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JAN/2012 Introdução a Biologia Molecular: DNA Genética Humana Prof. João Ronaldo Tavares de Vasconcellos Neto

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JAN/2012

Introdução a Biologia

Molecular: DNA

Genética Humana

Prof. João Ronaldo Tavares de Vasconcellos Neto

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HISTÓRICO

• Organização

Corpo

Células DNA

+

Proteínas

•Informação das proteínas e RNAs

que serão sintetizadas pelas células

do organismo ao longo da sua vida.

•Capacidade de se auto-duplicar

para originar outras células.

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DNA

Controla:

1) homeostasia

2) reprodução

3) morfologia

4) função celular

A CÉLULA

TECIDOS

ÓRGÃOS

E SISTEMAS

CORPO

AMBIENTE

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HISTÓRICO

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HISTÓRICO

• 1865 - GREGOR MENDEL

►Estudou cruzamento entre diferentes

tipos de ervilhas demonstrando que

certas características físicas dessas

plantas eram transmitidas de geração

para geração através de “fatores”.

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HISTÓRICO

• 1902 – SUTTON e BOVERI

►Padrão de herança dos “fatores”

acompanhava a segregação dos

cromossomos de células em divisão

• 1909 – JOHANNSEN

►Nomeou as unidades mendelianas da

hereditariedade (“fatores”) de GENES

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HISTÓRICO

• 1915 – THOMAS MORGAN

►Concluiu que os genes estavam organizados de maneira

linear nos cromossomos;

Propôs, pela 1ª vez, uma correlação entre um gene (genótipo) e

uma característica física (fenótipo).

• 1941 – BEADLE e TATUM

►Demonstraram que os genes agiam através da regulação de

diferentes eventos químicos;

HIPÓTESE: UM GENE UMA ENZIMA

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HISTÓRICO

• 1953 – JAMES WATSON e

FRANCIS CRICK

► Descrição da estrutura física do DNA

baseando-se nos estudos de difração de raio X

de Rosalind Franklin e Maurice Wilkins e em

estudos químicos da molécula;

► Modelo da dupla fita proposto foi fundamental

para a compreensão do mecanismo de

transmissão e execução da informação

genética;

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HISTÓRICO

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HISTÓRICO

• 1955 – JOE HIN TJIO

►Definiu como 46 o número exato de

cromossomos humanos

• ARTHUR KORNBERG

► Isolou a enzima DNA polimerase da

bactéria E.coli

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HISTÓRICO

• 1957 – CRICK e GAMOV

►Dogma Central da Biologia Molecular

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HISTÓRICO

• 1961 – BRENNER, JACOB e MESELSON

►mRNA é a molécula que leva informação do DNA no núcleo

para a maquinaria de produção de proteínas no citoplasma;

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HISTÓRICO

• 1966 – NIRENBERG, KHORANA e OCHOA

►Seqüências sucessivas de três nucleotídeos do

DNA (codon) determinam a seqüência de

aminoácidos de uma proteína

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HISTÓRICO

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HISTÓRICO

• Com o desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante

(1972) e do seqüenciamento do DNA (1975-77) tornou-se

possível isolar e determinar a seqüência de genes dos mais

diferentes organismos;

• Desta forma, com a disponibilidade de novos recursos, vários

mecanismos biológicos, como a replicação do DNA e a divisão

celular, começaram a ser intensamente estudados.

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A Célula

Núcleo:

DNA

•DIFERENCIAÇÃO

•CRESCIMENTO

•FUNÇÃO CELULAR

•RESPOSTA AO AMBIENTE

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A Célula

Cromossomo

DNA

Núcleo

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DNA

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DNA

• ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO

►Contém toda a informação genética de um

organismo

►Esta informação está arranjada em

unidades hoje conhecidas como genes

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DNA

• ESTRUTURA DOS ÁCIDOS NUCLEICOS

►As moléculas de DNA e RNA são

compostas por quatro diferentes

nucleotídeos:

Adenina, Guanina e Citosina – comum para

DNA e RNA

Timina – encontrada somente no DNA

Uracila – encontrada somente no RNA

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DNA

• ESTRUTURA DOS ÁCIDOS NUCLEICOS

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DNA

NUCLEOTIDEOS

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DNA

• Duas fitas de polinucleotídeos associadas formando uma

estrutura de dupla hélice onde as pentoses e os radicais

fosfato compõe a fita e as bases projetam-se para o interior da

mesma;

• As fitas mantêm-se unidas através da formação de pontes de

hidrogênio entre as bases o que contribui para a estabilidade

da dupla hélice;

► Adenina (A) pareia com Timina (T) através de 2 pontes de

hidrogênio;

► Guanina (G) pareia com Citosina (C) através de 3 pontes de

hidrogênio.

