O Exame Resolvido de Biologia I – UEM (2025) foi elaborado para apoiar candidatos que realizaram o exame de admissão e estudantes que se encontram em fase de preparação para o ingresso na Universidade Eduardo Mondlane. Este exame resolvido apresenta as respostas correctas acompanhadas de explicações claras e acessíveis, permitindo ao estudante compreender os conceitos biológicos cobrados, a lógica das questões e os critérios de avaliação utilizados pela banca. Trata-se de um material fundamental para quem pretende consolidar conhecimentos, corrigir erros frequentes e estudar com base num modelo real aplicado pela UEM.
Disponível na Biblioteca Eduskills, o Exame Resolvido de Biologia I – UEM (2025) é ideal para quem pesquisa por exame de admissão UEM 2025, biologia I resolvido, exames resolvidos em PDF, correcção do exame de biologia e preparação para o exame da UEM. O conteúdo contribui para o reforço de temas como citologia, genética, ecologia e fisiologia, desenvolvendo o raciocínio científico e a capacidade de interpretação, factores decisivos para aumentar as chances de aprovação no exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane.

A. Retículo endoplasmático
B. Aparelho de Golgi ✅
C. Ribossomas
D. Cloroplastos
E. Lissosomas
Explicação: A figura geralmente representa o Aparelho de Golgi, reconhecido pela sua estrutura em pilha de cisternas achatadas e vesículas associadas, envolvido na modificação, empacotamento e distribuição de proteínas e lípidos..
A. As mitocôndrias existem nas células procariotas bem como em células eucariotas e a sua função é a geração de energia ✅
B. Lissosomas são estruturas responsáveis pela digestão intracelular
C. A síntese proteica nas células é da responsabilidade do retículo endoplasmático rugoso
D. A estrutura celular que utiliza dióxido de carbono e água com participação da luz solar para obtenção da glicose é denominada cloroplastos
E. A síntese de lípidos dá-se no retículo endoplasmático liso
Explicação: A afirmação A está incorreta porque as mitocôndrias estão presentes apenas em células eucariotas, não em procariotas.
A. Transporte activo
B. Osmose
C. Permeabilidade selectiva
D. Difusão ✅
E. Endocitose
Explicação: Difusão é o movimento de partículas de uma zona de maior concentração para uma de menor concentração, sem gasto de energia. Osmose refere-se especificamente à água.
A. Cadeia respiratória, glicólise e ciclo de Krebs
B. Glicólise, fosforilação oxidativa, ciclo de Krebs
C. Ciclo de Calvin, glicólise e ciclo de Krebs
D. Ciclo de Krebs, cadeia respiratória e ciclo de Calvin
E. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ✅
Explicação: A respiração celular aeróbia ocorre na sequência: glicólise (citoplasma), ciclo de Krebs (matriz mitocondrial) e cadeia respiratória/fosforilação oxidativa (cristas mitocondriais).
A. Prófase, G1, S e G2
B. G1, S, G2 e Metáfase
C. Prófase, Metáfase, Telófase e Anáfase
D. Metáfase, Prófase, Anáfase e Telófase
E. Prófase, Metáfase, Anáfase e Telófase ✅
Explicação: A sequência correta das fases da mitose é: Prófase, Metáfase, Anáfase e Telófase.
A. Mitose
B. Espermatogênese
C. Meiose ✅
D. Ovogênese
E. Ovocitose
Explicação: A meiose é o tipo de divisão celular que reduz o número de cromossomas à metade, produzindo gâmetas (espermatozoides e óvulos).
A. Modelo de mosaico fluido
B. Modelo de encaixe
C. Modelo de chave-fechadura ✅
D. Dupla hélice
E. Modelo de membranas flutuantes
Explicação: O modelo chave-fechadura explica a especificidade das enzimas: o substrato (chave) encaixa-se no sítio ativo da enzima (fechadura).
A. Alongamento e engrossamento ✅
B. Ambos pelo alongamento
C. Ambos pelo engrossamento
D. Engrossamento e alongamento
E. Espessamento e crescimento
Explicação: Meristemas primários promovem crescimento em comprimento (alongamento); meristemas secundários (como o câmbio) promovem crescimento em espessura (engrossamento).
A. O esclerênquima ✅
B. A epiderme
C. O lenho
D. O líber
E. O súber felodérmico
Explicação: O esclerênquima é um tecido de suporte vegetal formado por células com paredes espessadas (esclereides e fibras).
A. Na boca
B. No estômago
C. No intestino grosso
D. No intestino delgado ✅
E. No esófago
Explicação: A maior parte da absorção de nutrientes (monossacarídeos, aminoácidos, ácidos gordos, vitaminas) ocorre no intestino delgado, devido às vilosidades intestinais.
