Imagine que um médico tenha de fazer uma transfusão para um paciente cujo sangue é A negativo

01. (IFNMG) O exame de tipagem sanguínea é usado para determinar a qual grupo sanguíneo o paciente pertence, para assim fundamentar procedimentos de doação e transfusão sanguínea de acordo com a compatibilidade entre esses tipos de sangue. O exame é rápido e o resultado é instantâneo a partir da coleta de gotas de sangue numa lâmina e adição de reagentes específicos. Resultados desse exame são evidenciados na ilustração a seguir.

Imagine que um médico tenha de fazer uma transfusão para um paciente cujo sangue é A negativo

De acordo com a figura e o assunto relacionado, assinale a alternativa correta.

a) O resultado mostrado em (c) caracteriza o sangue AB por apresentar tanto os aglutinogênios A e B como as aglutininas Anti A e Anti B.

b) O resultado mostrado em (b) caracteriza um sangue tipo B, que se caracteriza por apresentar aglutininas anti B e pode ser doador para pessoas com sangue tipo B e AB.

c) O resultado mostrado em (d) caracteriza o sangue tipo O, que é doador universal, mas pode receber sangue apenas do mesmo tipo sanguíneo e apresenta os aglutinogênios A e B.

d) O resultado mostrado em (a) caracteriza uma amostra de sangue tipo A, que se caracteriza por apresentar aglutinogênio A e aglutinina anti B, podendo esse paciente receber sangue de indivíduos com sangue tipo A e O.

02. (FAMERP) Um homem do grupo sanguíneo AB e Rh negativo casa-se com uma mulher do grupo sanguíneo O e Rh positivo homozigoto. Os grupos sanguíneos dos descendentes desse casal podem ser

a) A ou AB, podendo ser Rh positivo ou Rh negativo.

b) A ou B, todos Rh negativo.

c) A ou B, todos Rh positivo.

d) A, B ou O, todos Rh negativo.

e) A, B ou AB, todos Rh negativo.

03. (IFMG) Analise o Heredograma abaixo, referente à ausência ou presença do fator Rh no sangue humano:

Imagine que um médico tenha de fazer uma transfusão para um paciente cujo sangue é A negativo

Qual é a probabilidade do casal I.1 x I.2 ter uma criança com Rh negativo?

a) 25%.

b) 50%.

c) 75%.

d) 100%.

04. (UFAM) O Sistema ABO foi inicialmente descrito pelo cientista austríaco Karl Landsteiner, no início do século XX, para caracterização dos grupos sanguíneos. Landsteiner isolou hemácias e plasma sanguíneo de diversos indivíduos, testando as diferentes combinações e percebeu que, em algumas delas, era observada a aglutinação das hemácias. Dos resultados obtidos, o pesquisador classificou os humanos em três grupos sanguíneos: A, B e O, tendo sido o tipo AB descoberto mais tarde. Considerando uma criança que apresenta sangue tipo A, filha de mãe do tipo AB e de pai do tipo A, qual é a probabilidade dessa criança ser homozigota para o seu tipo sanguíneo? Assinale a alternativa que anuncia a informação correta:

a) 25%, se o pai for heterozigoto, e 50%, se o pai for homozigoto.

b) 25%, se o pai for homozigoto, e 50%, se a mãe for homozigota.

c) 50%, se o pai for heterozigoto, e 25%, se a mãe for heterozigota.

d) 75%, se o pai for heterozigoto, e 25%, se a mãe for homozigota.

e) 75%, se o pai for homozigoto, e 25%, se o pai for heterozigoto.

05. (URCA) Uma mulher do grupo sanguíneo tipo “B”, cuja mãe é do grupo sanguíneo tipo “O”, casa-se com um homem doador universal. Os filhos do casal terão como prováveis grupos sanguíneos:

a) Grupo B ou AB.

b) Apenas grupo B.

c) Grupo AB ou O.

d) Grupo B ou O.

e) Apenas grupo O.

06. (UECE) Os genótipos do sistema sanguíneo ABO são representados pelos seguintes alelos múltiplos: IA, IB e i. As informações logo abaixo foram disponibilizadas a um estudante de biologia que pretende fazer uma prova de seleção de monitoria de Genética para a qual ele terá que escolher a única opção falsa. Dentre as afirmações a seguir, assinale a falsa.

a) Os alelos IA e IB são codominantes entre si e dominantes em relação ao alelo i.

b) Os alelos IA e IB podem se expressar em heterozigose e produzem, respectivamente, as aglutininas A e B.

c) O alelo i determina a ausência de aglutinogênios no sangue e expressa o tipo sanguíneo “O” somente pelo par recessivo ii.

d) É provável que uma mulher com sangue tipo “B” possa ter filhos com sangue do tipo “O”. Entretanto, basta somente que o tipo sanguíneo B seja expresso na forma homozigótica para que essa afirmação deixe de ser uma provável verdade.

