Questão de Biologia — Moléculas, células e tecidos — VUNESP 2025
Biologia›Moléculas, células e tecidos
Código
vu113944
Banca
VUNESP
Órgão
Butantan - SP
Ano
2025
Nível
Superior
As plantas são organismos que realizam a fotossíntese. Esse processo, realizado pelo cloroplasto, depende da presença de clorofila. A fotossíntese envolve a fase fotoquímica, ou de reações de claro, e a fase química, ou de reações de “escuro”. De acordo com o que ocorre nesses processos, é correto afirmar que, na etapa
Afotoquímica, ocorre a fotólise da água, que transforma o NADPH₂ em NADP.
Bfotoquímica, a clorofila emite elétrons de alta energia que são capturados por vários aceptores presentes no cloroplasto.
Cfotoquímica, que ocorre no estroma do cloroplasto, o ATP é quebrado em ADP + P, liberando energia.
Dquímica, que ocorre nas lamelas do cloroplasto, o CO₂ recebe hidrogênios do NADPH₂ e transforma-se em glicose.
Equímica, que depende da ausência de luz para ocorrer, envolve a absorção de CO₂ e a liberação de O₂.
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GabaritoB — fotoquímica, a clorofila emite elétrons de alta energia que são capturados por vários aceptores presentes no cloroplasto.
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”.
Fotossíntese: fases fotoquímica e química
Gabarito: letra B. Na fase fotoquímica, a clorofila excitada pela luz perde elétrons de alta energia, que são capturados por uma cadeia de aceptores na membrana do tilacoide — exatamente o que a alternativa B descreve. As demais alternativas trocam os locais, os reagentes e os produtos das duas fases, como veremos a seguir.
A fotossíntese ocorre no cloroplasto e divide-se em duas etapas principais. A fase fotoquímica (reações de claro) acontece nas membranas dos tilacoides, onde a luz excita a clorofila, que perde elétrons. Esses elétrons passam por uma cadeia de aceptores (transportadores de elétrons), gerando ATP (fotofosforilação) e NADPH. A reposição dos elétrons perdidos pela clorofila ocorre pela fotólise da água, que quebra moléculas de H₂O liberando O₂, prótons (H⁺) e elétrons. Já a fase química (ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses) ocorre no estroma do cloroplasto e utiliza o ATP e o NADPH produzidos na fase clara para fixar CO₂ e produzir glicídios (PGAL/glicose).
A pegadinha central da questão é a troca de local e de função entre as duas fases: a banca coloca a fase fotoquímica no estroma (quando é nos tilacoides) e a fase química nas lamelas (quando é no estroma), além de inverter reagentes e produtos (como dizer que o ATP é quebrado na fase clara, quando na verdade é produzido).
Fase
Local
Reagentes
Produtos
Fotoquímica (clara)
Membrana dos tilacoides
Luz, H₂O, NADP, ADP + Pi
O₂, ATP, NADPH₂
Química (escura)
Estroma
CO₂, ATP, NADPH₂
Glicose (PGAL), NADP, ADP + Pi
Fotossíntese
1Fase fotoquímica (clara)
Local: tilacoides
Produz ATP e NADPH
Fotólise da água libera O₂
2Fase química (escura)
Local: estroma
Consome ATP e NADPH
Fixa CO₂ → glicose
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Alternativa A — ❌ Incorreta
Afirma que na fase fotoquímica ocorre a fotólise da água, que transforma NADPH₂ em NADP. O erro está na inversão do sentido da reação: a fotólise da água fornece elétrons e H⁺ para a formação de NADPH₂ a partir de NADP (redução), e não o contrário. A transformação de NADPH₂ em NADP ocorre na fase química, quando o NADPH₂ doa hidrogênios para a fixação do CO₂.
Alternativa B — ✅ Correta ⟵ GABARITO
Descreve corretamente a fase fotoquímica: a clorofila, ao absorver luz, emite elétrons de alta energia que são capturados por uma série de aceptores (transportadores de elétrons) presentes na membrana do tilacoide. Esse fluxo de elétrons é o que impulsiona a síntese de ATP e a redução do NADP a NADPH₂.
Alternativa C — ❌ Incorreta
Afirma que a fase fotoquímica ocorre no estroma e que o ATP é quebrado em ADP + Pi. Dois erros: (1) a fase fotoquímica ocorre nas membranas dos tilacoides, não no estroma; (2) nessa fase o ATP é produzido (fotofosforilação), não quebrado. A quebra de ATP em ADP + Pi ocorre na fase química, fornecendo energia para o ciclo de Calvin-Benson.
Alternativa D — ❌ Incorreta
Afirma que a fase química ocorre nas lamelas do cloroplasto e que o CO₂ recebe hidrogênios do NADPH₂, transformando-se em glicose. O local está errado: a fase química ocorre no estroma, não nas lamelas (tilacoides). Além disso, o CO₂ não se transforma diretamente em glicose; ele é fixado e, após várias etapas do ciclo de Calvin-Benson, origina PGAL, que pode formar glicose e outros glicídios.
Alternativa E — ❌ Incorreta
Afirma que a fase química depende da ausência de luz e envolve absorção de CO₂ e liberação de O₂. O erro está na liberação de O₂: o oxigênio liberado na fotossíntese provém da fotólise da água, que ocorre na fase fotoquímica, não na fase química. Além disso, a fase química não depende da ausência de luz — ela pode ocorrer tanto na presença quanto na ausência de luz, desde que haja ATP e NADPH disponíveis (por isso o nome "reações de escuro" é enganoso).
NÃO CAIA NESSA!
A banca adora inverter os locais e os produtos das duas fases. Aqui, ela coloca a fase fotoquímica no estroma (alternativa C) e a fase química nas lamelas (alternativa D), além de trocar a produção de ATP pela quebra (C) e a liberação de O₂ da fase clara para a escura (E). Decore o mapa: fase clara → tilacoides → produz ATP e NADPH, libera O₂; fase escura → estroma → consome ATP e NADPH, fixa CO₂. Com esse esquema, você elimina as pegadinhas de longe 💪.
PEGA ESSA DICA!
Para resolver questões de fotossíntese, monte uma tabela mental com as duas fases: local, reagentes, produtos e o que entra/sai. Compare sempre com a respiração celular, que também tem fases com locais específicos (mitocôndria). Treine identificar a palavra-chave: se a alternativa fala em "tilacoide" ou "lamela", é fase clara; se fala em "estroma", é fase escura.