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Exemplos de substâncias ou produtos que têm sido obtidos por meio da biotecnologia moderna incluem interferon, insulina e hormônios de crescimento humano, plantas resistentes a vírus, plantas tolerantes a insetos e plantas resistentes a herbicidas. A clonagem de genes associados à coloração de flores tem gerado cores anteriormente inexistentes para determinadas espécies. Outro exemplo, é o tomate geneticamente modificado, de cor azul, que tem uma série de proteínas inexistentes no tomate comum e que se supõe serem úteis para fins terapêuticos. Modificações que visam melhoria na qualidade nutricional têm sido realizadas em diferentes vegetais, tais como na obtenção de arroz geneticamente modificado que produz betacaroteno, e na produção de tubérculos de batata que apresentam maior conteúdo de amido e menor conteúdo de amilose.
A partir das informações do texto acima, julgue o próximo item.
Insetos possuem sistema respiratório, denominado traquéia, eficiente no que diz respeito ao transporte de gases e à manutenção do equilíbrio hídrico.
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Exemplos de substâncias ou produtos que têm sido obtidos por meio da biotecnologia moderna incluem interferon, insulina e hormônios de crescimento humano, plantas resistentes a vírus, plantas tolerantes a insetos e plantas resistentes a herbicidas. A clonagem de genes associados à coloração de flores tem gerado cores anteriormente inexistentes para determinadas espécies. Outro exemplo, é o tomate geneticamente modificado, de cor azul, que tem uma série de proteínas inexistentes no tomate comum e que se supõe serem úteis para fins terapêuticos. Modificações que visam melhoria na qualidade nutricional têm sido realizadas em diferentes vegetais, tais como na obtenção de arroz geneticamente modificado que produz betacaroteno, e na produção de tubérculos de batata que apresentam maior conteúdo de amido e menor conteúdo de amilose.
A partir das informações do texto acima, julgue o próximo item.
Interferons são glicoproteínas produzidas por células animais após uma infecção viral.
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O esquema acima representa um circuito básico de um aparelho de eletroporação que usa o cobre para permitir a condução da corrente elétrica. O circuito elétrico I contém baterias que carregam o capacitor C1 do circuito elétrico II, o qual é utilizado para provocar descargas elétricas de alta voltagem. Quando o circuito II é acionado, ocorre uma descarga elétrica, na forma de um pulso elétrico, no meio de cultura da suspensão celular, também indicado na figura. O pulso elétrico provoca distúrbios na membrana das células contidas no meio de cultura, o que causa a formação de poros aquosos temporários nessas membranas. A diferença de potencial elétrico nas interfaces da membrana das células aumenta também em decorrência da descarga elétrica, para valores entre 0,5 V e 1,0 V, o que faz que moléculas carregadas (como o DNA) sejam conduzidas a atravessar a membrana através dos referidos poros, de maneira semelhante ao que ocorre em uma eletroforese.
No esquema do circuito elétrico I apresentado, os resistores de resistências R1, R2 e R3 são do tipo ôhmico. As malhas possíveis nesse circuito são as trajetórias fechadas percorridas por corrente elétrica definidas pelos pontos: afeba, afedcba e bedcb. As correntes elétricas I1, I2 e I3 indicadas na figura satisfazem o seguinte sistema de equações lineares.
\( { \begin{cases} I_1 - I_2 + I_3 = 0\\R_1 I_1 - R_3 I_3 = V_1\\R_2I_2 + R_3I_3 = - V_2 \end{cases}} \)
A solução de eletroporação é constituída de um meio de cultura simples em que se adicionam KC\( \ell \), MgC\( \ell_2 \) e glicose. O meio de cultura fornece os nutrientes indispensáveis à recuperação e ao crescimento das células submetidas à eletroporação. A caseína, uma proteína encontrada no leite de vaca fresco, é utilizada na preparação de meios de cultura. As micelas de caseína e os glóbulos de gordura são responsáveis por grande parte das propriedades relativas a consistência e cor dos produtos lácteos.