07. (UEPG) Na espécie humana, existem aproximadamente 20 sistemas diferentes de classificação de grupos sanguíneos. Considerando-se o sistema ABO, assinale o que for correto.

01. Indivíduos do grupo O não apresentam aglutininas (anticorpos) no plasma e possuem anti-A e anti-B na superfície das hemácias.

02. Em um teste de tipagem sanguínea, um indivíduo com tipo sanguíneo AB não irá reagir nem com anti-A e nem com anti-B.

04. O pai do grupo sanguíneo A e a mãe do grupo sanguíneo B, ambos heterozigotos, podem gerar filhos dos grupos sanguíneos A, B, AB e O, nas mesmas proporções (25% de chance para cada tipo).

08. Os alelos IA e IB são codominantes e o alelo i é recessivo em relação aos alelos IA e IB.

Soma das alternativas corretas:

08. (Unemat) Na espécie humana há diferentes tipos sanguíneos, e a informação referente aos sistemas ABO e Rh orientam as possibilidades de transfusão sanguínea entre os diferentes grupos. Se um casal – cuja mulher tenha sangue O negativo e o homem A positivo, do qual a mãe era O negativo como sua esposa – esteja planejando ter filhos, qual a probabilidade de vir a ter uma menina que seja “doadora universal”?

a) 1/6.

b) 1.

c) 1/2.

d) 1/4.

e) 1/8.

09. (UNIPAR) Considerando um casal onde o homem possui o genótipo AB e a mulher é receptora universal. Os filhos deste casal poderão ter apenas os tipos sanguíneos:

a) A e AB.

b) A e B.

c) A e O.

d) A, B, O.

e) A, B, AB.

10. (FEEVALE) Carlos é hemofílico, ou seja, apresenta dificuldade de coagulação do sangue. Sua esposa é normal e não portadora do gene para hemofilia. Qual a probabilidade de uma filha normal desse casal ter filhos hemofílicos, independentemente do sexo, ao casar-se com um homem também normal para a hemofilia?

a) 0%.

b) 25%.

c) 50%.

d) 75%.

e) 100%.

11. (PUC-PR) Leia o fragmento de texto a seguir:

Faixa etária para doar sangue deve ser ampliada

Documento, em consulta pública, propõe que jovens com 16 e 17 anos e idosos entre 65 e 68 anos sejam incluídos na faixa etária para doar sangue.

O Ministério da Saúde quer ampliar o número de doações de sangue no Brasil. Para isso, colocou em consulta pública, nesta quarta-feira, dia 2 de junho, proposta que permite que jovens de 16 a 17 anos (mediante autorização dos pais) e idosos de 65 a 68 anos possam ser doadores de sangue. Atualmente, somente pessoas com idade entre 18 e 65 anos estão autorizadas a doar. O texto da medida – que faz parte da nova Política de Procedimentos Hemoterápicos – pode ser lido na página do Ministério da Saúde e receber sugestões da população até o dia 2 de agosto. Atualmente, no Brasil, são coletadas por ano, em média, 3,5 milhões de bolsas de sangue. O índice brasileiro de doadores é de aproximadamente 1,8% da população. De acordo com parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é necessário que 1% a 3% da população faça isso regularmente (…).

Disponível em: < http://www.bancodesangue.com.br/website/content/bancosangue/noticias/?idNoticia=118&gt;. Acesso em 08/05/2015.

Pelo baixo índice de doadores, é comum ouvirmos que um banco de sangue de uma cidade está solicitando sangue para um determinado procedimento médico. Imagine que um determinado banco de sangue veicula a seguinte solicitação: “O banco de sangue necessita, com a máxima urgência, de sangue tipo A positivo”. Considerando seus conhecimentos sobre os grupos sanguíneos, a pessoa que precisa da transfusão desse sangue pode possuir tipo sanguíneo e fator Rh dos tipos:

a) A; Rh negativo.

b) AB; Rh positivo.

c) O; Rh positivo.

d) O; Rh negativo.

e) AB; Rh negativo.

