é o NADP⁺, que se reduz a NADPH. A água atua como doadora inicial de elétrons, não como aceptor final. O oxigênio é subproduto, não aceptor.
Alternativa E — ❌ Incorreta
O oxigênio produzido na fotólise é liberado para a atmosfera ou utilizado na respiração celular, mas não é consumido no ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin utiliza CO₂ e consome ATP e NADPH, não O₂.
NÃO CAIA NESSA!
A alternativa A pode enganar porque a fotólise realmente libera H⁺, o que contribui para a acidificação, mas o local é o lúmen do tilacoide (não o estroma) e essa acidificação não ativa diretamente a rubisco. O papel essencial é a reposição de elétrons da P680. Não confunda efeitos secundários com a função principal.