Questões de Concurso
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Acerca das ciências ômicas, julgue o item a seguir.
Na construção de estruturas de dados para pangenomas, é necessário o cálculo integrado de diversas técnicas ômicas, como a genômica, a transcriptômica e a metabolômica, que são úteis para que se descubra a forma de compartilhamento dos genes no grupo em estudo.
Acerca das ciências ômicas, julgue o item a seguir.
As abordagens experimentais baseadas no RNAi e no método de edição de genomas CRISPR/Cas9 podem ser direcionadas a genes específicos pelo desenho de moléculas de RNA, com complementariedade ao gene alvo; em sua aplicação original, ambas desencadeiam processos biológicos que envolvem endonucleases que degradam polinucleotídeos e afetam negativamente a expressão do gene; no RNAi, o alvo é o RNA mensageiro do gene estudado, ao passo que, no CRISPR/Cas9, o próprio lócus que codifica o gene é passível de clivagem e, posteriormente, de desativação por mecanismos de reparo não homólogo de DNA.
Acerca de edição gênica e biologia sintética, julgue o item subsequente.
O uso de CRISPR/Cas9 limita-se à edição de genes em células somáticas.
Acerca de edição gênica e biologia sintética, julgue o item subsequente.
A edição gênica não é aplicável a melhoramento de plantas, uma vez que é restrita a organismos animais.
No que se refere a biologia molecular e genética, julgue o próximo item.
A utilização de polimorfismos de nucleotídeo único como marcadores moleculares é útil para a detecção de variantes genéticas associadas a características complexas, como resistência a doenças, em animais.
No que se refere a biologia molecular e genética, julgue o próximo item.
Marcadores moleculares são ferramentas que permitem a identificação precoce de genes associados a características desejáveis e facilitam a seleção de animais com potencial genético superior, desde os estágios iniciais de desenvolvimento.
No que se refere a biologia molecular e genética, julgue o próximo item.
Algumas técnicas de biotecnologia, além de serem ineficazes para produzir resultados satisfatórios, exigem um alto investimento, o que impede ou limita o seu emprego no melhoramento animal.
Em relação à modelagem aplicada à sanidade animal, julgue o item a seguir.
As variáveis biológicas são muito complexas para serem representadas matematicamente em modelos epidemiológicos, o que inviabiliza o uso desses modelos na previsão de surtos de doenças em rebanhos.
Em relação à modelagem aplicada à sanidade animal, julgue o item a seguir.
Modelos matemáticos, como a equação de Gompertz, são utilizados para descrever o crescimento de animais e permitem prever o peso médio em diferentes idades, além de identificar fatores que podem afetar a saúde e o desempenho dos animais.
Em relação à modelagem aplicada à sanidade animal, julgue o item a seguir.
Modelos de previsão que combinam bioinformática e modelagem matemática têm se mostrado eficazes na previsão e no controle de surtos de doenças zoonóticas, como a brucelose, e têm permitido a análise de dados epidemiológicos e biológicos para implementar medidas de controle.
A respeito de bioinformática aplicada à genômica de animais, julgue o item subsecutivo.
O uso de algoritmos de aprendizado de máquina na bioinformática é inviável na análise de dados genômicos de animais, pois os modelos computacionais não são eficazes para prever a função biológica dos genes.
A respeito de bioinformática aplicada à genômica de animais, julgue o item subsecutivo.
A bioinformática tem permitido o uso de técnicas importantes, a exemplo do sequenciamento de exoma, que ajuda a identificar, em animais, variantes genéticas específicas associadas a características de interesse, como qualidade da carne ou resistência a doenças.
A respeito de bioinformática aplicada à genômica de animais, julgue o item subsecutivo.
BLAST é um software de alinhamento de sequências de DNA que é amplamente utilizado em bioinformática para comparar sequências genéticas e identificar regiões homólogas em genomas de animais.
Acerca das aplicações de biologia molecular em pesquisa de melhoramento genético animal, julgue o item que se segue.
Técnicas de edição genética, como CRISPR/Cas9, têm sido amplamente adotadas no melhoramento genético animal para a introdução de novas características, como resistência a doenças específicas, sem levantar preocupações sobre bem-estar animal e impactos ambientais.
Acerca das aplicações de biologia molecular em pesquisa de melhoramento genético animal, julgue o item que se segue.
A transferência de genes de resistência a doenças, de uma espécie para outra, é uma aplicação de biologia molecular que tem sido usada em animais para melhorar a saúde do rebanho sem comprometer o seu desempenho produtivo.
Acerca das aplicações de biologia molecular em pesquisa de melhoramento genético animal, julgue o item que se segue.
O sequenciamento do genoma de animais domésticos, como bovinos e suínos, tem contribuído para a identificação de genes relacionados à resistência a doenças e à eficiência alimentar.
Acerca das aplicações de biologia molecular em pesquisa de melhoramento genético animal, julgue o item que se segue.
A clonagem de animais é amplamente utilizada para introduzir novos genes em populações e contribui diretamente para o melhoramento genético.
Julgue o próximo item, referente a técnicas de sequenciamento de DNA em escala e visualização e manipulação de estruturas de macromoléculas biológicas.
Na seleção de microrganismos com aptidão para qualquer processo biotecnológico, a identificação taxonômica difere da caracterização gênica, por se tratar da capacidade do organismo de formar substâncias específicas de interesse biotecnológico.
Julgue o próximo item, referente a técnicas de sequenciamento de DNA em escala e visualização e manipulação de estruturas de macromoléculas biológicas.
Em biotecnologia, a utilização de espectroscopia de ressonância magnética nuclear possibilita a determinação da estrutura tridimensional de macromoléculas biológicas.
Julgue o próximo item, referente a técnicas de sequenciamento de DNA em escala e visualização e manipulação de estruturas de macromoléculas biológicas.
A celulose, um homopolissacarídeo composto por monômeros de celobiose, pode ser produzida por bactérias, entre as quais se destacam as do gênero Komagataeibacter, através da fermentação de meios ricos em carbono e nitrogênio, sendo denominada celulose bacteriana, que, diferentemente da celulose vegetal, não possui outras macromoléculas, como lignina e hemicelulose, ligadas às suas fibras.