12. (UNESP) Sílvio e Fátima têm três filhos, um deles fruto do primeiro casamento de um dos cônjuges. Sílvio é de tipo sanguíneo AB Rh– e Fátima de tipo O Rh+. Dentre os filhos, Paulo é de tipo sanguíneo A Rh+, Mário é de tipo B Rh– e Lucas é de tipo AB Rh+. Sobre o parentesco genético nessa família, é correto afirmar que:

a) Paulo e Mário são irmãos por parte de pai e por parte de mãe, e Lucas é filho de Sílvio e não de Fátima.

b) Lucas e Mário são meios-irmãos, mas não se pode afirmar qual deles é fruto do primeiro casamento.

c) Paulo e Lucas são meios-irmãos, mas não se pode afirmar qual deles é fruto do primeiro casamento.

d) Paulo e Mário são meios-irmãos, mas não se pode afirmar qual deles é fruto do primeiro casamento.

e) Lucas e Mário são irmãos por parte de pai e por parte de mãe, e Paulo é filho de Sílvio e não de Fátima.

13. (UEMG) Ana Júlia está super preocupada porque ouviu dizer que, sendo ela Rh– e seu namorado Emílio Rh+, não poderiam se casar e nem ter filhos, porque, senão, todos eles nasceriam com a doença hemolítica eritroblastose fetal, que os mataria logo após o nascimento. Do ponto de vista biológico, o melhor aconselhamento que poderia ser dado a Ana Júlia seria:

a) Não se preocupe porque a informação está totalmente incorreta. Risco de nascer bebês com a doença hemolítica eritroblastose fetal só existiria se vocês dois fossem Rh–.

b) Realmente, o que você ouviu dizer está correto e vocês não podem ter filhos, porque todos eles apresentariam a doença hemolítica eritroblastose fetal e morreriam, durante a gestação, ou logo após o parto.

c) Não se preocupe porque a informação está completamente errada. O risco de nascer criança com a doença hemolítica eritroblastose fetal não está relacionado com o fator Rh, mas com o fator ABO, podendo ocorrer quando o pai for do grupo AB e a mãe do grupo O.

d) Realmente, essa situação favorece a ocorrência de eritroblastose fetal em bebês que sejam Rh+. Porém vocês podem perfeitamente se casarem e terem filhos, desde que seja feito um pré-natal adequado, com acompanhamento médico, que deverá tomar todas as medidas de profilaxia ou tratamento, se for necessário.

14. (PUC-SP) Na figura abaixo é mostrado o número de diferentes tipos sanguíneos do sistema ABO, em 200 pessoas analisadas:

Imagine que um médico tenha de fazer uma transfusão para um paciente cujo sangue é A negativo

Após a análise dos dados, pode-se afirmar que as hemácias de apenas:

a) 90 dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutinogênios A e B.

b) 25 dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutinina anti-A

c) 85 dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutinogênio A.

d) 80 dessas pessoas poderiam ser doadas para um receptor portador de aglutininas anti-A e anti-B.

15. (IFMG) Uma mulher Rh negativo casou-se com um homem Rh positivo e teve três filhos: o primeiro Rh positivo, o segundo Rh negativo e o terceiro Rh positivo. Considerando R como o alelo responsável pela presença do fator Rh no sangue, e r, o alelo responsável pela ausência, assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre o indivíduo e seu genótipo:

a) Mãe – Rr.

b) Pai – Rr.

c) Primeiro filho – RR.

d) Segundo filho – Rr.

16. (IFSudeste-MG) O sangue humano pode ser classificado, segundo o Sistema ABO, em tipos: A, B, AB ou O. Sobre esse sistema, foram feitas afirmativas. Marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

( ) Quando uma pessoa faz exame de sangue e descobre que tem sangue tipo A, ficou conhecido o seu fenótipo.

( ) Considerando um casal, em que a mulher tem sangue tipo A (heterozigoto) e o homem, tipo B (heterozigoto), poderão ter filhos com sangue do tipo A, B, AB ou O.

( ) O tipo sanguíneo O é considerado receptor universal.

( ) O tipo sanguíneo B poderá receber sangue do tipo O, sem ter problemas de incompatibilidade.

( ) Para um casal, em que a mulher tem sangue tipo AB e seu marido sangue tipo B (homozigoto), a chance de terem uma criança com o tipo sanguíneo AB é de 25%.

Marque a sequência correta.

a) F – V – F – V – V.

b) V – V – V – F – F.

c) F – V – F – F – V.

d) V – F – F – V – V.

e) V – V – F – V – F.