A. Da coxa do frango inicia-se na boca, a da mandioca no estômago sendo o papel do fígado produzir a bilis para facilitar a digestão das gorduras da manteiga.
B. Da coxa de frango inicia-se na boca, a da mandioca no estômago, sendo o papel do fígado produzir a bilis que contém enzimas que digerem as gorduras da manteiga.
C. Da mandioca inicia-se na boca e a da coxa de frango no estômago sendo o papel do fígado produzir a bilis para facilitar a digestão das gorduras da manteiga. ✅
D. Da mandioca e da coxa ambas se iniciam no estômago, sendo as gorduras da manteiga digeridas pela bilis produzida no fígado.
E. Da mandioca e da coxa ambas se iniciam no duodeno, sendo as gorduras da manteiga digeridas pela bilis produzida no fígado.
Explicação: A mandioca (hidratos de carbono) inicia digestão na boca pela amilase salivar; a proteína (coxa de frango) inicia no estômago pela pepsina; as gorduras (manteiga) são emulsionadas pela bile (produzida no fígado) no duodeno.
A. Branquial
B. Cutânea ✅
C. Pulmonar
D. Traqueal
E. Bronquiolar
Explicação: As minhocas respiram através da pele (respiração cutânea), que deve estar húmida para permitir trocas gasosas.
A. Branquias
B. Pulmões
C. Traqueias e brânquias
D. Pulmões e pele ✅
E. Alvéolos
Explicação: Anfíbios adultos utilizam pulmões simples e a pele húmida (respiração cutânea) para trocas gasosas.
A. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plasma
B. Glóbulos vermelhos, plaquetas sanguíneas e soro
C. Glóbulos brancos, plaquetas sanguíneas e plasma
D. Glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas sanguíneas ✅
E. Glóbulos vermelhos, soro fisiológico, plaquetas sanguíneas
Explicação: A parte sólida (elementos figurados) do sangue inclui eritrócitos (glóbulos vermelhos), leucócitos (glóbulos brancos) e plaquetas.
A. Na ansa de Henle
B. No tubo proximal e na ansa de Henle ✅
C. No tubo urinífero
D. Na cápsula de Bowman
E. Na uretra
Explicação: A água é reabsorvida principalmente no tubo contornado proximal e na ansa de Henle (porção descendente).
A. Bainha de mielina
B. Axónio
C. Neurónio ✅
D. Gânglio
E. Corpo celular
Explicação: O neurónio é a célula fundamental do sistema nervoso, responsável pela condução do impulso nervoso.
A. Axónio, corpo celular, dendritos
B. Axónio, dendritos, corpo celular
C. Dendritos, axónio, corpo celular
D. Dendritos, corpo celular, axónio ✅
E. Corpo celular, dendritos, núcleo
Explicação: O impulso nervoso segue: dendritos (receção) → corpo celular (integração) → axónio (transmissão).

A. A figura é uma representação da unidade básica do sistema nervoso, denominado de alvéolo
B. A figura é uma representação da unidade básica do sistema nervoso e é denominado de nefrónio
C. A figura é uma representação da unidade básica do sistema nervoso e é denominado de neurónio ✅
D. A figura é uma representação da unidade básica do sistema reprodutor feminino e é denominado de trompa de Falópio
E. A figura é uma representação da unidade básica do sistema muscular e é denominado de actina
Explicação: A figura apresentada é um diagrama do neurónio, que é a unidade estrutural e funcional básica do sistema nervoso. Os neurónios são células especializadas que transmitem impulsos nervosos. As outras opções estão incorretas:
A. 1 dendrito, 2 núcleo, 3 bainha de mielina 4 arborização terminal, 5 axónio
B. 1 dendrito, 2 corpo celular, 3 bainha de mielina 4 arborização terminal, 5 axónio ✅
C. 1 arborização terminal, 2 núcleo, 3 bainha de mielina 4 dendrito, 5 axónio
D. 1 dendrito, 2 núcleo, 3 axónio 4 arborização terminal, 5 bainha de mielina
E. 1 sinapse, 2 corpo celular, 3 axónio 4 arborização terminal, 5 bainha de mielina
Explicação: Num neurónio típico, 1 = dendritos, 2 = corpo celular, 3 = bainha de mielina (envoltório do axónio), 4 = arborização terminal, 5 = axónio.
