Ácidos nucléicos

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Aula sobre características gerais do DNA e RNA

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  • 1. Ácidos Nucléicos
    Professora Fátima Comiotto
  • 2. São responsáveis de pelo controle dos processos vitais de todos os seres vivos.
    Há dois tipos básicos:
     
    DNA - ácido desoxirribonucléico
     
    RNA – ácido ribonucléico
    São constituídos por nucleotídeos
    Ácidos Nucléicos
  • 3.  
    Grupo Fosfato – íon derivado do ácido fosfórico.
    Açúcar (Pentose)
     
    DNA (desoxirribose)
     
    RNA (ribose).
     
    Base Nitrogenada
     
    Púrica - Adenina (A) e Guanina (G)
     
    Pirimídicas - Citosina (C), Timina (T) e Uracila (U)
     
    Estrutura do Nucleotídeo
  • 4. Fórmula Molecular das Bases Nitrogenadas
  • 5. Açúcar e Grupo Fosfato
  • 6. Nucleotídeos
  • 7. O QUE É?
    ONDE SE ENCONTRA?
    QUAL A SUA FUNÇÃO?
    DNA
  • 8. 1953 – James Watson e Francis Crick – modelo de Dupla Hélice.
    Pareamento de bases
     
    Adenina (A) – Timina (T)
    Guanina (G) – Citosina (C)
     
    O número de nucleotídeos Adenina é sempre igual ao de Timina.
    O número de nucleotídeos Guanina é sempre igual ao de Citosina.
     
    Tem capacidade de Autoduplicação, ou replicação.
     
    ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLÉICODNA 
  • 9. DNA
    James Watson e Francis Crick
  • 10.
  • 11. Uma das mais importantes características do DNA, pois origina cópias de si mesmo;
    Permite que, após a divisão celular, as células-filhas recebam as mesmas instruções biológicas contidas na molécula de DNA da célula-mãe;
    Duplicação do DNA
  • 12. Processo de autoduplicação do DNA
    Rompimento
    de pontes de
    Hidrogênio,
    Pela DNA polimerase
    Formação das duas
    moléculas novas
    de DNA
    Fita
    Molde
    Fita em
    Formação
    Encaixe de nucleotídeos
    livres existentes
    na célula pela enzima ligase
    Processo de replicação
    do DNA é
    Semiconservativo.
  • 13. Fita simples;
     
    Nucleotídeo
     
    Açúcar: Ribose
     
    Bases nitrogenada:
     
    Púricas – Adenina (A) e Guanina (G)
     
    Pirimídicas – Uracila (U) e Citosina (C)
     
    Grupo Fosfato
    ÁCIDO RIBONUCLÉICO – RNA 
  • 14.
  • 15. RNA mensageiro (RNAm)- Contêm a informação para a síntese de proteínas.
    RNA transportador (RNAt): Transporta aminoácidos para que ocorra a síntese de proteínas.
    O RNA ribossômico (RNAr): é produzido pelo DNA da região organizadora do nucléolo e, associado a proteínas, vai constituir os nucléolos. Depois passa ao citoplasma para formar os ribossomos.
    Tipos de RNA
  • 16. 3. Formação da
    molécula de RNA,
    que se destaca da
    fita-molde
    e migra para o
    citoplasma
    1. Rompimento das
    pontes de hidrogênio,.
    2. Encaixe dos
    nucleotídeos
    livres de RNA
    4. Pareamento das duas
    fitas de DNA que se
    haviam separado
  • 17. Na formação da molécula de RNA, o que se liga à Adenina da fita-molde do DNA é sempre a URACILA (U).
    Exemplo:
    DNA - ATTAAGGCACCG
    RNA - UAAUUCCGUGGC
    TRANSCRIÇÃO DO RNA
  • 18. Diferenças entre DNA e RNA
  • 19. OS GENES E A SÍNTESE DE PROTEÍNAS
    GENE – porção da molécula de DNA capaz de codificar uma proteína. Determina a sequência de aminoácidos na molécula protéica produzida.
    Os genes regulam todas as características e as funções vitais do organismo.
    O DNA é a molécula “mestra da vida”
    O RNAm serve de molde para a síntese de proteínas.
  • 20. Síntese de Proteínas
    DNA
    Replicação
    Transcrição –
    transferência das
    Instruções
    DNA
    Tradução – indica o
    Tipo de aa e a
    posição .
    RNA
    PROTEÍNA
  • 21. Uma proteína pode conter cerca de 20 aa.
    O código genético se expressa por trincas de bases – CÓDONS - três letras = 1 aa
    Há aminoácidos que são especificados por mais de um códon,
    Dizemos que o código genético é universal.
    Diz-se que o código genético é degenerado porque cada “palavra” (entenda-se aminoácido) pode ser especificada por mais de uma trinca.
    Código genético - tríplice
  • 22.
  • 23. anticódon
    =Síntese de Proteínas