17. (CEFET-MG) Um estudo sugeriu que os mosquitos Anopheles gambiae eram especialmente atraídos por sangue do tipo O, positivo ou negativo. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores expuseram pares de voluntários com tipos sanguíneos diferentes a 20 mosquitos fêmeas. Eles notaram que, na maioria das vezes, os mosquitos alimentavam-se preferencialmente do sangue das pessoas com fenótipo O.

Disponível em: <http://www.megacurioso.com.br&gt;. Acesso em 21 abr. 2015. (Adaptado).

A chance dos descendentes de um homem O positivo nascerem, seguramente, menos propensos ao ataque desses insetos é ele se casando com uma mulher de sangue:

a) A positivo.

b) O positivo.

c) O negativo.

d) B negativo.

e) AB positivo.

18. (UNESP) Dois casais, Rocha e Silva, têm, cada um deles, quatro filhos. Quando consideramos os tipos sanguíneos do sistema ABO, os filhos do casal Rocha possuem tipos diferentes entre si, assim como os filhos do casal Silva. Em um dos casais, marido e mulher têm tipos sanguíneos diferentes, enquanto que no outro casal marido e mulher têm o mesmo tipo sanguíneo. Um dos casais tem um filho adotivo, enquanto que no outro casal os quatro filhos são legítimos. Um dos casais teve um par de gêmeos, enquanto que no outro casal os quatro filhos têm idades diferentes. Considerando-se os tipos sanguíneos do sistema ABO, é correto afirmar que:

a) Se o casal Silva tem o mesmo tipo sanguíneo, foram eles que adotaram um dos filhos.

b) Se o casal Rocha tem tipos sanguíneos diferentes, foram eles que adotaram um dos filhos.

c) Se o casal Silva tem tipos sanguíneos diferentes, eles não são os pais do par de gêmeos.

d) Se o casal Rocha tem o mesmo tipo sanguíneo, eles não são os pais do par de gêmeos.

e) Se o casal que adotou um dos filhos é o mesmo que teve um par de gêmeos, necessariamente marido e mulher têm diferentes tipos sanguíneos.

19. (UEPA) As perícias médico-legais na investigação de paternidade podem ser divididas em não genéticas e genéticas. Os principais e mais tradicionais métodos utilizados na investigação genética da paternidade pelo sangue são por intermédio do sistemas ABO, sistema MN, sistema Rh e sistema HLA. Considerando o sistema ABO, em que a mãe tem sangue grupo O, o pai do grupo AB e os filhos com sangue dos grupos A, B e O, analise as afirmativas abaixo.

I. A criança do grupo O é filha do casal.

II. A criança do grupo O não é filha do casal.

III. As crianças dos grupos A e B são filhas do casal.

IV. Nesta situação a mãe é heterozigota.

V. Nesta família pode ter ocorrido adoção, ou troca de bebês na maternidade, ou adultério por parte da mãe.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

a) I, II e III.

b) I, III e IV.

c) II, III e V.

d) III, IV e V.

e) I, II, III, IV e V.

20. (IFMT) A tabela abaixo ilustra o sistema ABO.

Imagine que um médico tenha de fazer uma transfusão para um paciente cujo sangue é A negativo

De acordo com a tabela acima para grupos sanguíneos, pode-se esperar como resultado de um cruzamento de indivíduos do tipo sanguíneo O com um AB:

a) Todos os tipos sanguíneos.

b) Somente do tipo AB.

c) Do tipo A e do tipo B.

d) Do tipo A e do tipo O.

Imagine que um médico tenha de fazer uma transfusão para um paciente cujo sangue é A negativo

O que pode acontecer caso uma pessoa com sangue tipo A receba doação de uma pessoa com sangue tipo B?

Por exemplo, uma pessoa com sangue do tipo A (que apresenta aglutinina anti-B) poderá receber sangue do tipo A e do tipo O. Nesse caso, essa pessoa não poderá receber nunca o sangue de pessoas do tipo B e AB, pois esses tipos sanguíneos apresentam aglutinogênio B nas hemácias, o que poderia causar um grave acidente.

Para quem O sangue O negativo pode doar?

Transfusão de Sangue.

Quais deles podem ser empregados na transfusão?

Resposta verificada por especialistas Uma pessoa com sangue tipo A- pode receber sangues do tipo A- e O-.

Em qual das alternativas abaixo O sangue do doador não sofrerá com O processo de aglutinação?

Alternativa “d”. O sangue AB é considerado receptor universal porque não possui aglutinina (anticorpos) em seu plasma, não causando, portanto, a aglutinação das hemácias dos doadores.