Para a preparação da solução para eletroporação, inicialmente, são preparados 100 mL de solução estoque (etapas I a IV a seguir), usando-se 2 g de caseína, 0,5 g de extrato de levedura e 0,05 g de NaCR, realizando-se o seguinte procedimento:
I adicionar água e agitar até dissolver os solutos mencionados acima (caseína, extrato de levedura e \( NaC \ell \));
II adicionar 1 mL de solução KC\( \ell \) a 0,25 mol/L;
III ajustar o pH para 7,0 com solução de NaOH a 5 mol/L;
IV adicionar água até atingir o volume de 100 mL.
Após o preparo da solução estoque, deve-se ainda realizar as etapas seguintes para se obter a solução final a ser utilizada na eletroporação.
V autoclavar e, quando esfriar, adicionar 0,5 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 2 mol/L ou 1 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 1 mol/L;
VI adicionar 2 mL de solução de glicose estéril a 1 mol/L para cada 10 mL de solução estoque.
A partir das informações do texto, julgue o item subsequente.
A potência dissipada no resistor de resistência R3 é igual a 36 W.
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O esquema acima representa um circuito básico de um aparelho de eletroporação que usa o cobre para permitir a condução da corrente elétrica. O circuito elétrico I contém baterias que carregam o capacitor C1 do circuito elétrico II, o qual é utilizado para provocar descargas elétricas de alta voltagem. Quando o circuito II é acionado, ocorre uma descarga elétrica, na forma de um pulso elétrico, no meio de cultura da suspensão celular, também indicado na figura. O pulso elétrico provoca distúrbios na membrana das células contidas no meio de cultura, o que causa a formação de poros aquosos temporários nessas membranas. A diferença de potencial elétrico nas interfaces da membrana das células aumenta também em decorrência da descarga elétrica, para valores entre 0,5 V e 1,0 V, o que faz que moléculas carregadas (como o DNA) sejam conduzidas a atravessar a membrana através dos referidos poros, de maneira semelhante ao que ocorre em uma eletroforese.
No esquema do circuito elétrico I apresentado, os resistores de resistências R1, R2 e R3 são do tipo ôhmico. As malhas possíveis nesse circuito são as trajetórias fechadas percorridas por corrente elétrica definidas pelos pontos: afeba, afedcba e bedcb. As correntes elétricas I1, I2 e I3 indicadas na figura satisfazem o seguinte sistema de equações lineares.
\( { \begin{cases} I_1 - I_2 + I_3 = 0\\R_1 I_1 - R_3 I_3 = V_1\\R_2I_2 + R_3I_3 = - V_2 \end{cases}} \)
A solução de eletroporação é constituída de um meio de cultura simples em que se adicionam KC\( \ell \), MgC\( \ell_2 \) e glicose. O meio de cultura fornece os nutrientes indispensáveis à recuperação e ao crescimento das células submetidas à eletroporação. A caseína, uma proteína encontrada no leite de vaca fresco, é utilizada na preparação de meios de cultura. As micelas de caseína e os glóbulos de gordura são responsáveis por grande parte das propriedades relativas a consistência e cor dos produtos lácteos.
Para a preparação da solução para eletroporação, inicialmente, são preparados 100 mL de solução estoque (etapas I a IV a seguir), usando-se 2 g de caseína, 0,5 g de extrato de levedura e 0,05 g de NaCR, realizando-se o seguinte procedimento:
I adicionar água e agitar até dissolver os solutos mencionados acima (caseína, extrato de levedura e \( NaC \ell \));
II adicionar 1 mL de solução KC\( \ell \) a 0,25 mol/L;
III ajustar o pH para 7,0 com solução de NaOH a 5 mol/L;
IV adicionar água até atingir o volume de 100 mL.
Após o preparo da solução estoque, deve-se ainda realizar as etapas seguintes para se obter a solução final a ser utilizada na eletroporação.
V autoclavar e, quando esfriar, adicionar 0,5 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 2 mol/L ou 1 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 1 mol/L;
VI adicionar 2 mL de solução de glicose estéril a 1 mol/L para cada 10 mL de solução estoque.
