Pearson Edexcel · International A-Level
Biologia
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Código da qualificação: XBI11 / YBI11
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Material de apoio · Pearson Edexcel · International A-Level · Biology (4)
Folhas de exercícios · Pearson Edexcel · International A-Level · Biology (42)
- 1.1 Água, carboidratos e testes alimentares (afirmações 1.1–1.4, prática central 1)
- 1.2 Lipídios e ligações éster (afirmação 1.5)
- 1.3 Coração, vasos sanguíneos e ciclo cardíaco (afirmações 1.6–1.8)
- 1.4 Hemoglobina e transporte de gases (afirmação 1.9)
- 1.5 Aterosclerose, coagulação sanguínea e risco de DVC (afirmações 1.10–1.13, prática central 2)
- 1.6 Interpretação de dados e estudos de risco à saúde (afirmações 1.15–1.18)
- 1.7 Dieta, colesterol e tratamentos para DVC (afirmações 1.19–1.20)
- 1.8 Superfícies de troca gasosa e estrutura de membrana (afirmações 2.1–2.2, prática central 3)
- 1.9 Osmose, difusão e transporte ativo (afirmações 2.4–2.5)
- 1.10 Aminoácidos, proteínas e enzimas (afirmações 2.6–2.8, prática central 4)
- 1.11 DNA, replicação e código genético (enunciados 2.9–2.12)
- 1.12 Síntese proteica, mutações e triagem (enunciados 2.13–2.18)
- 2.1 Ultraestrutura celular e microscopia (enunciados 3.1–3.7, prática central 5)
- 2.2 Meiose, gametas e fecundação (enunciados 3.9–3.13)
- 2.3 Mitose, ciclo celular e índice mitótico (enunciados 3.14–3.16, prática central 6)
- 2.4 Células-tronco, especialização e fenótipo (enunciados 3.17–3.21)
- 2.5 Estrutura celular vegetal, xilema e floema (enunciados 4.1–4.6, práticas centrais 7–8)
- 2.6 Produtos vegetais, íons minerais e testes de fármacos (enunciados 4.7–4.13)
- 2.7 Classificação e medição da biodiversidade (enunciados 4.14–4.18)
- 2.8 Nicho ecológico, Hardy-Weinberg e conservação (enunciados 4.19–4.21)
- 4.1 Fotossíntese e pigmentos cloroplásticos (enunciados 5.1–5.8, prática central 10)
- 4.2 Produtividade e transferência de energia (enunciados 5.9–5.10)
- 4.3 Ecossistemas, populações e sucessão (enunciados 5.11–5.15, prática central 11)
- 4.4 Evidências, causas e efeitos das mudanças climáticas (enunciados 5.16–5.22, prática central 12)
- 4.5 Evolução e especiação (enunciados 5.23–5.26)
- 4.6 Cultivo de microrganismos e curvas de crescimento (enunciados 6.1–6.4, prática central 13)
- 4.7 Patógenos, vias de infecção e tuberculose/HIV (enunciados 6.5–6.7)
- 4.8 Resposta imune, antígenos e anticorpos (affirmativas 6.8–6.12)
- 4.9 Antibióticos e infecções nosocomiais (affirmativas 6.13–6.15, prática central 14)
- 4.10 Decomposição, PCR, perfilamento de DNA e tempo de morte (affirmativas 6.16–6.20)
- 5.1 Respiração, glicólise até fosforilação oxidativa (affirmativas 7.1–7.8, práticas centrais 15–16)
- 5.2 Músculos e movimento (affirmativas 7.9–7.11)
- 5.3 Controle cardíaco e ventilação (affirmativas 7.12–7.15, prática central 17)
- 5.4 Homeostase, feedback e termorregulação (affirmativas 7.14, 7.16–7.17)
- 5.5 Estrutura renal e osmorregulação (affirmativas 7.18–7.21)
- 5.6 Ligação gênica e fatores de transcrição (affirmativa 7.22)
- 5.7 Neurônios, impulsos nervosos e sinapses (affirmativas 8.1–8.7)
- 5.8 Organização nervosa, receptores e habituação (affirmativas 8.8–8.10)
- 5.9 Respostas vegetais e fitocromo (affirmativas 8.11–8.12, prática central 18)
- 5.10 Cérebro, imagem e química cerebral (affirmativas 8.13–8.16)
- 5.11 Tecnologia do DNA recombinante e produção de fármacos (affirmativas 8.17–8.19)
- 5.12 Organismos geneticamente modificados, microarrays e bioinformática (affirmativas 8.20–8.21)
Slides de apresentação · Pearson Edexcel · International A-Level · Biology (4)
