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Biologia Código Genético e Síntese Protéica Código Genético e Síntese Protéica Código Genético 1.1 Introdução / Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos São componentes orgânicos com a função de armazenamento e expressão da informação genética. Os ácidos nucléicos carregam as informações genéticas e hereditárias, através de uma codificação química chamada de código genético código genético.

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Page 1: Biologia Código Genético e Síntese Protéica Código Genético 1.1 Introdução / Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos São componentes orgânicos

Biologia Código Genético e Síntese ProtéicaCódigo Genético e Síntese Protéica

Código Genético1.1 Introdução / Ácidos Nucléicos

Ácidos NucléicosÁcidos NucléicosSão componentes orgânicos com a função

de armazenamento e expressão da informação genética.

Os ácidos nucléicos carregam as informações genéticas e hereditárias, através de uma codificação química chamada de código genéticocódigo genético.

Page 2: Biologia Código Genético e Síntese Protéica Código Genético 1.1 Introdução / Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos São componentes orgânicos

Dogma central da Biologia: Dogma central da Biologia:

cromossomo – gene - proteínacromossomo – gene - proteínagarante a perpetuação da vidagarante a perpetuação da vida

Page 3: Biologia Código Genético e Síntese Protéica Código Genético 1.1 Introdução / Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos São componentes orgânicos

Composição dos Ácidos NucléicosComposição dos Ácidos Nucléicos

Existem basicamente 2 tipos de ácidos nucléicos:Existem basicamente 2 tipos de ácidos nucléicos:

DNA ou Ácido DNA ou Ácido DesoxirribonucléicoDesoxirribonucléico

RNA ou Ácido RNA ou Ácido RibonucléicoRibonucléico

Page 4: Biologia Código Genético e Síntese Protéica Código Genético 1.1 Introdução / Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos São componentes orgânicos

NucleotídeosNucleotídeosOs Nucleotídeos     São as unidades

fundamentais dos ácidos nucléicos

          Além de participarem da estrutura dos ácidos

nucléicos, os nucleotídeos atuam também como forma de energia química - ATP,

por exemplo.     Atuam ainda como ativadores e inibidores

importantes em várias vias do metabolismo

intermediário da célula.

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Ligação éster

Covalente

NUCLEOTIDEO X NUCLEOSIDEO

NUCLEOTIDEO NUCLEOSIDEO

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PentosesPentoses

Diferem uma da outra pela presença ou ausência do grupo hidroxila no carbono-

2’ da pentose.

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Bases púricas:

(anel duplo)

Bases pirimídicas:

(anel simples)DNA RNA

Bases Bases NitrogenadasNitrogenadas

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AT

GC= = 1

AU

GC= = 1

no DNA:

no RNA:

BASE PÚRICA BASE PIRIMÍDICABASE PÚRICA BASE PIRIMÍDICA

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Direção do crescimento da cadeia

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A molécula de DNA está presente não somente nos cromossomos do núcleo dos organismos eucarióticos, como também na mitocôndria e nos cloroplastos de vegetais.

As células procarióticas não possuem núcleo, possuem um cromossomo, e também pode ter DNA não cromossômico em forma de plasmídios. O DNA deve ser capaz não

somente de se replicar de modo preciso, cada vez que a célula se divide, como também, fazer com que a informação seja expressa seletivamente.

1.2- DNA (Ácido Desoxirribonucléico)1.2- DNA (Ácido Desoxirribonucléico)

Page 11: Biologia Código Genético e Síntese Protéica Código Genético 1.1 Introdução / Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos São componentes orgânicos

Modelo da dupla hélice de DNA  Em 1953, o norte americano James

Watson e o britânico Francis Crick, propuseram o modelo da dupla hélice antiparalela para a

estrutura do DNA.