A partir das informações do texto, julgue o item subsequente.
No circuito elétrico I apresentado, a seguinte relação é verdadeira: I1 + 2I2 + 2I3 = 0.
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O esquema acima representa um circuito básico de um aparelho de eletroporação que usa o cobre para permitir a condução da corrente elétrica. O circuito elétrico I contém baterias que carregam o capacitor C1 do circuito elétrico II, o qual é utilizado para provocar descargas elétricas de alta voltagem. Quando o circuito II é acionado, ocorre uma descarga elétrica, na forma de um pulso elétrico, no meio de cultura da suspensão celular, também indicado na figura. O pulso elétrico provoca distúrbios na membrana das células contidas no meio de cultura, o que causa a formação de poros aquosos temporários nessas membranas. A diferença de potencial elétrico nas interfaces da membrana das células aumenta também em decorrência da descarga elétrica, para valores entre 0,5 V e 1,0 V, o que faz que moléculas carregadas (como o DNA) sejam conduzidas a atravessar a membrana através dos referidos poros, de maneira semelhante ao que ocorre em uma eletroforese.
No esquema do circuito elétrico I apresentado, os resistores de resistências R1, R2 e R3 são do tipo ôhmico. As malhas possíveis nesse circuito são as trajetórias fechadas percorridas por corrente elétrica definidas pelos pontos: afeba, afedcba e bedcb. As correntes elétricas I1, I2 e I3 indicadas na figura satisfazem o seguinte sistema de equações lineares.
\( { \begin{cases} I_1 - I_2 + I_3 = 0\\R_1 I_1 - R_3 I_3 = V_1\\R_2I_2 + R_3I_3 = - V_2 \end{cases}} \)
A solução de eletroporação é constituída de um meio de cultura simples em que se adicionam KC\( \ell \), MgC\( \ell_2 \) e glicose. O meio de cultura fornece os nutrientes indispensáveis à recuperação e ao crescimento das células submetidas à eletroporação. A caseína, uma proteína encontrada no leite de vaca fresco, é utilizada na preparação de meios de cultura. As micelas de caseína e os glóbulos de gordura são responsáveis por grande parte das propriedades relativas a consistência e cor dos produtos lácteos.
Para a preparação da solução para eletroporação, inicialmente, são preparados 100 mL de solução estoque (etapas I a IV a seguir), usando-se 2 g de caseína, 0,5 g de extrato de levedura e 0,05 g de NaCR, realizando-se o seguinte procedimento:
I adicionar água e agitar até dissolver os solutos mencionados acima (caseína, extrato de levedura e \( NaC \ell \));
II adicionar 1 mL de solução KC\( \ell \) a 0,25 mol/L;
III ajustar o pH para 7,0 com solução de NaOH a 5 mol/L;
IV adicionar água até atingir o volume de 100 mL.
Após o preparo da solução estoque, deve-se ainda realizar as etapas seguintes para se obter a solução final a ser utilizada na eletroporação.
V autoclavar e, quando esfriar, adicionar 0,5 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 2 mol/L ou 1 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 1 mol/L;
VI adicionar 2 mL de solução de glicose estéril a 1 mol/L para cada 10 mL de solução estoque.
A partir das informações do texto, julgue o item subsequente.
Um dos fatores que permitem a condução da corrente elétrica pelos fios do circuito elétrico I é a existência de partículas eletricamente carregadas nos átomos de cobre.
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O esquema acima representa um circuito básico de um aparelho de eletroporação que usa o cobre para permitir a condução da corrente elétrica. O circuito elétrico I contém baterias que carregam o capacitor C1 do circuito elétrico II, o qual é utilizado para provocar descargas elétricas de alta voltagem. Quando o circuito II é acionado, ocorre uma descarga elétrica, na forma de um pulso elétrico, no meio de cultura da suspensão celular, também indicado na figura. O pulso elétrico provoca distúrbios na membrana das células contidas no meio de cultura, o que causa a formação de poros aquosos temporários nessas membranas. A diferença de potencial elétrico nas interfaces da membrana das células aumenta também em decorrência da descarga elétrica, para valores entre 0,5 V e 1,0 V, o que faz que moléculas carregadas (como o DNA) sejam conduzidas a atravessar a membrana através dos referidos poros, de maneira semelhante ao que ocorre em uma eletroforese.