Material de apoio · Biologia A-Level (19)
- 1. Estrutura celular
- 2. Moléculas biológicas
- 3. Enzimas
- 4. Membranas celulares e transporte
- 5. Ciclo celular mitótico
- 6. Ácidos nucleicos e síntese proteica
- 7. Transporte em plantas
- 8. Transporte em mamíferos
- 9. Troca gasosa
- 10. Doenças infecciosas
- 11. Imunidade
- 12. Energia e respiração
- 13. Fotossíntese
- 14. Homeostase
- 15. Controle e coordenação
- 16. Herança
- 17. Seleção e evolução
- 18. Classificação, biodiversidade e conservação
- 19. Tecnologia genética
Folhas de exercícios · Biologia A-Level (44)
- 1.1 O microscópio em estudos celulares
- 1.2 Células como unidades básicas dos organismos vivos
- 2.1 Testando moléculas biológicas
- 2.2 Carboidratos e lipídios
- 2.3 Proteínas
- 2.4 Água
- 3.1 Modo de ação das enzimas
- 3.2 Fatores que afetam a ação das enzimas
- 4.1 Membranas de mosaico fluido
- 4.2 Movimento para dentro e para fora das células
- 5.1 Replicação e divisão de núcleos e células
- 5.2 Comportamento cromossômico na mitose
- 6.1 Estrutura dos ácidos nucleicos e replicação do DNA
- 6.2 Síntese proteica
- 7.1 Estrutura dos tecidos de transporte
- 7.2 Mecanismos de transporte
- 8.1 O sistema circulatório
- 8.2 Transporte de oxigênio e dióxido de carbono
- 8.3 O coração
- 9.1 Sistema de troca gasosa
- 10.1 Doenças infecciosas
- 10.2 Antibióticos
- 11.1 Sistema imunológico
- 11.2 Anticorpos e vacinação
- 12.1 Energia
- 12.2 Respiração
- 13.1 Fotossíntese como processo de transferência de energia
- 13.2 Investigação de fatores limitantes
- 14.1 Homeostase em mamíferos
- 14.2 Homeostase em plantas
- 15.1 Controle e coordenação em mamíferos
- 15.2 Controle e coordenação em plantas
- 16.1 Passagem de informação de pais para descendentes
- 16.2 Os papéis dos genes na determinação do fenótipo
- 16.3 Controle gênico
- 17.1 Variação
- 17.2 Seleção natural e artificial
- 17.3 Evolução
- 18.1 Classificação
- 18.2 Biodiversidade
- 18.3 Conservação
- 19.1 Princípios da tecnologia genética
- 19.2 Tecnologia genética aplicada à medicina
- 19.3 Organismos geneticamente modificados na agricultura
Slides de apresentação · Biologia A-Level (19)
- 1. Estrutura celular
- 2. Moléculas biológicas
- 3. Enzimas
- 4. Membranas celulares e transporte
- 5. Ciclo celular mitótico
- 6. Ácidos nucleicos e síntese proteica
- 7. Transporte em plantas
- 8. Transporte em mamíferos
- 9. Troca gasosa
- 10. Doenças infecciosas
- 11. Imunidade
- 12. Energia e respiração
- 13. Fotossíntese
- 14. Homeostase
- 15. Controle e coordenação
- 16. Herança
- 17. Seleção e evolução
- 18. Classificação, biodiversidade e conservação
- 19. Tecnologia genética
Unidades do curso e objetivos de aprendizagem
Estas aulas ensinam objetivos selecionados do curso. Verifique as lacunas de cobertura restantes; o material não é um programa completo de preparação.
1 · Molecules, Diet, Transport and Health
- Breakdown of large food molecules.
- Absorption moves soluble products into blood or lymph. Thin exchange surfaces and a large surface area shorten diffusion paths and increase transfer. Enzyme activity and transport are different processes.
- Use Benedict reagent with controlled heating for reducing sugars, iodine for starch, Biuret reagent for protein, and the ethanol emulsion test for lipids. Keep ethanol away from flames. Use positive and negative controls.
- Net water movement through a partially permeable membrane.
- Use percentage change to compare samples with different initial masses. A zero percentage change estimates a solution concentration with no net water movement. This is an estimate from a trend, not proof that water molecules stop moving.
