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Mapa de questões · 2º dia
NaturezaBiologiaMédio

Questão 101ENEM 2019 PPLCaderno azul · 2º Dia

A figura mostra a curva de saturação da hemoglobina e da mioglobina em função da pressão parcial de oxigênio e reflete a afinidade de cada proteína pelo oxigênio. Embora ambas sejam hemoproteínas ligantes de oxigênio, a hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea, e a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares.

De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene da mioglobina?

Alternativas

Resolução

Ficha da Questão

  • 📚 Matérias Necessárias: Biologia → Bioquímica e Fisiologia (transporte de oxigênio, hemoglobina e mioglobina)
  • ⚡ Nível: Médio — exige interpretar um gráfico de afinidade proteína–ligante e projetar a consequência fisiológica da ausência de uma proteína específica.
  • 🎯 Tema/Habilidade: Curvas de saturação de hemoglobina e mioglobina; interpretação de gráficos bioquímicos relacionando estrutura e função de proteínas com processos fisiológicos.
  • 🏆 Gabarito: D — revelado após a resolução completa

Passo 1 — Leitura Estratégica do Comando

  • Comando reformulado: "Se uma pessoa nascesse sem o gene da mioglobina, o que aconteceria com a chegada de oxigênio ao músculo?"
  • Palavras-chave decisivas: sem o gene da mioglobina, oxigenação dos tecidos, afinidade
  • Armadilha típica: deslocar o problema para o sangue ou para a hemoglobina (alternativas A, B e E), quando na verdade a falha ocorre numa etapa muito específica: a passagem do oxigênio do sangue para dentro da célula muscular.
  • O que a resposta precisa demonstrar: compreensão de que hemoglobina e mioglobina têm papéis complementares e sequenciais no transporte de O2, e que a ausência de uma delas quebra apenas a etapa em que ela atua.

Passo 2 — Mapa de Conceitos Essenciais

  • Hemoglobina: proteína tetramérica presente nas hemácias; capta O2 nos pulmões e o transporta pela corrente sanguínea até os capilares dos tecidos. Sua curva de saturação é sigmoide, resultado da cooperatividade entre as quatro subunidades.
  • Mioglobina: proteína monomérica presente no citoplasma das fibras musculares; capta o O2 que chega pelo sangue e o armazena/distribui dentro da célula. Sua curva de saturação é hiperbólica.
  • Afinidade por O2: quanto maior a afinidade de uma proteína pelo oxigênio, mais ela consegue se ligar a ele mesmo em pressões parciais baixas — no gráfico, isso aparece como uma curva deslocada para a esquerda e mais alta.
  • Gradiente de transferência de O2: para o oxigênio se mover de uma proteína para outra, a proteína "de destino" precisa ter afinidade maior que a "de origem" — é esse gradiente de afinidade, e não apenas a concentração, que dirige o fluxo do gás.

Passo 3 — Decodificação do Enunciado

  • Evidência 1: "a hemoglobina transporta oxigênio dos pulmões para os tecidos pela corrente sanguínea, e a mioglobina se liga ao oxigênio dentro das células musculares" → define funções complementares: a hemoglobina é a "transportadora de longa distância"; a mioglobina é a "receptora local", dentro da célula muscular.
  • Evidência 2 (gráfico): a curva da mioglobina está sempre acima e à esquerda da curva da hemoglobina — para qualquer pressão parcial de O2 do gráfico, a mioglobina apresenta saturação maior → isso comprova que a mioglobina tem afinidade por O2 maior que a hemoglobina em toda a faixa fisiológica.
  • Síntese: como a mioglobina tem afinidade maior, ela consegue "puxar" o oxigênio da hemoglobina exatamente no ponto de entrega — a célula muscular. Retirar a mioglobina do sistema não afeta a captação pulmonar nem o transporte sanguíneo, mas quebra esse elo final de transferência.

Passo 4 — Resolução Completa (Passo a Passo)

Subpasso 4.1 — Ler o gráfico com precisão

No eixo Y está a saturação (0 a 1,0) de cada proteína; no eixo X, a pressão parcial de O2. A curva da mioglobina sobe abruptamente e já atinge saturação próxima de 1,0 mesmo em pressões parciais baixas (por volta de 10). Já a curva da hemoglobina tem formato em "S": satura lentamente em pressões baixas e só se aproxima de 1,0 em pressões bem mais altas (próximas de 50, compatíveis com o ambiente pulmonar).