No esquema do circuito elétrico I apresentado, os resistores de resistências R1, R2 e R3 são do tipo ôhmico. As malhas possíveis nesse circuito são as trajetórias fechadas percorridas por corrente elétrica definidas pelos pontos: afeba, afedcba e bedcb. As correntes elétricas I1, I2 e I3 indicadas na figura satisfazem o seguinte sistema de equações lineares.
\( { \begin{cases} I_1 - I_2 + I_3 = 0\\R_1 I_1 - R_3 I_3 = V_1\\R_2I_2 + R_3I_3 = - V_2 \end{cases}} \)
A solução de eletroporação é constituída de um meio de cultura simples em que se adicionam KC\( \ell \), MgC\( \ell_2 \) e glicose. O meio de cultura fornece os nutrientes indispensáveis à recuperação e ao crescimento das células submetidas à eletroporação. A caseína, uma proteína encontrada no leite de vaca fresco, é utilizada na preparação de meios de cultura. As micelas de caseína e os glóbulos de gordura são responsáveis por grande parte das propriedades relativas a consistência e cor dos produtos lácteos.
Para a preparação da solução para eletroporação, inicialmente, são preparados 100 mL de solução estoque (etapas I a IV a seguir), usando-se 2 g de caseína, 0,5 g de extrato de levedura e 0,05 g de NaCR, realizando-se o seguinte procedimento:
I adicionar água e agitar até dissolver os solutos mencionados acima (caseína, extrato de levedura e \( NaC \ell \));
II adicionar 1 mL de solução KC\( \ell \) a 0,25 mol/L;
III ajustar o pH para 7,0 com solução de NaOH a 5 mol/L;
IV adicionar água até atingir o volume de 100 mL.
Após o preparo da solução estoque, deve-se ainda realizar as etapas seguintes para se obter a solução final a ser utilizada na eletroporação.
V autoclavar e, quando esfriar, adicionar 0,5 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 2 mol/L ou 1 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 1 mol/L;
VI adicionar 2 mL de solução de glicose estéril a 1 mol/L para cada 10 mL de solução estoque.
A partir das informações do texto, julgue o item subsequente.
Os valores das correntes \( I_1, I_2\,e\, I_3 \) do circuito elétrico I satisfazem às relações \( |I_2| > |I_1|\,e\,|I_2| > |I_3| \).
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O esquema acima representa um circuito básico de um aparelho de eletroporação que usa o cobre para permitir a condução da corrente elétrica. O circuito elétrico I contém baterias que carregam o capacitor C1 do circuito elétrico II, o qual é utilizado para provocar descargas elétricas de alta voltagem. Quando o circuito II é acionado, ocorre uma descarga elétrica, na forma de um pulso elétrico, no meio de cultura da suspensão celular, também indicado na figura. O pulso elétrico provoca distúrbios na membrana das células contidas no meio de cultura, o que causa a formação de poros aquosos temporários nessas membranas. A diferença de potencial elétrico nas interfaces da membrana das células aumenta também em decorrência da descarga elétrica, para valores entre 0,5 V e 1,0 V, o que faz que moléculas carregadas (como o DNA) sejam conduzidas a atravessar a membrana através dos referidos poros, de maneira semelhante ao que ocorre em uma eletroforese.
No esquema do circuito elétrico I apresentado, os resistores de resistências R1, R2 e R3 são do tipo ôhmico. As malhas possíveis nesse circuito são as trajetórias fechadas percorridas por corrente elétrica definidas pelos pontos: afeba, afedcba e bedcb. As correntes elétricas I1, I2 e I3 indicadas na figura satisfazem o seguinte sistema de equações lineares.