A. Tiróide, hipófise, pâncreas, ovários, testículos ✅
B. Tiróide, hipófise, sebáceas, pâncreas, ovários, testículos
C. Tiróide, salivares, hipófise, pâncreas, testículos
D. Tiróide, hipófise, sudoríparas, ovários, testículos
E. Tiróide, hipófise, sebáceas, sudoríparas, salivares
Explicação: Todas as glândulas listadas na opção A são endócrinas (secretam hormonas para o sangue). Sebáceas, sudoríparas e salivares são exócrinas.
A. Hormona antidiurética e folículo estimulante
B. Prolactina e oxitocina
C. Hormona luteinizante e antidiurética
D. Hormona antidiurética e oxitocina ✅
E. Hormona de crescimento e prolactina
Explicação: A neuro-hipófise armazena e liberta a hormona antidiurética (ADH) e a oxitocina, produzidas no hipotálamo.
A. Insulina e glucagon
B. Glucagon e testosterona
C. Estrogênio e progesterona ✅
D. Oxitocina e calcitonina
E. Antidiurético e estrogênio
Explicação: Os ovários produzem os óvulos e as hormonas sexuais femininas: estrogénio e progesterona.
Túbulos seminíferos
Epidídimo
Células intersticiais do testículo
Hipófise
( ) Local de produção de espermatozoides
( ) Local de armazenamento de espermatozoides
( ) Local de produção da hormona sexual masculina
( ) Local de produção do hormona gonadotrófica
A. 1, 2, 3, 4 ✅
B. 2, 3, 4, 1
C. 3, 4, 1, 2
D. 4, 3, 2, 1
E. 2, 1, 4, 5
Explicação: Túbulos seminíferos → produção de espermatozoides; Epidídimo → armazenamento; Células intersticiais (de Leydig) → testosterona; Hipófise → hormonas gonadotróficas (FSH e LH).
A. Copeland, Whittaker, Lineu
B. Lineu, Copeland e Whittaker
C. Haeckel, Copeland e Whittaker ✅
D. Whittaker, Darwin, Lineu
E. Darwin, Lamark, Mendel
Explicação: Haeckel propôs 3 reinos (Protista, Plantae, Animalia); Copeland propôs 4 reinos (incluindo Monera); Whittaker propôs 5 reinos (Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia).
A. Nível de organização estrutural, locomoção e interacção com o ecossistema
B. Níveis de organização estrutural, tipo de nutrição e interacção com o ecossistema ✅
C. Níveis de organização estrutural, reprodução e interacção com o ecossistema
D. Apenas tipo de nutrição e interacção com o ecossistema
E. Apenas nível de organização estrutural e interacção como ecossistema
Explicação: Whittaker usou: tipo de organização celular (procariota/eucariota), tipo de nutrição (autotrófica/heterotrófica) e relações ecológicas.
A. Fails Domesticus
B. Homo Sapiens ✅
C. Canis familiares
D. Musca domesticus
E. Staphylococcus aureus
Explicação: A nomenclatura binomial de Lineu exige: nome do género com inicial maiúscula + epíteto específico com inicial minúscula, em itálico ou sublinhado. “Homo sapiens” segue essa regra corretamente.
A. Protozoários e bactérias
B. Vírus e fungos
C. Fungos, algas e bactérias
D. Bactérias e cianobactérias ✅
E. Bactérias, cementerados
Explicação: O Reino Monera inclui organismos procariotas: bactérias e cianobactérias (algas azuis).
A. Cocos, bacilo, vibrão e espirilo ✅
B. Espirilo, vibrão, bacilo e cocos
C. Bacilo, espirilo, cocos e vibrão
D. Cocos, espirilo, vibrão e bacilo
E. Vibrão, bacilo, cocos e espirilo
Explicação: Formas bacterianas: cocos (esféricos), bacilos (bastonetes), vibrões (curvos como vírgula), espirilos (espirais rígidos).
A. Tuberculose, sífilis, poliomielite
B. Gonorreia, tétano, gripe, raiva
C. Raiva, sarampo, Covid 19, varicela ✅
D. Febre tifoide, cólera, tétano
E. Pneumonia, tuberculose, cólera, meningite
Explicação: Todas as doenças listadas na opção C são virais: raiva (vírus da raiva), sarampo (paramixovírus), Covid-19 (coronavírus), varicela (vírus varicela-zoster).
A. Gonorreia, tétano, sífilis poliomielite
B. Tuberculose, sífilis poliomielite, raiva
C. Raiva, sarampo, covid 19, poliomielite
D. Tuberculose, difteria, tétano, cólera ✅
E. Raiva, cólera, poliomielite, covid 19
Explicação: Tuberculose (Mycobacterium), difteria (Corynebacterium), tétano (Clostridium tetani) e cólera (Vibrio cholerae) são bacterianas.
