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áCidos nucléicos
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áCidos nucléicos

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Transcript

  • 1. Ácidos Nucléicos e Síntese Protéica
  • 2. Ácidos Nucléicos
    • DNA (ácido desoxirribonucléico)
    • RNA (ácido ribonucléico)
    • Unidade básica: nucleotídeo
  • 3. Estrutura do Nucleotídeo
    • Fosfato
    • Pentose
    • DNA : desoxirribose
    • RNA: ribose
    • Base nitrogenada
    • Adenina
    • Guanina
    • Citosina
    • Timina (só DNA)
    • Uracila (só RNA)
  • 4. Bases Nitrogenadas
  • 5. DNA
    • Dupla cadeia de nucleotídeos
    • Pareamentos:
    • A – T (2 pontes de hidrogênio)
    • C – G (3 pontes de hidrogênio)
  • 6. Relação das Bases Nitrogenadas
    • 20% A = ? T
    • 20% A = 20% T
    • %G = ?
    • % G + % C = 100% - 40%
    • % G + % C = 60%
    • G = 30% e C = 30%
  • 7. Duplicação do DNA
    • Duplicação semiconservativa
    • Enzima: DNA polimerase
  • 8. RNA
  • 9. RNA - Características
    • Uma única fita de polinucleotídeos
    • Produzidos a partir do DNA (transcrição), pela enzima chamada RNA polimerase
    • 3 tipos:
    • RNA mensageiro
    • RNA transportador
    • RNA ribossômico
  • 10. RNA mensageiro
    • Filamento linear de RNA;
    • Serve de base para a produção de proteínas;
    • Códon: trinca de bases que codificarão uma aminoácido na síntese de proteínas;
    • Gene (DNA) -> RNA -> Proteína
  • 11. RNA transportador
    • Filamento de 80-100 nucleotídeos;
    • Dobrado na forma de folha de trevo;
    • Transporta aminoácidos durante a síntese de proteínas;
    • Possui o anticódon que vai parear com o códon do RNAm durante a síntese de proteínas.
  • 12. RNA ribossômico
    • Constitui os ribossomos com a parceria de proteínas;
    • Ribossomos: organela responsável pela síntese de proteínas;
    • Ribossomos de procariotos é diferente dos ribossomos de eucariotos.
  • 13.
    • CÓDIGO GENÉTICO
    Síntese de Proteínas
  • 14. Síntese protéica
  • 15. Síntese protéica
  • 16. Código genético é degenerado, pois um mesmo aminoácido é codificado por mais de uma trinca.
  • 17.  
  • 18. Transcrição (DNA -> RNA)
  • 19. Tradução (RNAm -> Proteína)
  • 20. Exercícios
  • 21.
    • Analise os dados do quadro a seguir e assinale a(s) alternativa(s) correta(s). (Pode haver mais de uma alternativa correta)
    • a) Em I , observa-se que o pareamento das bases nitrogenadas do DNA é aleatório.
    • b) Em II , está indicado o processo de transcrição, por meio do qual se formam moléculas que contêm as mesmas bases nitrogenadas presentes no DNA.
    • c) Em III , está indicado o processo de tradução que resulta na formação de proteínas, cuja seqüência de aminoácidos está codificada numa molécula de ácido nucléico.
    • d) O quadro número I mostra uma molécula de DNA cuja duplicação ocorre de forma semiconservativa, pois cada uma das fitas originais em I serve de molde para uma nova fita, gerando duas novas duplas hélices.
  • 22. A síndrome conhecida como vaca louca é uma doença infecciosa que ataca o sistema nervoso central de animais e até do homem. O agente infeccioso dessa doença é o príon – molécula normal de células nervosas – alterado em sua estrutura tridimensional. Os príons assim alterados têm a propriedade de transformar príons normais em príons infecciosos. Qual é a natureza molecular do príon? a) proteína b) bactéria c) vírus d) ácido nucléico Quantos nucleotídeos tem um RNAm que codifica uma proteína com 15 aminoácidos? 3 nucleotídeos = 1 aa x nucleotídeos = 15 aa X = 15 x 3 X = 45 aminoácidos
  • 23. Exercícios - ENEM
  • 24. A nanotecnologia está ligada à manipulação da matéria em escala nanométrica, ou seja, uma escala tão pequena quanto a de um bilionésimo do metro. Quando aplicada às ciências da vida, recebe o nome de nanobiotecnologia. No fantástico mundo da nanobiotecnologia, será possível a invenção de dispositivos ultrapequenos que, usando conhecimentos da biologia e da engenharia, permitirão examinar, manipular ou imitar os sistemas biológicos. Como exemplo da utilização dessa tecnologia na Medicina, pode-se citar a utilização de nanopartículas magnéticas (nanoimãs) em terapias contra o câncer. Considerando-se que o campo magnético não age diretamente sobre os tecidos, o uso dessa tecnologia em relação às terapias convencionais é (A) de eficácia duvidosa, já que não é possível manipular nanopartículas para serem usadas na medicina com a tecnologia atual. (B) vantajoso, uma vez que o campo magnético gerado por essas partículas apresenta propriedades terapêuticas associadas ao desaparecimento do câncer. (C) desvantajoso, devido à radioatividade gerada pela movimentação de partículas magnéticas, o que, em organismos vivos, poderia causar o aparecimento de tumores. (D) desvantajoso, porque o magnetismo está associado ao aparecimento de alguns tipos de câncer no organismo feminino como, por exemplo, o câncer de mama e o de colo de útero. (E) vantajoso, pois se os nanoimãs forem ligados a drogas quimioterápicas, permitem que estas sejam fixadas diretamente em um tumor por meio de um campo magnético externo, diminuindo-se a chance de que áreas saudáveis sejam afetadas.