Questões de Concurso Sobre virologia em biomedicina - análises clínicas

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Q565910 Biomedicina - Análises Clínicas
Com relação ao uso de vetores de adenovírus para produção de proteínas virais recombinantes, analise as afirmativas a seguir. I. A maioria dos vetores são derivados do sorotipo 5 do subgrupo C. II. O vetor de adenovírus tem a propriedade de se circularizar em células infectadas, podendo ser propagado como plasmídeos bacterianos. III. A deleção das regiões E1 e E3 resulta em uma capacidade de clonagem de mais de 8kb. IV. O vetor pode ser manipulado em leveduras e bactérias.
Assinale:
Alternativas
Q565908 Biomedicina - Análises Clínicas
A partir de uma partícula viral envelopada: I. pode-se isolar o material genético viral para amplificação direta por PCR apenas em vírus de DNA. II. pode-se obter proteínas virais funcionais após inativação viral por exposição à temperatura de 120 ºC. III. pode-se obter o envelope viral intacto após tratamento com clorofórmio. IV. pode-se obter DNA genômico intacto após exposição a irradiação ultravioleta.
Assinale:
Alternativas
Q565907 Biomedicina - Análises Clínicas
Para solubilizar envelopes virais, pode-se utilizar:
Alternativas
Q565906 Biomedicina - Análises Clínicas
Para a completa inativação de HBV, independente da concentração viral, analise os agentes a seguir. I. Ácido (pH abaixo de 4). II. Calor (em torno de 30 ºC). III. Hipoclorito de sódio. IV. Congelamento a –20 ºC. V. Irradiação ultravioleta.
Assinale:
Alternativas
Q565905 Biomedicina - Análises Clínicas
Para uma inativação eficaz de poliovírus usa-se:
Alternativas
Q565899 Biomedicina - Análises Clínicas
Para a produção de proteínas virais em células eucarióticas, muitas etapas são requeridas, exceto:
Alternativas
Q565898 Biomedicina - Análises Clínicas
Em relação a VLPs, pode-se dizer que: I. mimetizam partículas virais. II. são altamente infecciosas. III. são viáveis para vacinas atenuadas. IV. carreiam tanto DNA quanto RNA como material genômico. V. um exemplo de seu uso para imunização humana é a vacina contra papilomavírus onde a proteína L1 de dois tipos virais (16 e 18), que forma o capsídeo viral, é sintetizada formando VLP e induzindo o sistema imune a produzir anticorpos neutralizantes. Assinale:
Alternativas
Q565896 Biomedicina - Análises Clínicas
A produção de epítopos virais na superfície de células procariotas tem como objetivo:
Alternativas
Q565891 Biomedicina - Análises Clínicas
Uma VLP é uma subunidade viral que pode ser formada por:
Alternativas
Q565890 Biomedicina - Análises Clínicas
Sobre a obtenção de subunidades virais, analise as afirmativas a seguir. I. As glicoproteínas HA e NA podem ser obtidas de vírus influenza por meio da lavagem das partículas virais com detergente. II. A obtenção de proteínas virais por meio da tecnologia do DNA recombinante pode ser utilizada em vacinas de subunidades que oferecem risco nulo de infectividade viral. III. A tecnologia do DNA recombinante permite a expressão de proteínas virais apenas em células eucarióticas. IV. A presença do promotor viral no vetor de expressão é essencial para a expressão de proteínas virais específicas. V. A proteína viral de interesse também pode ser obtida através da infecção de células de mamíferos in vitro com vírus específicos.
Assinale:
Alternativas
Q565889 Biomedicina - Análises Clínicas
Dentre os objetivos da inativação viral, pode-se destacar: I. a esterilização de fluxos laminares e instrumentos cirúrgicos. II. a produção de vacinas com vírus atenuados. III. a purificação de proteínas virais para a produção de vacinas de subunidade viral. IV. descontaminação de superfícies. V. a produção de vacinas com vírus inativados.