(James Watson e Francis Crick. http://bit.fmrp.usp.br/)

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Os filamentos do DNA são feitos Os filamentos do DNA são feitos do açúcar e das porções de do açúcar e das porções de fosfato dos nucleotídeos, fosfato dos nucleotídeos,

enquanto as partes do meio são enquanto as partes do meio são feitas das bases de nitrogênio. As feitas das bases de nitrogênio. As

bases de nitrogênio nos dois bases de nitrogênio nos dois filamentos do par do DNA unem-filamentos do par do DNA unem-se, purina com pirimidina (A com se, purina com pirimidina (A com

T, C com G), e são mantidas T, C com G), e são mantidas juntas por ligações frágeis de juntas por ligações frágeis de

hidrogênio.hidrogênio.

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O DNA possui uma estrutura semelhante a uma escada caracol. Os degraus são formados pelas bases de

nitrogênio dos nucleotídeos, onde a adenina forma par com a

timina, e a citosina com a guanina.

DNA: responsável DNA: responsável pela pela

hereditariedade e hereditariedade e síntese protéicasíntese protéica

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COMO O DNA CABE DENTRO DO NUCLEO?

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Replicação do DNAReplicação do DNA

Semi-conservativa: uma das fitas das Semi-conservativa: uma das fitas das moléculas-filhas provém da molécula-mãe.moléculas-filhas provém da molécula-mãe.

Page 16: Biologia Código Genético e Síntese Protéica Código Genético 1.1 Introdução / Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos Ácidos Nucléicos São componentes orgânicos

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REPLICACAO SEMICONSERVATIVA

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O RNA (ácido ribonucléico) é o ácido nucléico formado a partir de um modelo de DNA. O DNA não é molde direto da síntese de proteínas. Os

moldes para síntese de proteínas são moléculas de RNA. Os vários tipos de RNA transcritos do DNA são responsáveis pela síntese de proteínas no

citoplasma.

1.3- RNA (Ácido Ribonucléico)1.3- RNA (Ácido Ribonucléico)

RNA mensageiro:

Contêm a informação para a síntese de proteínas.Os RNAm representam cerca de 4% do RNA

celular total. 

RNA transportador:

Transporta aminoácidos para que ocorra a síntese de

proteínas.Os RNAt correspondem a

10% do RNA total da célula.   

RNA ribossômico:RNA ribossômico: Componentes da

maquinaria de síntese de proteínas presente nos

ribossomos.Os RNAr correspondem a

85 % do RNA total da célula, e são encontrados

nos ribossomos (local onde ocorre a síntese

protéica). 

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2.0- Biossíntese de proteínas:2.0- Biossíntese de proteínas:

AAACTCGCACAA

UUUGAGCGUGUU

AAACUCGCACAA

FENILALANINA

GLUTAMINA

GLICINA

VALINAfita

ativ

a de

DN

A

RNA-m RNA-t AA

prot

eína

transcriçãotranscrição traduçãotradução

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Na linguagem química do código genético, um gene

funciona como uma "sentença", cujo alfabeto usa

as letras A, C, G e T referentes às quatro bases.

Cada conjunto de 3 bases (códon), na sequência ao

longo da "escada" do DNA, seriam as "palavras" (o DNA

seria o "texto"), as quais sinalizam as células um

determinado aminoácido a ser usado na síntese da

proteína. Por exemplo, a sequência de

bases ATG codifica o aminoácido metionina. Um fragmento do DNA com a sequência GAGATGGCA

codifica uma sequência de três aminoácidos, que são,

respectivamente, ácido glutâmico, metionina e

alanina.

(www.biomania.com.br)

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- 3 nucleotídeos determinam 1 aminoácido.- 3 nucleotídeos determinam 1 aminoácido.- O código genético é degenerado- O código genético é degenerado

- É universal- É universal- Está sujeito a mutações- Está sujeito a mutações

Tabela de Códons e Propriedades do Código Genético Tabela de Códons e Propriedades do Código Genético

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3.0- Íntrons e Éxons3.0- Íntrons e Éxons

(www.bio.davidson.edu)

Os íntrons e os éxons foram descobertos quando viram uma diferença de tamanho

entre a o mRNA da proteína da globina beta e o DNA

que o codificava. Os introns são regiões do

DNA que não estão no mRNA de alguma proteína, já os exons são as regiões

do DNA que estão no mRNA de alguma proteína.

O fenômeno é chamado Splicing