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Questão de Biologia — Moléculas, células e tecidos — VUNESP 2025

BiologiaMoléculas, 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
  1. Afotoquímica, ocorre a fotólise da água, que transforma o NADPH₂ em NADP.
  2. Bfotoquímica, a clorofila emite elétrons de alta energia que são capturados por vários aceptores presentes no cloroplasto.
  3. Cfotoquímica, que ocorre no estroma do cloroplasto, o ATP é quebrado em ADP + P, liberando energia.
  4. Dquímica, que ocorre nas lamelas do cloroplasto, o CO₂ recebe hidrogênios do NADPH₂ e transforma-se em glicose.
  5. 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.

Gabarito: letra B

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