Assinale:
Alternativas
Q565888 Biomedicina - Análises Clínicas
Sobre os agentes químicos que levam à inativação viral, analise as afirmativas a seguir. I. Dentre as radiações ionizantes, raios X e gama são excelentes agentes físicos para inativação viral. II. O congelamento rápido de amostras em DMSO e o congelamento seco são métodos eficazes de inativação, uma vez que os cristais de gelo formados durante o congelamento rompem a estrutura microscópica dos vírus. III. Alteração de pH pode ser usado para inativar vírus, embora o pH ideal para a inativação possa variar de acordo com o vírus. IV. Os vírus são resistentes a radiação por ultravioleta uma vez que os capsídeos virais protegem o material genético dos danos causados por esta radiação. V. A exposição dos vírus a altas temperaturas (55 a 60ºC) por poucos minutos pode levar à desnaturação de proteínas da superfície, levando à sua inativação.
Assinale:
Alternativas
Q565887 Biomedicina - Análises Clínicas
Entre os agentes químicos que podem levar à inativação viral não está presente:
Alternativas
Q565882 Biomedicina - Análises Clínicas
Assinale a afirmativa que indica uma doença cuja vacina não é de vírus atenuados.
Alternativas
Q565881 Biomedicina - Análises Clínicas
Com respeito ao sistema imune de um paciente sob infecção viral, analise as afirmativas a seguir. I. Linfócitos T secretam fatores solúveis, conhecidos como citocinas que modulam a atividade de outras células envolvidas na resposta imunológica. II. Linfócitos B ativados podem processar proteínas virais através de proteossomas e as apresentar na superfície celular na forma de antígenos pelo sistema glicoprotéico MHC-classe II. III. Glicoproteínas do sistema MHC-classe I, formado por três proteínas, são expressas principalmente em células apresentadoras de antígenos, enquanto gliproteínas do sistema MHC-classe II estão presentes na membrama citoplasmática da maioria das células. IV. Antígenos virais associados ao sistema MHC-classe II são reconhecidos por células T CD8+. V. Células infectadas que apresentam antígenos virais associados ao sistema MHC-classe I são reconhecidas por linfócitos T citotóxicos, que carreiam a lise celular dessas células infectadas.
Assinale:
Alternativas
Q565880 Biomedicina - Análises Clínicas
Sobre genomas virais, analise as afirmativas a seguir. I. A família Poxviridae, formada por vírus com genoma de DNA dupla fita linear, utiliza uma transcriptase viral para a síntese de RNA mensageiros no citoplasma celular. II. A família Hepadnaviridae, formada por vírus com genoma de DNA fita dupla circular com uma região de fita simples, utiliza uma transcriptase celular para a síntese de RNA mensageiros no núcleo celular. III. A família Reoviridae, formada por vírus com genoma de 10-12 moléculas de RNA dupla fita linear, utiliza uma transcriptase viral para a síntese de RNA mensageiros no citoplasma celular. IV. A família Adenoviridae, formada por vírus com genoma de DNA dupla fita linear, utiliza uma transcriptase celular para a síntese de RNA mensageiros no núcleo celular. V. A família Herpesviridae, formada por vírus com genoma de DNA dupla fita linear que circulariza no núcleo celular, utiliza uma transcriptase celular para a síntese de RNA mensageiros naquele compartimento celular.
Assinale:
Alternativas
Q565879 Biomedicina - Análises Clínicas
A vacina tríplice viral imuniza e protege o organismo contra:
Alternativas
Q565878 Biomedicina - Análises Clínicas
Das três famílias virais Flaviviridae (I), Picornaviridae (II) e Hepadnaviridae (III), assinale a afirmativa correta.
Alternativas
Q565877 Biomedicina - Análises Clínicas
Uma família viral caracterizada por um genoma de dupla fita de DNA linear, partícula não-envelopada e nucleocapsídeo icosaédrico é:
Alternativas
Q565876 Biomedicina - Análises Clínicas
Sobre o genoma virais, analise as afirmativas a seguir. I. O citomegalovírus é caracterizado por possuir no seu genoma uma dupla fita de DNA linear. II. O Influenza B é caracterizado por possuir no seu genoma uma dupla de DNA circular. III. O Ebola é caracterizado por possuir no seu genoma uma única molécula de RNA polaridade negativa. IV. O vírus da Rúbeola é caracterizado por possuir no seu genoma uma fita de RNA polaridade negativa. V. O vírus da Hepatite A é caracterizado por possuir no seu genoma uma fita única de RNA polaridade positiva.
Assinale:
Alternativas
Respostas
81: E
82: D
83: D
84: B
85: E
86: C
87: B
88: B
89: E
90: E
91: A
92: B
93: B
94: D
95: C
96: E
97: B
98: B
99: E
100: C