A. Os protozoários da água doce possuem vacúolos pulsáteis ou contrácteis responsáveis pela digestão através da clasmocitose
B. As amebas são protozoários do filo Sacodina e locomovem-se através de cílios
C. Os protozoários são unicelulares, eucariotas e heterotróficos vivem na água ou no solo de forma livre ou em associações ✅
D. A reprodução assexuada das amebas realiza se por esquizogonia, originando duas células filhas.
E. Os protozoários da água doce, da água salgada e de vida livre no solo possuem vacúolos pulsáteis ou contrácteis responsáveis pela digestão através da clasmocitose
Explicação: Protozoários são unicelulares, eucariotas e heterotróficos. A opção C descreve corretamente características gerais.
A. Zygomycota
B. Ascomycota
C. Basidiomycota ✅
D. Oomycota
E. Sarcomastigofa
Explicação: Os cogumelos comuns (como champignon) pertencem ao filo Basidiomycota, que produzem basidiósporos.
A. Tecidos de revestimento, caule e folhas
B. Tecidos de revestimento e de sustentação
C. Cutícula, sistemas condutores, tecidos de revestimento e de suporte ✅
D. Raízes, caules e folhas
E. Tubo digestivo completo e células-flama
Explicação: As adaptações das plantas ao meio terrestre incluem cutícula (evita desidratação), tecidos vasculares (condução de água e nutrientes), tecidos de revestimento (epiderme) e de suporte (esclerênquima/colênquima).
A. Tubo digestivo completo e presença de túbulos de Malpighi
B. Tubo digestivo incompleto e presença de células-flama ✅
C. Simetria radial e presença de celoma verdadeiro
D. Simetria bilateral, corpo achatado e celoma
E. Tubo digestivo completo, celoma, túbulos de Malpighi e simetria radial
Explicação: Platelmintas têm tubo digestivo incompleto (uma única abertura) e sistema excretor com células-flama (protonéfridios).
A. Passam por uma fase larval aquática e uma fase adulta terrestre ✅
B. A maioria de suas espécies são aquáticas
C. Reproduzem-se na água
D. Vivem nas proximidades dos rios
E. Reproduzem-se tanto na água quanto na terra
Explicação: Anfíbios têm ciclo de vida com fase larval aquática (girino) e dependem da água para reprodução (ovos sem casca), o que os impede de serem totalmente terrestres.
A. Açúcar (ribose), bases azotadas (adenina, tímina, guanina e citosina) e uma cadeia simples de nucleotídeos.
B. Açúcar (desoxiribose), bases azotadas (adenina, tímina, guanina e citosina) e uma cadeia dupla de nucleotídeos ✅
C. Açúcar (glicose), bases azotadas (adenina, tímina, guanina e citosina) e uma cadeia dupla de nucleotídeos
D. Açúcar (ribose), bases azotadas (adenina, tímina, guanina e uracilo) e uma cadeia simples de nucleotídeos
E. Açúcar (sacarose), bases azotadas (adenina, tímina, guanina e citosina) e uma cadeia dupla de nucleotídeos
Explicação: O ADN possui desoxirribose, bases A, T, C, G, e é uma dupla hélice (cadeia dupla de nucleotídeos).
A. Fazem parte do metabolismo o catabolismo e o anabolismo ✅
B. O catabolismo é um conjunto de reacções de síntese
C. O anabolismo é um conjunto de reacções de degradação de substâncias
D. As reacções de catabolismo não envolvem enzimas
E. O processo de metabolismo não envolve enzimas ou catalisadores biológicos
Explicação: Metabolismo inclui catabolismo (degradação, liberta energia) e anabolismo (síntese, consome energia).
A. Sistema cardiovascular e sistema nervoso
B. Sistema endócrino e sistema cardiovascular
C. Sistema digestivo e sistema excretor
D. Sistema excretor e sistema cardiovascular
E. Sistema endócrino e sistema nervoso ✅
Explicação: A homeostase é mantida principalmente pela integração entre o sistema nervoso (respostas rápidas) e o sistema endócrino (respostas lentas e duradouras).
A. Suprarenal e adrenalina ✅
B. Tiróide e adrenalina
C. Pineal e melatonina
D. Tiróide e calcitonina
E. Hipófise e adrenalina
Explicação: Em situações de stress/emoção, as glândulas supra-renais são estimuladas a libertar adrenalina, que acelera o ritmo cardíaco e a respiração.
A. Pineal
B. Hipotálamo
C. Hipófise
D. Tiróide
E. Salivar ✅
Explicação: As glândulas salivares são exócrinas (secretam enzimas para a cavidade bucal), não endócrinas.
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