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Biologia 10º

Nesta página encontras recursos para auxiliar no teu estudo.

6.2. Trocas gasosas

6. Transformação e utilização de energia pelos seres vivos

6.2. Trocas gasosas

RUMO AO EXAME

Questão 1

Completa o texto seguinte, selecionando a opção adequada para cada espaço.
Os estomas são compostos por duas ___(a)___ em forma de rim que delimitam um poro central - o ___(b)___. ___(c)___ destas células são essenciais para o processo de abertura e fecho do estoma. As paredes das células-guarda do poro são mais ___(d)___. Esta diferença estrutural permite que, ao absorverem água, as células-guarda fiquem ___(e)___, causando o arqueamento dessas paredes e ___(f)___ dos estomas.

O processo contrário tem o resultado oposto.

Captura de ecrã 2026-03-27, às 16.42.58.png

a)-1; b)-2; c)-3; d)-1; e)-2; f)-1

Questão 2

Identifica que fatores ambientais podem determinar o fecho dos estomas.

- ausência de luz;

- stress hídrico (este pode resultar de falta de água no solo);

- baixa percentagem de humidade no ar;

- temperaturas elevadas;

- vento;

- salinidade do solo.

Questão 3

Explica por que razão são necessários pigmentos respiratórios nos fluidos circulatórios de animais terrestres e aquáticos com difusão indireta.

(A) Explicar que, como ocorre a oxigenação dos tecidos de animais aquáticos e terrestres com difusão indireta

Os animais com difusão indireta transportam o oxigénio desde as superfícies respiratórias (tegumento, brânquias ou pulmões) até aos tecidos através dos seus fluidos circulatórios.

(B) Explicar que porque razão são necessários pigmentos respiratórios nos seus fluidos circulatórios

Os pigmentos respiratórios, como a hemoglobina, possuem a capacidade de se ligar ao oxigénio de forma reversível aumentando a capacidade de transporte de oxigénio no sangue. Sem esses pigmentos, o oxigénio dissolvido no plasma seria insuficiente para suprir as necessidades metabólicas dos tecidos desses animais (tendo em conta que o oxigénio tem dificuldade em se dissolver na água, que é o principal constituinte dos fluidos circulatórios).

Questão 4

Relacionar a quantidade de oxigénio dissolvido na água com a eficácia do mecanismo de contracorrente existente nas brânquias dos peixes.

(A) Explicar a quantidade de oxigénio dissolvido na água

A quantidade de oxigénio dissolvido na água é relativamente pequena (e depende de fatores como o hidrodinamismo e a temperatura da água).

(B) Relacionar a quantidade de oxigénio dissolvido na água com a eficácia do mecanismo de contracorrente existente nas brânquias dos peixes

No entanto, o mecanismo de contracorrente nas brânquias dos peixes é altamente eficiente na oxigenação do sangue, pois, ao manter um gradiente de concentração de gases ao longo de toda a superfície respiratória, permite que mesmo assim estes animais tenham o O2 necessário para manter um metabolismo ativo.

Questão 5

Associa cada um dos grupos de vertebrados terrestres, apresentados na coluna I, às afirmações da coluna II que lhe correspondem. Cada número deve ser associado apenas a uma letra, e todos os números devem ser utilizados.

Captura de ecrã 2026-03-27, às 16.56.16.png

a) - 3,4; b) - 2,5; c) - 1,6

Questão 6

Associa cada um dos processos relacionados com as trocas gasosas nos mamíferos, apresentados na coluna I, às afirmações da coluna II que lhes correspondem. Cada número deve ser associado apenas a uma letra, e todos os números devem ser utilizados.

a) - 2, 6; b) - 4, 5; c) - 1, 3

Questão 7

Explica a relação entre a eficácia dos sistemas respiratórios e circulatórios das aves e a sua capacidade de permanecerem ativas em condições ambientais extremas, como por exemplo os pinguins, que suportam temperaturas negativas. Na resposta, faz referência à estrutura e ao funcionamento dos sistemas respiratórios e circulatórios destes animais, destacando como esses sistemas permitem um metabolismo ativo, mesmo a temperaturas negativas.

(A) Explicar a estrutura e o funcionamento dos sistemas respiratório e circulatório das aves

O sistema respiratório das aves promove uma hematose eficiente, devido à circulação unidirecional do ar nos pulmões, o que permite uma troca contínua de gases e uma captação otimizada de oxigénio.

Além disso, as aves possuem um coração com quatro cavidades, que permite uma circulação dupla e completa, assegurando que o sangue arterial é distribuído de forma rápida e eficaz aos tecidos, maximizando o fornecimento de oxigénio.

(B) Explicar de que forma contribuem para a oxigenação dos tecidos

A boa oxigenação dos tecidos permite uma produção de energia metabólica elevada, essencialmente através da respiração aeróbia, que é mais eficiente na produção de ATP.

(C) Explicar de que forma a estrutura e o funcionamento dos sistemas respiratório e circulatório das aves garantem a produção de energia metabólica necessária para que se mantenham ativas, mesmo a temperaturas negativas.

A atividade metabólica está intimamente relacionada com a atividade enzimática, que é otimizada dentro de uma faixa térmica específica. As aves, tal como os mamíferos, possuem sistemas cardiorrespiratórios altamente eficazes, que lhes permitem obter energia para manter uma temperatura corporal constante e dentro de valores ótimos para a atividade enzimática.

Com energia metabólica suficiente podem manter-se aitivos mesmo a baixas temperaturas.

Questão 8

Em animais aquáticos que se deslocam rapidamente, como atuns e golfinhos, os músculos apresentam uma coloração vermelha intensa. Embora esses animais pertençam a grupos distintos, essa característica comum deve-se, em ambos, à elevada concentração de mioglobina nos músculos. A mioglobina é uma molécula semelhante à hemoglobina, que se liga ao oxigénio de forma reversível, mas com uma maior afinidade para esse gás. Essa propriedade permite o armazenamento eficiente de oxigénio nos músculos.
Explica, utilizando a informação fornecida, como é que a mioglobina contribui para a capacidade desses animais realizarem esforços intenso e sustentados, possibilitando deslocações rápidas na água.
Na tua resposta, faz referência à localização da mioglobina e à sua afinidade para o oxigénio.

(A) Explicar a concentração e localização da mioglobina

A mioglobina encontra-se em elevada concentração nos músculos desses animais.

(B) Destacar como a elevada afinidade da mioglobina para o oxigénio lhe permite funcionar como um reservatório deste gás.

Devido à sua grande afinidade para o oxigénio, a mioglobina tem facilidade em ligar-se a ele, embora a libertação seja mais difícil, permitindo, assim, o seu armazenamento.

(C) Explicar de que forma esta afinidade contribui para a realização de movimentos rápidos e sustentados.

A mioglobina liga-se ao oxigénio de forma reversível (tal como a hemoglobina) e, durante esforços intensos, quando o oxigénio livre diminui drasticamente, a mioglobina fornece um suprimento contínuo e rápido de oxigénio, essencial para a respiração celular em condições de alta atividade. Desta forma, sustenta a produção de energia necessária para que estes animais mantenham deslocações rápidas na água.

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