existem apenas 4 bases em cada um dos ácidos nucleicos · pentose desoxirribose ribose bases ......

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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS ÁCIDOS NUCLEICOS DNA DNA e RNA RNA Ácido fosfórico Ácido fosfórico Pentose Desoxirribose Ribose Bases azotadas de anel simples Timina Citosina Uracilo; Bases azotadas de anel duplo Adenina e Guanina Cada nucleótido seguinte liga-se pelo grupo fosfato ao carbono 3’ da pentose do último nucleótido da cadeia através de LIGAÇÕES FOSFODIÉSTER , repetindo-se o processo no sentido 5’ 3’ Unidade básica dos Ácidos Nucleicos Existem apenas 4 bases em cada um dos ácidos nucleicos O número e ordem dos nucleótidos, ou seja, a sequência nucleotídica é muito importante pois é nela que está codificada a informação genética que define as características de cada indivíduo GENES – segmentos de DNA com uma sequência nucleotídica própria que contém determinada informação GENOMA – conjunto de genes que constitui toda a informação genética de um indivíduo Embora exista um pequeno número de tipos diferentes de nucleótidos (apenas 4), como cada um pode estar presente um grande número de vezes e podem existir diferentes ordenações desses nucleótidos, é possível uma grande diversidade de moléculas de DNA - UNIVERSALIDADE E VARIABILIDADE DO DNA

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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS ÁCIDOS NUCLEICOS

DNA DNA e RNA RNA Ácido fosfórico Ácido fosfórico

Pentose Desoxirribose Ribose Bases azotadas de anel simples Timina Citosina Uracilo; Bases azotadas de anel duplo Adenina e Guanina

Cada nucleótido seguinte liga-se pelo grupo fosfato ao carbono 3’ da pentose do último nucleótido da

cadeia através de LIGAÇÕES

FOSFODIÉSTER, repetindo-se o processo no sentido 5’ ���� 3’

Unidade básica dos Ácidos Nucleicos

Existem apenas 4 bases em cada um dos ácidos nucleicos

� O número e ordem dos nucleótidos, ou seja, a sequência nucleotídica é muito importante pois é nela que está codificada a informação genética que define as características de cada indivíduo

� GENES – segmentos de DNA com uma sequência nucleotídica própria que contém determinada informação � GENOMA – conjunto de genes que constitui toda a informação genética de um indivíduo � Embora exista um pequeno número de tipos diferentes de nucleótidos (apenas 4), como cada um pode estar

presente um grande número de vezes e podem existir diferentes ordenações desses nucleótidos, é possível uma grande diversidade de moléculas de DNA - UNIVERSALIDADE E VARIABILIDADE DO DNA

BASES

COMPLEMENTARES

� Composto por 2 cadeias polinucleotídicas enroladas helicoidalmente (DUPLA HÉLICE)

� Bandas laterais são formadas por moléculas de fosfato alternadas com moléculas de desoxirribose; “degraus” centrais são pares de bases azotadas ligadas entre si por pontes de hidrogénio

Adenina liga à Timina por 2 ligações de hidrogénio (A - T) Guanina liga à Citosina por 3 ligações de hidrogénio (G - C) (purinas) (pirimidinas)

� As cadeias polinucleotídicas dispõem-se em sentidos opostos. Cada uma inicia-se por uma

extremidade 5’ e termina em 3’. À extremidade 5’ de uma cadeia corresponde a extremidade 3’ da outra.

MODELO DE DUPLA HÉLICE DO DNA (Watson & Crick – 1953)

CADEIAS ANTIPARALELAS

REPLICAÇÃO DO DNA

As duas cadeias da dupla hélice, na

presença da enzima helicase, separam-se

por ruptura das ligações de hidrogénio.

Cada uma das cadeias originais serve de

molde à formação de uma cadeia

complementar, sendo utilizados nucleótidos

livres que existem na célula e que se ligam

através da enzima DNA polimerase.

Formam-se 2 cadeias novas de acordo com

a regra da complementaridade de bases.

Estas novas cadeias são complementares

das 2 cadeias originais, sendo cada uma

antiparalela em relação à que lhe serviu de

molde.

REPLICAÇÃO

SEMICONSERVATIVA

Cada uma das novas cadeias é réplica

de uma das originais. Assim, as novas

moléculas de DNA formadas são

idênticas à molécula original, sendo

portadoras de uma cadeia antiga e de

uma cadeia nova.

ASSEGURA A TRANSMISSÃO DO PATRIMÓNIO GENÉTICO

NO DECURSO DAS DIVISÕES CELULARES.

SÍNTESE DE PROTEÍNAS A expressão da informação genética

PROTEÍNAS definem as características dos seres vivos

Transformação da linguagem codificada do DNA (sequência de nucleótidos)

para a linguagem das proteínas (sequência de aminoácidos)

CÓDIGO GENÉTICO

� Universal

� Não é ambíguo

� É redundante

� O terceiro nucleótido de cada codão não é tão específico como os dois primeiros

� O tripleto AUG tem dupla função

� Os tripletos UAA, UAG e UGA são codões de finalização - codões “stop”

TRANSCRIÇÃO

(segmentos de DNA

codificam a produção de

mRNA)

mRNA faz a transferência da

informação do DNA (núcleo)

para os ribossomas

(citoplasma)

TRADUÇÃO

(mRNA codifica a produção

de aa nos ribossomas –

Síntese proteica)

TRANSCRIÇÃO (núcleo)

� Dupla hélice de DNA desenrola-se e 1 das cadeias serve de molde para a

síntese do RNA (RNA polimerase usa nucleótidos livres do nucleoplasma

– complementaridade)

� Transcrição termina quando encontra um codão de finalização e a dupla

hélice volta a emparelhar

� Processamento do RNA (RNA pré-mensageiro)

INTRÕES (não contêm inf. genética e são removidos)

EXÕES (codificam informação e ligam-se formando o mRNA)

� MRNA migra do núcleo para o citoplasma fixando-se nos ribossomas

� Também há síntese de RNA ribossómico (rRNA) e de RNA de

transferência (tRNA)

TRADUÇÃO (citoplasma)

� Transformação da mensagem do mRNA para a sequência de aa

� tRNA selecciona e transporta os aa para os ribossomas onde são ordenados

de acordo com a informação do mRNA

ANTICODÃO – sequência de 3 nucleótidos que é complementar de um

dos codões do mRNA

No extremo 3’ do tRNA liga-se o aa respectivo

ETAPAS (1-2: Iniciação; 3-4: Alongamento; 5-6: Finalização