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Questão de Biologia — Introdução ao metabolismo energético — IBFC 2023

BiologiaIntrodução ao metabolismo energético
Código
qq937296
Banca
IBFC
Órgão
SEE-AC
Ano
2023
Nível
Superior
Cargo
ENSINO REGULAR: PROFESSOR PNS-P2 – BIOLOGIA/CIÊNCIAS
Sobre metabolismo celular, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).( ) O corpo utiliza gordura e proteína como fontes alternativas de energia quando a glicose é escassa.( ) Quando o ATP é sintetizado utilizando energia liberada na oxidação da glicose, a maior parte do ATP é sintetizada por fosforilação oxidativa.( ) A conversão de piruvato em lactato ocorre em condições aeróbicas.( ) Quando a glicose é oxidada nas células, o oxigênio reage com o carbono para formar o CO₂.Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
  1. AV - V - V - V
  2. BV - V - F - F
  3. CF - F - F - F
  4. DV - V - F - V
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GabaritoB — V - V - F - F

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”.

Metabolismo energético: respiração celular e fermentação

Gabarito: letra B — sequência V - V - F - F. O corpo realmente usa gordura e proteína como fontes alternativas de energia quando a glicose escasseia; a maior parte do ATP da oxidação da glicose é produzida na fosforilação oxidativa; porém a conversão de piruvato em lactato é um processo anaeróbico (fermentação lática), e o oxigênio, na respiração, atua como aceptor final de elétrons, não reagindo diretamente com o carbono para formar CO₂.

A questão cobra os fundamentos do metabolismo energético celular, especialmente a diferença entre respiração aeróbica e fermentação. Vamos entender cada conceito antes de julgar as afirmativas.

Fontes alternativas de energia: Quando a glicose está escassa, o organismo recorre a outras moléculas combustíveis. Os lipídios (gorduras) são a principal reserva energética, degradados em ácidos graxos que entram na β-oxidação e no ciclo de Krebs. As proteínas também podem ser utilizadas, após desaminação dos aminoácidos, cujos esqueletos carbônicos entram nas vias catabólicas. Isso é um princípio básico do metabolismo.

Produção de ATP na respiração aeróbica: A respiração aeróbica da glicose ocorre em três etapas: glicólise (no citosol), ciclo de Krebs (na matriz mitocondrial) e fosforilação oxidativa (na membrana interna da mitocôndria). A fosforilação oxidativa, que envolve a cadeia respiratória e a ATP sintase, é responsável pela grande maioria do ATP produzido — cerca de 28 das 30 moléculas de ATP por glicose, enquanto a glicólise e o ciclo de Krebs geram apenas 2 ATP cada (via fosforilação em nível de substrato).

Fermentação lática: Quando o oxigênio é insuficiente (ex.: músculo em exercício intenso), o piruvato é reduzido a lactato (ácido lático) no citosol, regenerando NAD⁺ para que a glicólise continue. Esse processo é anaeróbico — não utiliza oxigênio. A afirmativa que diz que ocorre em condições aeróbicas está, portanto, errada.

Papel do oxigênio na respiração: Na respiração aeróbica, o O₂ atua como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória, combinando-se com elétrons e prótons para formar água (H₂O). O CO₂ é liberado nas reações de descarboxilação do ciclo de Krebs e na conversão do piruvato em acetil-CoA — não é formado pela reação direta do O₂ com o carbono. A equação geral da respiração é: C₆H₁₂O₆ + 6 O₂ → 6 CO₂ + 6 H₂O + energia (ATP), mas isso é um balanço global, não uma reação direta.

Afirmativa 1 — ✅ Verdadeira

O corpo utiliza gordura e proteína como fontes alternativas de energia quando a glicose é escassa. Isso é correto: em jejum prolongado ou dieta pobre em carboidratos, o organismo mobiliza ácidos graxos (lipólise) e aminoácidos (proteólise) para gerar ATP. Os ácidos graxos entram na β-oxidação e no ciclo de Krebs; os aminoácidos, após desaminação, têm seus esqueletos carbônicos convertidos em intermediários do ciclo de Krebs ou em glicose (gliconeogênese).

Afirmativa 2 — ✅ Verdadeira

Quando o ATP é sintetizado utilizando energia liberada na oxidação da glicose, a maior parte do ATP é sintetizada por fosforilação oxidativa. Correto: na respiração aeróbica, a fosforilação oxidativa (cadeia respiratória + ATP sintase) produz cerca de 28 das 30 moléculas de ATP por glicose, enquanto a glicólise e o ciclo de Krebs geram apenas 2 ATP cada (fosforilação em nível de substrato).

Afirmativa 3 — ❌ Falsa

A conversão de piruvato em lactato ocorre em condições anaeróbicas, não aeróbicas. A fermentação lática acontece quando há falta de oxigênio (ex.: músculo em exercício intenso), regenerando NAD⁺ para manter a glicólise. Em condições aeróbicas, o piruvato é oxidado a acetil-CoA e entra no ciclo de Krebs.

Afirmativa 4 — ❌ Falsa

Quando a glicose é oxidada nas células, o oxigênio não reage diretamente com o carbono para formar CO₂. O O₂ atua como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória, formando água. O CO₂ é liberado nas descarboxilações do ciclo de Krebs e na conversão do piruvato em acetil-CoA.

NÃO CAIA NESSA!

A banca explora duas confusões clássicas: (1) trocar a condição da fermentação lática — ela é anaeróbica, não aeróbica; (2) atribuir ao oxigênio a formação do CO₂, quando na verdade o O₂ é o aceptor final de elétrons e o CO₂ vem das descarboxilações. Fique atento: na respiração, o oxigênio não "queima" o carbono diretamente; ele recebe elétrons no final da cadeia respiratória.

NÃO CAIA NESSA!

Para questões de metabolismo, monte um quadro comparativo entre respiração aeróbica e fermentação: local, necessidade de O₂, produtos, rendimento de ATP. Isso ajuda a fixar as diferenças e evita cair nas pegadinhas de inverter as condições.

Gabarito: letra B — sequência V - V - F - F.

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