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BioquímicaEletroquímicaFísico-QuímicaFUVEST

Quando o nosso corpo é lesionado por uma…

(FUVEST-SP 2020) Quando o nosso corpo é lesionado por uma pancada, logo se cria um hematoma que, ao longo do tempo, muda de cor. Inicialmente, o hematoma torna‐se avermelhado pelo acúmulo de hemoglobina. Em seguida, surge uma coloração azulada, decorrente da perda do O2 ligado ao Fe do grupo heme. Essa coloração torna‐se, então, esverdeada (biliverdina) e, após isso, surge um tom amarelado na pele (bilirrubina). Essa sequência de cores ocorre pela transformação do grupo heme da hemoglobina, como representado a seguir:

Com base nas informações e nas representações, é correto afirmar:

a) A conversão da biliverdina em bilirrubina ocorre por meio de uma redução.

b) A biliverdina, assim como a hemoglobina, é capaz de transportar O2 para as células do corpo, pois há oxigênio ligado na molécula.

c) As três estruturas apresentadas contêm o grupo funcional amida.

d) A degradação do grupo heme para a formação da biliverdina produz duas cetonas.

e) O grupo heme, a biliverdina e a bilirrubina são isômeros.

Resolução

a) Correto. Observe pelo esquema abaixo a variação do nox de −1 para −2 de um dos carbonos presente na estrutura das duas substâncias.

b) Incorreto. A biliverdina não é capaz de transportar O2 para as células do corpo devido a ausência de átomos de ferro em sua estrutura. O O2 se liga aos átomos de Fe do grupo heme da hemoglobina, dando origem a oxi-hemoglobina, que ao chegar aos tecidos libera o O2 para as células.

c) Incorreto. O grupo funcional amida possui uma carbonila ligada a um nitrogênio, que por sua vez pode estar ligado a dois átomos de hidrogênio, por exemplo. Assim, de acordo com as estruturas apresentadas no esquema do enunciado, apenas a bilirrubina e a biliverdina apresentam o grupamento amida na estrutura.

d) Incorreto. A degradação do grupo heme produz dois grupamentos amidas e não cetonas.

e) Incorreto. Isômeros são diferentes substâncias químicas com a mesma fórmula molecular. O grupo Heme (C34H32FeN4O4), a bilirrubina (C33H36N4O6) e a biliverdina (C33H34N4O6) apresentam fórmulas moleculares diferentes, não sendo, assim, isômeros.

Portanto, a alternativa A traz a única afirmação correta.

Gabarito: LETRA A

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