\( { \begin{cases} I_1 - I_2 + I_3 = 0\\R_1 I_1 - R_3 I_3 = V_1\\R_2I_2 + R_3I_3 = - V_2 \end{cases}} \)
A solução de eletroporação é constituída de um meio de cultura simples em que se adicionam KC\( \ell \), MgC\( \ell_2 \) e glicose. O meio de cultura fornece os nutrientes indispensáveis à recuperação e ao crescimento das células submetidas à eletroporação. A caseína, uma proteína encontrada no leite de vaca fresco, é utilizada na preparação de meios de cultura. As micelas de caseína e os glóbulos de gordura são responsáveis por grande parte das propriedades relativas a consistência e cor dos produtos lácteos.
Para a preparação da solução para eletroporação, inicialmente, são preparados 100 mL de solução estoque (etapas I a IV a seguir), usando-se 2 g de caseína, 0,5 g de extrato de levedura e 0,05 g de NaCR, realizando-se o seguinte procedimento:
I adicionar água e agitar até dissolver os solutos mencionados acima (caseína, extrato de levedura e \( NaC \ell \));
II adicionar 1 mL de solução KC\( \ell \) a 0,25 mol/L;
III ajustar o pH para 7,0 com solução de NaOH a 5 mol/L;
IV adicionar água até atingir o volume de 100 mL.
Após o preparo da solução estoque, deve-se ainda realizar as etapas seguintes para se obter a solução final a ser utilizada na eletroporação.
V autoclavar e, quando esfriar, adicionar 0,5 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 2 mol/L ou 1 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 1 mol/L;
VI adicionar 2 mL de solução de glicose estéril a 1 mol/L para cada 10 mL de solução estoque.
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O sistema descrito no texto é equivalente ao seguinte sistema escalonado.
\( { \begin{cases} I_1 - I_2 + I_3 = 0\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,I_2- 6I_3 = 10\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,I_3 = -10 \end{cases}} \)
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O esquema acima representa um circuito básico de um aparelho de eletroporação que usa o cobre para permitir a condução da corrente elétrica. O circuito elétrico I contém baterias que carregam o capacitor C1 do circuito elétrico II, o qual é utilizado para provocar descargas elétricas de alta voltagem. Quando o circuito II é acionado, ocorre uma descarga elétrica, na forma de um pulso elétrico, no meio de cultura da suspensão celular, também indicado na figura. O pulso elétrico provoca distúrbios na membrana das células contidas no meio de cultura, o que causa a formação de poros aquosos temporários nessas membranas. A diferença de potencial elétrico nas interfaces da membrana das células aumenta também em decorrência da descarga elétrica, para valores entre 0,5 V e 1,0 V, o que faz que moléculas carregadas (como o DNA) sejam conduzidas a atravessar a membrana através dos referidos poros, de maneira semelhante ao que ocorre em uma eletroforese.
No esquema do circuito elétrico I apresentado, os resistores de resistências R1, R2 e R3 são do tipo ôhmico. As malhas possíveis nesse circuito são as trajetórias fechadas percorridas por corrente elétrica definidas pelos pontos: afeba, afedcba e bedcb. As correntes elétricas I1, I2 e I3 indicadas na figura satisfazem o seguinte sistema de equações lineares.
\( { \begin{cases} I_1 - I_2 + I_3 = 0\\R_1 I_1 - R_3 I_3 = V_1\\R_2I_2 + R_3I_3 = - V_2 \end{cases}} \)
A solução de eletroporação é constituída de um meio de cultura simples em que se adicionam KC\( \ell \), MgC\( \ell_2 \) e glicose. O meio de cultura fornece os nutrientes indispensáveis à recuperação e ao crescimento das células submetidas à eletroporação. A caseína, uma proteína encontrada no leite de vaca fresco, é utilizada na preparação de meios de cultura. As micelas de caseína e os glóbulos de gordura são responsáveis por grande parte das propriedades relativas a consistência e cor dos produtos lácteos.
