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Bioquímica

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Peso da Avaliação 4,00\nProva 46087560\nQtd. de Questões 2\nNota 9,50\n\n1\nAo explicar a forma com que as células vegetais obtêm energia, um cientista famoso elaborou a seguinte equação:\n\nCite as fases da fotossíntese e explique de que forma é produzida a glicose.\n\nFONTE: https://pt.slideshare.net/carlosalexandrejr/fotosintstec-74807152. Acesso em: 14 nov. 2019.\n\n6CO2 + 12H2O = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O\n\nResposta esperada\nAs fases são denominadas: fase clara (fotoquímica) e fase escura (Ciclo de Calvin). A glicose é produzida na fase escura da fotossíntese, onde o dióxido de carbono (CO2) é reduzido à glicose.\n\nMinha resposta\nO primeiro passo da fotossíntese é a resposta à luz, que é dependente da energia solar e depois absorvido pela clorofila. O segundo é um dos principais passos da fotossíntese e é que a clorofila absorve a luz e a converte em energia química, nas reações da fotossíntese, a água é convertida em oxigênio através da oxidação... Outra etapa da fotossíntese é a reação escura, que é um processo de transporte de elétrons, no entanto, o dióxido de carbono é reduzido e transformado em glicose, deste modo, a principal fonte de elétrons na fotossíntese é a oxidação da água pelo fotossistema para produzir oxigênio.\n\n2\nAs pontes de hidrogênio são encontradas em compostos polares, que contêm hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo. Estas ligações são biologicamente importantes, devido à sua capacidade de doar e receber elétrons. Com base nessas informações, dissertar sobre a importância das pontes de hidrogênio para as moléculas de DNA, RNA e proteínas.\n\nResposta esperada\nAs pontes de hidrogênio conferem estabilização ao DNA, RNA e às proteínas. Graças a este tipo de ligação, o DNA apresenta a estrutura helicoidal. Para as proteínas, a diferença de conformação das pontes é responsavel por estruturas proteicas distintas.\n\nMinha resposta\nAs ligações de hidrogênio que fornecem estabilização para o RNA, DNA e as proteínas. Devido a esta conexão, o DNA possui uma estrutura helicoidal. Para as proteínas, a diferença da formação nas pontes levam a diferentes estruturas proteicas.