- Use equal-length cylinders from similar tissue, fixed solution volume, temperature and immersion time. Blot each cylinder in the same way before weighing. Repeat each concentration and plot mean percentage change against concentration.
- Formation of RNA using a DNA template.
- A codon comprises three bases. The genetic code is degenerate: more than one codon can specify the same amino acid. A substitution can therefore be silent, while insertions or deletions can shift the reading frame.
- Keep DNA template, coding DNA and mRNA distinct. State the strand used and write sequences in the required direction. Use a codon table for mRNA, not an unexplained DNA triplet.
- digestão
- Degradamento de grandes moléculas alimentares
- absorção
- Movimento de produtos solúveis para dentro do corpo
- osmose
- Movimento líquido de água através de uma membrana semipermeável
- variável de controlo
- Um fator mantido constante para uma comparação justa
- transcrição
- Formação de RNA usando uma fita molde de DNA
- tradução
- Formação de um polipeptídeo usando uma sequência de mRNA
2 · Cells, Development, Biodiversity and Conservation
- Image length divided by actual length.
- A scale bar provides a known real distance in the same image. Convert the image length and real length to the same unit before dividing. Magnification is a ratio and has no unit.
- Focus a prepared slide at low power first. Move to a higher power and use fine focus. Make a clear line drawing, label structures with straight lines, and record the scale rather than shading the image.
- A variant of a gene.
- In a simple monohybrid cross Aa × Aa, gametes carry A or a. Combining independent gametes gives AA, Aa, Aa and aa. The predicted probabilities describe many possible fertilizations, not a fixed order of children.
- Write parental genotypes and gametes before making the grid. State the inheritance model and phenotype key. Use a pedigree to check consistency with a model; do not infer certainty from a small family alone.
- A defined area used for sampling.
- Estimate total abundance by multiplying mean density by area, with consistent units. This assumes sampled areas represent the habitat. Patchiness and too few samples widen uncertainty.
- Choose coordinates with random numbers before visiting the patches. Record quadrat area and counting rules. For a transect, use fixed distances and measure a relevant abiotic variable. Do not damage habitats or sample unsafe locations.
- aumento
- Comprimento da imagem dividido pelo comprimento real
- resolução
- Capacidade de distinguir dois pontos próximos
- alelo
- Uma variante de um gene
- genótipo
- Os alelos que um organismo carrega
- quadrante
- Uma área definida usada para amostragem
- população
- Organismos de uma única espécie em uma área definida
3 · Practical Skills in Biology I
- A biological catalyst.
- Measure rate using product formed per unit time or a fixed endpoint. For an endpoint test, 1/time is a rate proxy if the same amount of product or substrate change defines the endpoint each time.
- For starch digestion, equilibrate enzyme and starch in a water bath, control pH with buffer, mix measured volumes, and test samples with iodine at fixed intervals. Use a clean spot for each test. Do not put iodine into the reaction mixture.
- A quantified limitation on a measured result.
- For a product or quotient, adding fractional uncertainties is a common maximum-uncertainty approximation. For a difference, add absolute uncertainties. A nonzero intercept can reveal an offset or an incomplete model.
- Show units on axes and choose a sensible scale. Plot uncertainty bars where justified, draw a best-fit line rather than joining every point, and estimate steepest and shallowest plausible gradients when the course method calls for them.
- enzima
- Um catalisador biológico
- desnaturação
- Alteração estrutural que compromete a função
- incerteza
- Limitação quantificada em um resultado medido
- erro sistemático
- Viés de medição consistente
4 · Energy, Environment, Microbiology and Immunity
- A factor whose shortage restricts rate.
- Change only one factor when testing a limiting factor. At low light, extra light may increase rate. At a plateau, the changed factor is no longer the main limit in that range; the graph alone does not identify which other factor is limiting.
- Measure collected gas volume over a fixed time instead of assuming all bubbles have the same volume. Control temperature, plant size and carbon dioxide supply. Allow the plant to adjust before each reading and repeat.
- A defined area used for sampling.
- Estimate total abundance by multiplying mean density by area, with consistent units. This assumes sampled areas represent the habitat. Patchiness and too few samples widen uncertainty.
- Choose coordinates with random numbers before visiting the patches. Record quadrat area and counting rules. For a transect, use fixed distances and measure a relevant abiotic variable. Do not damage habitats or sample unsafe locations.
- An agent that causes disease.
