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Questão 116, caderno azul do ENEM 2019 – DIA 2

A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e/ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana.

Questão 116 – ENEM 2019 -

Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de I a V.

Questão 116 – ENEM 2019 -

Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

✍ Resolução Em Texto

Matérias Necessárias para a Solução da Questão

  • Biologia Celular (Membrana Plasmática)
  • Química Orgânica (Lipídios, Saturação e Forças Intermoleculares)

Tema/Objetivo Geral:
A questão explora a bioquímica da membrana celular, especificamente como a estrutura molecular dos fosfolipídios afeta a fluidez da membrana. O objetivo é relacionar a geometria das caudas de hidrocarbonetos (tamanho e presença de insaturações) com a intensidade das interações intermoleculares e, consequentemente, com a liberdade de movimento (fluidez).

Nível da Questão: Médio

  • Classificada como média porque exige a conexão interdisciplinar entre biologia e química. O aluno precisa entender o conceito biológico de “fluidez” e explicá-lo através do conceito químico de “forças de Van der Waals”, interpretando representações gráficas de moléculas.

Gabarito: B

  • Esta alternativa está correta pois a bicamada II é composta apenas por fosfolipídios com insaturações (dobras) em ambas as caudas. Essas “pernas tortas” impedem o empacotamento compacto das moléculas, enfraquecendo as interações intermoleculares e garantindo a máxima liberdade de movimento (fluidez).

1️⃣ PASSO 1 – O QUE A QUESTÃO QUER? (O MAPA DA MINA)

Decodificação do Objetivo:
O texto explica que a membrana celular precisa ser “mole” (fluida) para funcionar. Essa maciez depende de quão forte os lipídios se abraçam. O enunciado diz: “quanto maior a magnitude das interações, menor a fluidez”.
A missão é: Olhar para os cinco desenhos de membranas e descobrir qual delas tem os lipídios “menos abraçados”, ou seja, mais soltos e móveis.

Simplificação Radical (A Analogia Central):
Imagine uma caixa cheia de lápis.

  • Cenário A (Saturado): Lápis retos e novos. Eles se encaixam perfeitamente uns nos outros, formando um bloco sólido difícil de mexer. (Muita interação = Pouca fluidez).
  • Cenário B (Insaturado): Lápis tortos ou quebrados em forma de “V”. Eles não se encaixam bem, ficam espaços vazios entre eles, e é fácil chacoalhar a caixa. (Pouca interação = Muita fluidez).
    A questão quer saber qual desenho representa a “caixa de lápis tortos”.

Nosso Plano de Ataque será o seguinte:

  • Entender a Regra: Traduzir “insaturação” visualmente (dobra na cauda).
  • Aplicar a Física: Relacionar a dobra com o espaço entre as moléculas.
  • Escolher a Vencedora: Identificar a bicamada com mais “dobras” e menos empacotamento.

2️⃣ PASSO 2 – DESVENDANDO AS FERRAMENTAS (A CAIXA DE FERRAMENTAS)

Função Pedagógica: Traduzir a química em geometria visual.

FERRAMENTA: O GUIA DE BOLSO DA FLUIDEZ

Característica Molecular Visual no Desenho Efeito no Empacotamento Efeito na Fluidez
Saturado (Apenas ligações simples) Caudas Retas (Lápis novos) Empacotamento Compacto (Muito contato) Baixa (Membrana mais dura/viscosa)
Insaturado (Com ligações duplas) Caudas Dobradas (Perna torta) Empacotamento Frouxo (Pouco contato) Alta (Membrana mais mole/líquida)

Conceito Chave: As forças intermoleculares (Van der Waals) dependem da área de contato. Caudas retas se encostam em toda a extensão (cola forte). Caudas tortas só se encostam em alguns pontos (cola fraca).