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DNA

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DNA

• O grupo hidroxil ligado ao

carbono 3 da pentose de um

nucleotídeo forma uma ligação

fosfodiéster com o fosfato do

outro nucleotídeo

5’ C-A-G 3’

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DNA

5’ 3’

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DNA

O

H H

H

H O

CH2

P O O-

O

O

H H

H H

CH2

H O

P O O-

O

Carbono

5’

Carbono

3’

Base

Nitrogenada Desoxirribose

Ligação

Fosfodieste

Grupo fosfato +

Grupo hidroxila

(OH) do Carbono 3’

Desoxirribose

Base

Nitrogenada

Como a ligação

entre uma desoxirribose

e outra desoxirribose

só pode ser feita

quando um grupo

fosfato liga-se no

Carbono 5’do

primeiro açúcar e

no Carbono 3’do

segundo açúcar

dizemos

que a molécula

de DNA “cresce em

direção 5’ 3’

5’

3’

ESTRUTURA QUÍMICA DA MOLÉCULA DO DNA

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DNA

• Antiparalelismo

As fitas do DNA estão dispostas em direções opostas

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DNA

COMPLEMENTARIEDADE

Cada base de uma fita é pareada com a base complementar da outra fita

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DNA

Durante a replicação do DNA as duas fitas

velhas ou mães servem de molde para cada fita

nova ou filha complementar, que

está sendo sintetizada.

Fita nova

Fita velha

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DNA

• Duas fitas de polinucleotídeos associadas formando uma

estrutura de dupla hélice onde as pentoses e os radicais

fosfato compõe a fita e as bases projetam-se para o interior da

mesma;

• As fitas mantêm-se unidas através da formação de pontes de

hidrogênio entre as bases o que contribui para a estabilidade

da dupla hélice;

► Adenina (A) pareia com Timina (T) através de 2 pontes de

hidrogênio;

► Guanina (G) pareia com Citosina (C) através de 3 pontes de

hidrogênio.

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DNA

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DNA

• O grupo hidroxil ligado ao

carbono 3 da pentose de um

nucleotídeo forma uma ligação

fosfodiéster com o fosfato do

outro nucleotídeo

5’ C-A-G 3’

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DNA

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REPLICAÇÃO DO DNA

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Replicação

• As bases nitrogenadas são:

► Adenina

► Guanina

► Citosina

► Timina

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Replicação

• Primeiro passo:

►Enzima DNA-Helicase abre a molécula de DNA.

Rompe as ligações ponte de hidrogênio.

►A enzima DNA-Topoisomerase matem a fita dupla

linear. A molécula de DNA deixa de ser helicoidal

com a ação desta enzima. Evita a formação de

super-hélices.

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Replicação

• Segundo passo:

►Proteínas SSB de ligam ao DNA unifilamentar

evitando que de enrole novamente ou forme pontes

ou gaps.

►A Enzima DNA-Polimerase III de acopla a fita de

DNA unifilamentar para o inicio da replicação.

Síntese continua;

Síntese descontinua.

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Replicação

• Terceiro passo:

►A Síntese continua ocorre normalmente com a adição

de nucleotídeos complementares a fita de DNA

unifilamentar pela ação da enzima DNA-polimerase

III.

►A medida que a nova fita é sintetizada as proteínas

SSB se desligam permitindo o enovelamento do

DNA.

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Replicação

• Quarto passo:

►Síntese descontinua forma fragmentos de Okazaki.

►A DNA polimerase III apenas sintetiza fitas de DNA na direção 5’

a 3’. Sendo assim a segunda fita de DNA unifilamentar precisa

ser duplicada em fragmentos para respeitar essa necessidade.

►Um fragmento de RNA chamado primer se liga a fita de DNA

unifilamentar permitindo que a enzima DNA-polimerase III possa

fazer a sintese do fragmento.

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Replicação

• Quinto passo:

►A fita descontinua possui diversos fragmentos de

DNA não ligados. Este fragmentos são conectados

pela enzima DNA-ligase.

