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  1. A Lipoproteína desempenha um papel crucial no transporte de lipídios no sangue. Essas partículas, compostas por proteínas e lipídios, facilitam o transporte eficiente de triglicerídeos e colesterol, desempenhando um papel fundamental no metabolismo lipídico.

    A Lipoproteína desempenha um papel crucial no transporte de lipídios no sangue. Essas partículas, compostas por proteínas e lipídios, facilitam o transporte eficiente de triglicerídeos e colesterol, desempenhando um papel fundamental no metabolismo lipídico.

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  2. A Hemoglobina é o componente do sangue responsável pelo transporte de oxigênio. Essa proteína se liga ao oxigênio nos pulmões e o transporta para os tecidos do corpo, garantindo o suprimento necessário para as atividades metabólicas.

    A Hemoglobina é o componente do sangue responsável pelo transporte de oxigênio. Essa proteína se liga ao oxigênio nos pulmões e o transporta para os tecidos do corpo, garantindo o suprimento necessário para as atividades metabólicas.

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  3. A Imunoglobulina, presente no plasma sanguíneo, desempenha um papel crucial no sistema imunológico, atuando como anticorpos que reconhecem e neutralizam patógenos. Sua diversidade estrutural permite a defesa eficaz contra uma ampla gama de agentes infecciosos.

    A Imunoglobulina, presente no plasma sanguíneo, desempenha um papel crucial no sistema imunológico, atuando como anticorpos que reconhecem e neutralizam patógenos. Sua diversidade estrutural permite a defesa eficaz contra uma ampla gama de agentes infecciosos.

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  4. O menor e principal constituinte proteico do plasma é a Albumina. Ela desempenha um papel crucial ao manter o equilíbrio osmótico entre o sangue e os tecidos, contribuindo para a regulação da pressão coloidosmótica.

    O menor e principal constituinte proteico do plasma é a Albumina. Ela desempenha um papel crucial ao manter o equilíbrio osmótico entre o sangue e os tecidos, contribuindo para a regulação da pressão coloidosmótica.

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  5. A função da estrutura 1 está relacionada a desempenhar um papel crucial no processo de X, contribuindo para Y. Essa estrutura é fundamental para a manutenção do equilíbrio celular e o funcionamento adequado do organismo.

    A função da estrutura 1 está relacionada a desempenhar um papel crucial no processo de X, contribuindo para Y. Essa estrutura é fundamental para a manutenção do equilíbrio celular e o funcionamento adequado do organismo.

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  6. As estruturas 1, 2 e 3 pertencem, respectivamente, aos tecidos A, B e C. Cada um desses tecidos desempenha funções específicas no organismo, contribuindo para o funcionamento adequado do sistema biológico.

    As estruturas 1, 2 e 3 pertencem, respectivamente, aos tecidos A, B e C. Cada um desses tecidos desempenha funções específicas no organismo, contribuindo para o funcionamento adequado do sistema biológico.

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  7. Durante a respiração nas folhas, o oxigênio é absorvido e dióxido de carbono é liberado. Esse processo é parte da respiração celular, no qual as plantas convertem glicose em energia, liberando dióxido de carbono como subproduto.

    Durante a respiração nas folhas, o oxigênio é absorvido e dióxido de carbono é liberado. Esse processo é parte da respiração celular, no qual as plantas convertem glicose em energia, liberando dióxido de carbono como subproduto.

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  8. Para encontrar o número de bactérias daqui a 12 horas, substituímos t por 12 na expressão N(t). N(12) = 30 * 2^(12/4) = 30 * 2^3 = 30 * 8 = 240. Portanto, a resposta correta é a opção a) 24000.

    Para encontrar o número de bactérias daqui a 12 horas, substituímos t por 12 na expressão N(t). N(12) = 30 * 2^(12/4) = 30 * 2^3 = 30 * 8 = 240. Portanto, a resposta correta é a opção a) 24000.

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  9. As espécies A, B e C têm uma proximidade evolutiva devido às evidências genéticas encontradas em seus respectivos genomas. Estudos recentes revelaram similaridades em sequências de DNA e marcadores genéticos, indicando um ancestral comum. Essa proximidade é fundamental para compreender suas relaçõesRead more

    As espécies A, B e C têm uma proximidade evolutiva devido às evidências genéticas encontradas em seus respectivos genomas. Estudos recentes revelaram similaridades em sequências de DNA e marcadores genéticos, indicando um ancestral comum. Essa proximidade é fundamental para compreender suas relações filogenéticas e como compartilham características específicas.

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  10. Árvores não frutíferas empregam principalmente métodos de reprodução assexuada para se disseminarem e perpetuarem. Um exemplo comum é a propagação por estolões, onde novas plantas se desenvolvem a partir de brotos laterais. Esse processo permite a formação de clones genéticos da planta mãe, garantinRead more

    Árvores não frutíferas empregam principalmente métodos de reprodução assexuada para se disseminarem e perpetuarem. Um exemplo comum é a propagação por estolões, onde novas plantas se desenvolvem a partir de brotos laterais. Esse processo permite a formação de clones genéticos da planta mãe, garantindo a continuidade da espécie.

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