- After vaccination, memory cells can support a faster secondary response. Antibiotic resistance arises through heritable variation and selection; an individual bacterium does not choose to become resistant because it needs to survive.
- Use published infection data to compare rates per equal population size. Distinguish prevalence at a time from new cases over a period. In school, use safe simulations or approved cultures rather than collecting unknown pathogens.
- fator limitante
- Um fator cuja escassez restringe a taxa
- fotossíntese
- Formação de carboidratos impulsionada por luz
- quadrante
- Uma área definida usada para amostragem
- população
- Organismos de uma única espécie em uma área definida
- patógeno
- Um agente que causa doença
- antígeno
- Uma estrutura reconhecida por uma resposta imune específica
5 · Respiration, Internal Environment, Coordination and Gene Technology
- Cell reactions that transfer energy from substrates.
- Anaerobic processes allow ATP production when oxygen supply cannot support the required aerobic rate, but give less ATP per glucose. In humans lactate can accumulate; yeast can produce ethanol and carbon dioxide.
- A respirometer can measure oxygen uptake when carbon dioxide is absorbed. Control temperature with a water bath and use a comparison containing inert material. Keep absorbent separated from organisms and follow the school risk assessment.
- Maintenance of suitable internal conditions.
- When blood glucose is high, insulin helps increase glucose uptake and storage as glycogen. When it is low, glucagon supports release of glucose from stores. These responses are coordinated, not identical effects of two hormones.
- Interpret a time graph by identifying the initial disturbance, the response and the return toward the normal range. Mark the delay before a response. Do not assume a graph shows an instantaneous correction.
- Formation of RNA using a DNA template.
- A codon comprises three bases. The genetic code is degenerate: more than one codon can specify the same amino acid. A substitution can therefore be silent, while insertions or deletions can shift the reading frame.
- Keep DNA template, coding DNA and mRNA distinct. State the strand used and write sequences in the required direction. Use a codon table for mRNA, not an unexplained DNA triplet.
- respiração
- Reações celulares que transferem energia de substrados
- ATP
- Molécula que acopla transferências de energia em células ⟦ATP⟧
- homeostase
- Manutenção de condições internas adequadas
- feedback negativo
- Uma resposta oposta à mudança original
- transcrição
- Formação de RNA usando uma fita molde de DNA
- tradução
- Formação de um polipeptídeo usando uma sequência de mRNA
6 · Practical Skills in Biology II
- A defined area used for sampling.
- Estimate total abundance by multiplying mean density by area, with consistent units. This assumes sampled areas represent the habitat. Patchiness and too few samples widen uncertainty.
- Choose coordinates with random numbers before visiting the patches. Record quadrat area and counting rules. For a transect, use fixed distances and measure a relevant abiotic variable. Do not damage habitats or sample unsafe locations.
- A quantified limitation on a measured result.
- For a product or quotient, adding fractional uncertainties is a common maximum-uncertainty approximation. For a difference, add absolute uncertainties. A nonzero intercept can reveal an offset or an incomplete model.
- Show units on axes and choose a sensible scale. Plot uncertainty bars where justified, draw a best-fit line rather than joining every point, and estimate steepest and shallowest plausible gradients when the course method calls for them.
- quadrante
- Uma área definida usada para amostragem
- população
- Organismos de uma única espécie em uma área definida
- incerteza
- Limitação quantificada em um resultado medido
- erro sistemático
- Viés de medição consistente
Preparação para esta qualificação
- Six separately assessed units; IAS uses Units 1–3, IAL uses Units 1–6.
- Units 3 and 6 are written practical-skills examinations based on experimental experience; they are not a Cambridge hands-on practical paper.
- Retain core-practical numbering from the acquired specification. Unit weights, marks and times are in the assessment evidence manifest.
Cobertura do ensino ainda necessária
- Complete cardiovascular, diet-risk, membrane, protein and gene-expression statements remain.
- Complete reproduction/development, plant structure, biodiversity and conservation statements remain.
- All specified AS core practicals and written design/analysis objectives need full mapping.
- Complete energy flow, environmental data, immunity and forensics statements remain.
- Full muscle/renal/neural/gene technology statements and the session-specific scientific article remain.
- Full A2 practical planning/statistics/evaluation objective coverage remains.
Especificações e documentos de exemplo
Materiais do curso
Preparação do curso
Os documentos estão disponíveis. Notas específicas da banca, avaliações e prática interativa de provas anteriores ainda não estão disponíveis para todos os cursos.
Lições →