3️⃣ PASSO 3 – INTERPRETAÇÃO GUIADA (MÃO NA MASSA)

Execução Sequencial:

  1. Análise da Imagem Base: O esquema no topo mostra que a “Insaturação” é representada por uma “quebra” ou dobra na perninha do fosfolipídio.
  2. A Regra do Jogo: Queremos a MAIOR fluidez. Segundo o texto, isso significa MENOR interação.
  3. A Busca Visual: Precisamos encontrar a bicamada onde as moléculas estão mais “desarrumadas” e distantes umas das outras. Isso acontece onde houver mais dobras (insaturações).
  4. Varredura das Opções:
    • I: Todas retas. (Muito empacotada = Dura).
    • II: Todas dobradas. (Muito espaço vazio = Muito Fluida).
    • III: Mista (umas retas, umas dobradas).
    • IV: Retas e curtas. (Melhor que a I, mas pior que a II).
    • V: Mista.

🚨 ARMADILHA CLÁSSICA! 🚨
Cuidado com o Tamanho da Cadeia.
O texto diz que o tamanho também influencia. Cadeias curtas (IV) também aumentam a fluidez em relação às longas (I). Porém, o efeito da insaturação (dobra) na geometria espacial é muito mais drástico para impedir o empacotamento do que apenas encurtar a cadeia. Entre uma cadeia curta reta (IV) e uma cadeia longa dobrada (II), a dobrada gera muito mais desordem e fluidez. Na imagem II, vemos explicitamente o afastamento lateral provocado pelas dobras.

A Bússola (O Perfil do Culpado):

  • Síntese do raciocínio: Fluidez exige liberdade de movimento. Liberdade exige espaço. Espaço é criado pelas “pernas tortas” (insaturações) que impedem que os lipídios grudem uns nos outros.
  • Expectativa: A membrana com maior número de insaturações (dobras). Opção II.

4️⃣ PASSO 4 – ALTERNATIVAS COMENTADAS (A AUTÓPSIA)

A) I

  • Diagnóstico do Erro: Oposto do Solicitado. Esta membrana é formada apenas por cadeias longas e saturadas (retas). É a configuração que permite o máximo de contato e atração entre as moléculas, resultando na membrana mais rígida e menos fluida de todas. Seria a resposta para “menor fluidez”.
  • Conclusão: ❌ Alternativa incorreta.

B) II

  • Análise de Correspondência: Perfeito. Todas as caudas apresentam insaturações (dobras). Essas dobras agem como “cotovelos” que empurram as moléculas vizinhas para longe, criando espaços vazios e impedindo o empacotamento. Menos contato = forças intermoleculares mais fracas = Maior Fluidez.
  • Conclusão: ✔️ Alternativa correta.

C) III

  • Diagnóstico do Erro: Intermediário. Apresenta uma mistura de caudas saturadas e insaturadas. Embora seja mais fluida que a I, ainda possui componentes retos que se empacotam bem, sendo menos fluida que a II (que é 100% insaturada).
  • Conclusão: ❌ Alternativa incorreta.

D) IV

  • Diagnóstico do Erro: Fator Secundário. Apresenta cadeias curtas, o que ajuda na fluidez (menos área de contato), mas são saturadas (retas). O efeito estérico (espacial) das insaturações da membrana II gera uma desordem maior e, portanto, maior fluidez do que apenas encurtar a cadeia.
  • Conclusão: ❌ Alternativa incorreta.

E) V

  • Diagnóstico do Erro: Intermediário. Similar à III, é uma mistura. Não atinge o grau máximo de desordem da bicamada II.
  • Conclusão: ❌ Alternativa incorreta.

5️⃣ PASSO 5 – O GRAND FINALE (APRENDIZAGEM EXPANDIDA)

Frase de Fechamento:
A fluidez é filha da imperfeição: são as “pernas tortas” (insaturações) dos lipídios que impedem a membrana de congelar em um bloco sólido, permitindo a vida.

Resumo-flash (A Imagem Mental):
🧈 Manteiga (Saturada/Reta) é dura; Azeite (Insaturado/Torto) é líquido. A membrana II é azeite puro!

🧠 Para ir Além (A Ponte para o Futuro):
Por que peixes de águas profundas e geladas não congelam?
Porque eles aplicam exatamente esse princípio! Para evitar que suas membranas celulares virem “pedra” no frio extremo, esses peixes incorporam grandes quantidades de ácidos graxos poli-insaturados (ômega-3) em suas células. É como colocar anticongelante no motor: as insaturações garantem que a membrana continue fluida e funcional mesmo a temperaturas próximas de zero. É a Adaptação Homeoviscosa em ação.

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