Para a preparação da solução para eletroporação, inicialmente, são preparados 100 mL de solução estoque (etapas I a IV a seguir), usando-se 2 g de caseína, 0,5 g de extrato de levedura e 0,05 g de NaCR, realizando-se o seguinte procedimento:
I adicionar água e agitar até dissolver os solutos mencionados acima (caseína, extrato de levedura e \( NaC \ell \));
II adicionar 1 mL de solução KC\( \ell \) a 0,25 mol/L;
III ajustar o pH para 7,0 com solução de NaOH a 5 mol/L;
IV adicionar água até atingir o volume de 100 mL.
Após o preparo da solução estoque, deve-se ainda realizar as etapas seguintes para se obter a solução final a ser utilizada na eletroporação.
V autoclavar e, quando esfriar, adicionar 0,5 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 2 mol/L ou 1 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 1 mol/L;
VI adicionar 2 mL de solução de glicose estéril a 1 mol/L para cada 10 mL de solução estoque.
A partir das informações do texto, julgue o item subsequente.
De acordo com os dados do texto, é válida a relação \( V_1 = V_2 + R_1I_1 + R_2I_2 \).
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Texto para o item.

O esquema acima representa um circuito básico de um aparelho de eletroporação que usa o cobre para permitir a condução da corrente elétrica. O circuito elétrico I contém baterias que carregam o capacitor C1 do circuito elétrico II, o qual é utilizado para provocar descargas elétricas de alta voltagem. Quando o circuito II é acionado, ocorre uma descarga elétrica, na forma de um pulso elétrico, no meio de cultura da suspensão celular, também indicado na figura. O pulso elétrico provoca distúrbios na membrana das células contidas no meio de cultura, o que causa a formação de poros aquosos temporários nessas membranas. A diferença de potencial elétrico nas interfaces da membrana das células aumenta também em decorrência da descarga elétrica, para valores entre 0,5 V e 1,0 V, o que faz que moléculas carregadas (como o DNA) sejam conduzidas a atravessar a membrana através dos referidos poros, de maneira semelhante ao que ocorre em uma eletroforese.
No esquema do circuito elétrico I apresentado, os resistores de resistências R1, R2 e R3 são do tipo ôhmico. As malhas possíveis nesse circuito são as trajetórias fechadas percorridas por corrente elétrica definidas pelos pontos: afeba, afedcba e bedcb. As correntes elétricas I1, I2 e I3 indicadas na figura satisfazem o seguinte sistema de equações lineares.
\( { \begin{cases} I_1 - I_2 + I_3 = 0\\R_1 I_1 - R_3 I_3 = V_1\\R_2I_2 + R_3I_3 = - V_2 \end{cases}} \)
A solução de eletroporação é constituída de um meio de cultura simples em que se adicionam KC\( \ell \), MgC\( \ell_2 \) e glicose. O meio de cultura fornece os nutrientes indispensáveis à recuperação e ao crescimento das células submetidas à eletroporação. A caseína, uma proteína encontrada no leite de vaca fresco, é utilizada na preparação de meios de cultura. As micelas de caseína e os glóbulos de gordura são responsáveis por grande parte das propriedades relativas a consistência e cor dos produtos lácteos.
Para a preparação da solução para eletroporação, inicialmente, são preparados 100 mL de solução estoque (etapas I a IV a seguir), usando-se 2 g de caseína, 0,5 g de extrato de levedura e 0,05 g de NaCR, realizando-se o seguinte procedimento:
I adicionar água e agitar até dissolver os solutos mencionados acima (caseína, extrato de levedura e \( NaC \ell \));
II adicionar 1 mL de solução KC\( \ell \) a 0,25 mol/L;
III ajustar o pH para 7,0 com solução de NaOH a 5 mol/L;
IV adicionar água até atingir o volume de 100 mL.
Após o preparo da solução estoque, deve-se ainda realizar as etapas seguintes para se obter a solução final a ser utilizada na eletroporação.
