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Image by Akin Cakiner

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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