►Os primers são substituídos por nucleotídeos de DNA

pela mesma enzima DNA-polimerase I.

►No final do processo duas duplas fitas de DNA são

formadas tendo como molde as fitas unifilamentares.

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REPLICAÇÃO

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JAN/2012

Ciclo Celular

Genética Humana

Prof. João Ronaldo Tavares de Vasconcellos Neto

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Papéis da divisão celular

A capacidade única de procriar (gerar vida

da vida) é a característica que melhor

diferencia os seres vivos da matéria não

vivente.

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Papéis da divisão celular

“Omnis cellula e cellula”

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Papéis da divisão celular

• Importância ►Apenas uma etapa do ciclo celular;

►Gera um organismo inteiro (unicelulares);

►Em alguns organismos multicelulares pode gerar um progênie

(enxerto em plantas);

►Capacita organismos de reprodução sexuada a se

desenvolverem a partir de uma única célula;

►Após o organismo alcançar pleno desenvolvimento atua na

renovação, manutenção do organismo.

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Divisão Celular

• A divisão celular resulta em células-filhas

geneticamente idênticas

►O DNA celular da forma que esta organizado

dentro do núcleo possui informação genética

que se chama genoma;

Comprimento do DNA eucariótico pode chegar a 2

metros (célula humana);

Possui comprimento cercar de 250.000 vezes

maior que o diâmetro da célula.

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Divisão Celular

• Como esse DNA cabe dentro da célula?

►Este material esta extremamente

condensado (cromatina) na forma de

cromossomos (corpo que absorve

colorações);

►Toda espécie eucariótica possui número

característico de cromossomos:

46 humanos

18 repolho

148 espécie de alga

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Divisão Celular

• Fases do Ciclo Celular

►A mitose ou divisão celular é apenas uma

fase do ciclo celular (fase mitótica (M));

Fase mais curta

►A interfase é a maior fase do ciclo celular;

Fase G1

Fase G2

Fase S

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Divisão Celular

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Divisão Celular

• A mitose é dividida em cinco estágios.

Contudo este número pode variar de autor

para autor.

►Prófase

►Prometáfase

►Metáfase

►Anáfase

►Telófase

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Divisão Celular

• Prófase

►Formação do fuso mitótico

Estrutura que consiste em fibras compostas de

microtúbulos e proteínas associadas;

►A montagem dos microtúbulos do fuso inicia

no centrossomo (centro organizador de

microtúbulos)

Áster: arranjo radial de pequenos microtúbulos

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Divisão Celular

Cinetocoro: Estrutura protéica responsável pela

movimentação das cromátides irmãos durante a

segregação do material genético

Placa metafásica: Plano imaginário que surge do

alinhamento dos centrômeros dos cromossomos

duplicados.

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Mitose

• G2 da Interfase

►Dois centrossomos são formados;

►Cada centrossomo se caracteriza por dois

centríolos;

►Cromossomos duplicados na fase S não

podem ser vistos pois não estão

condensados;

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Mitose

• Prófase

►As fibras de cromatina se tornam mais firmemente

enroladas (cromossomos separados);

►Cada cromossomo aparece com duas cromátides-

irmãs, idênticas e unidas pelo centrômero;

►Inicio da formação do fuso mitótico;

►Os centrossomos se afastam uns dos outros.

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Mitose

• Prometáfase

►O envelope nuclear se fragmenta

►Os cromossomos se tornam mais condensados;

►Cada cromatina de cada cromossomo possui um

cinetocoro;

►Ligação dos microtúbulos com o cinetocoro;

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Mitose

• Metáfase

►Estágio mais longo da mitose;

►Os centrossomos estão em pólos opostos;

►Os cromossomos se reúnem na placa

metafásica.

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Mitose

• Anáfase

►Estágio mais curto;

►Separação das cromátides-irmãs;

►Cada cromossomo formado por cada

cromátide separada migra para lados opostos

da célula;

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Mitose

• Telófase

►Dois núcleos filhos se formam na célula;

►Envelopes nucleares surgem a partir de

fragmentos do antigo envelope nuclear da

célula parental;

►Os cromossomos se tornam menos

condensados;

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Mitose

• Citocinese

►Ocorre a divisão do citoplasma;

►Formação do sulco de clivagem;

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Ciclo Celular

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Mitose

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ESTUDEM!!