V autoclavar e, quando esfriar, adicionar 0,5 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 2 mol/L ou 1 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 1 mol/L;
VI adicionar 2 mL de solução de glicose estéril a 1 mol/L para cada 10 mL de solução estoque.
A partir das informações do texto, julgue o item subsequente.
O sistema de equações lineares apresentado no texto pode ser corretamente escrito na forma a seguir.
\( { \begin{bmatrix} 1\,\,\,\,\,\,R_1\,\,\,\,\,\,0\\-1\,\,\,\,\,\,0\,\,\,\,\,\,R_2\\1\,\,-R_3\,\,\,\,R_3 \end{bmatrix}} \,\,{ \begin{bmatrix} I_1\,\,I_2\,\,I_3 \end{bmatrix}} = { \begin{bmatrix}0\,\,V_1 - V_2 \end{bmatrix}} \)
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O esquema acima representa um circuito básico de um aparelho de eletroporação que usa o cobre para permitir a condução da corrente elétrica. O circuito elétrico I contém baterias que carregam o capacitor C1 do circuito elétrico II, o qual é utilizado para provocar descargas elétricas de alta voltagem. Quando o circuito II é acionado, ocorre uma descarga elétrica, na forma de um pulso elétrico, no meio de cultura da suspensão celular, também indicado na figura. O pulso elétrico provoca distúrbios na membrana das células contidas no meio de cultura, o que causa a formação de poros aquosos temporários nessas membranas. A diferença de potencial elétrico nas interfaces da membrana das células aumenta também em decorrência da descarga elétrica, para valores entre 0,5 V e 1,0 V, o que faz que moléculas carregadas (como o DNA) sejam conduzidas a atravessar a membrana através dos referidos poros, de maneira semelhante ao que ocorre em uma eletroforese.
No esquema do circuito elétrico I apresentado, os resistores de resistências R1, R2 e R3 são do tipo ôhmico. As malhas possíveis nesse circuito são as trajetórias fechadas percorridas por corrente elétrica definidas pelos pontos: afeba, afedcba e bedcb. As correntes elétricas I1, I2 e I3 indicadas na figura satisfazem o seguinte sistema de equações lineares.
\( { \begin{cases} I_1 - I_2 + I_3 = 0\\R_1 I_1 - R_3 I_3 = V_1\\R_2I_2 + R_3I_3 = - V_2 \end{cases}} \)
A solução de eletroporação é constituída de um meio de cultura simples em que se adicionam KC\( \ell \), MgC\( \ell_2 \) e glicose. O meio de cultura fornece os nutrientes indispensáveis à recuperação e ao crescimento das células submetidas à eletroporação. A caseína, uma proteína encontrada no leite de vaca fresco, é utilizada na preparação de meios de cultura. As micelas de caseína e os glóbulos de gordura são responsáveis por grande parte das propriedades relativas a consistência e cor dos produtos lácteos.
Para a preparação da solução para eletroporação, inicialmente, são preparados 100 mL de solução estoque (etapas I a IV a seguir), usando-se 2 g de caseína, 0,5 g de extrato de levedura e 0,05 g de NaCR, realizando-se o seguinte procedimento:
I adicionar água e agitar até dissolver os solutos mencionados acima (caseína, extrato de levedura e \( NaC \ell \));
II adicionar 1 mL de solução KC\( \ell \) a 0,25 mol/L;
III ajustar o pH para 7,0 com solução de NaOH a 5 mol/L;
IV adicionar água até atingir o volume de 100 mL.
Após o preparo da solução estoque, deve-se ainda realizar as etapas seguintes para se obter a solução final a ser utilizada na eletroporação.
V autoclavar e, quando esfriar, adicionar 0,5 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 2 mol/L ou 1 mL de solução \( Mg C \ell_2 \) a 1 mol/L;
VI adicionar 2 mL de solução de glicose estéril a 1 mol/L para cada 10 mL de solução estoque.
A partir das informações do texto, julgue o item subsequente.
A segunda lei de Kirchhoff, também denominada lei das malhas, tem como princípio a conservação da energia em um circuito fechado.
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