Subpasso 4.2 — Traduzir as curvas em fisiologia do transporte de O2

Essa diferença de formato não é aleatória: ela é a base física do transporte de O2 em duas etapas. Nos pulmões, a pressão parcial de O2 é alta, e a hemoglobina satura quase totalmente, capturando o gás. Ao chegar aos capilares musculares, a pressão de O2 já caiu, porque o músculo está consumindo oxigênio continuamente. É justamente nessa faixa de pressão mais baixa que a mioglobina, com sua afinidade muito superior, consegue capturar o O2 liberado pela hemoglobina e internalizá-lo na fibra muscular. O oxigênio, portanto, percorre um caminho de afinidade crescente: pulmão → hemoglobina (sangue) → mioglobina (célula muscular) → mitocôndria.

Subpasso 4.3 — Verificação: o efeito da ausência do gene da mioglobina

Sem o gene da mioglobina, desaparece exatamente a proteína de maior afinidade que atua dentro da célula muscular. A hemoglobina continua sendo produzida normalmente, continua circulando e carregando O2 até os capilares do músculo sem qualquer alteração em sua afinidade — o problema não está nela. O que falta é o "receptor" intracelular capaz de captar o O2 que a hemoglobina libera ali. Sem esse receptor, a etapa final do transporte — a saída do O2 do sangue para dentro da célula muscular — deixa de ocorrer com a mesma eficiência, mesmo que o oxigênio continue circulando normalmente pelo corpo. Essa conclusão aponta diretamente para a alternativa D.

Passo 5 — Análise Crítica de Todas as Alternativas

A) A concentração de oxigênio no sangue diminuirá.

❌ Incorreta: a mioglobina não participa da ventilação pulmonar nem da ligação do O2 à hemoglobina; a concentração de O2 no sangue depende dessas duas etapas, que continuam funcionando normalmente sem a mioglobina.

B) A capacidade de produção de hemoglobina diminuirá.

❌ Incorreta: hemoglobina e mioglobina são proteínas codificadas por genes diferentes e produzidas em tecidos diferentes (hemácias e células musculares, respectivamente); a ausência do gene de uma não interfere na síntese da outra.

C) A distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea.

❌ Incorreta: é o oposto do esperado — sem a mioglobina, a entrada de O2 nas células musculares fica menos eficiente, tornando a oxigenação dos tecidos menos uniforme, e não mais homogênea.

D) A transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada.

✅ Correta: sem a mioglobina, falta a proteína de maior afinidade que retira o O2 da hemoglobina no capilar muscular e o introduz na célula; a etapa final do transporte de oxigênio — do sangue para dentro da fibra muscular — perde eficiência.

E) A hemoglobina do tecido muscular apresentará maior afinidade que a presente no sangue.

❌ Incorreta: não existe "hemoglobina do tecido muscular" — a hemoglobina fica restrita às hemácias, dentro dos vasos sanguíneos; sua afinidade é uma propriedade intrínseca da molécula e não se altera pela ausência de mioglobina no músculo.

🏆 Gabarito: D — a mioglobina é a proteína de maior afinidade por O2 dentro da célula muscular; sem ela, falta o elo final que retira o oxigênio do sangue e o interioriza no músculo, prejudicando essa transferência.

Passo 6 — Conclusão, Generalização e Dica de Prova

  • Reafirmação do gabarito: apenas a alternativa D localiza o problema na etapa correta — a passagem do O2 do sangue para dentro da célula muscular — sem inventar consequências sobre a produção de hemoglobina ou a concentração de O2 no sangue, que não dependem do gene da mioglobina.
  • Padrão de cobrança: o ENEM costuma explorar curvas de saturação/afinidade (hemoglobina materna x fetal, efeito da altitude, hemoglobina x mioglobina) pedindo que o estudante leia o gráfico e projete cenários hipotéticos, como mutações ou ausência de uma proteína.
  • Generalização: quando duas curvas de afinidade por um mesmo ligante aparecem juntas em um gráfico, a curva "mais à esquerda e mais alta" indica maior afinidade — em geral, essa proteína representa o destino final do ligante na cadeia fisiológica.
  • Dica de eliminação rápida: identifique em qual etapa e em qual local a proteína ausente atua; alternativas que deslocam a consequência para outra etapa do processo (produção, concentração sanguínea) tendem a estar erradas nesse tipo de questão.
  • Conexões: efeito Bohr (influência do pH e do CO2 na afinidade da hemoglobina), aclimatação fisiológica em altitude e respiração celular nas mitocôndrias musculares.

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