2024.2 - GEN - Aula 2 e 3 - Bases Moleculares da Genética.pptx

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Aula 2 e 3 - Bases Moleculares da Genética.pptx


Slide Content

Prof. Lucas Lobo Recife, 2024 @prof.lucaslobo.tcc Genética Humana 2 

Ácidos Nucléicos Fosfato (PO4 - ). Liga os nucleotídeos em fita, deixando uma carga negativa (caráter ácido). Ribose / Desoxiribose . Açúcar de cinco carbonos (1’ a 5’), onde no carbono 3’ tem uma hidroxila (-OH) sendo a RIBOSE no RNA ou tem só um hidrogênio (-H) sendo a DESOXI RIBOSE, presente do DNA. Bases Nitrogenadas . Fazem pontes de hidrogênio ao centro entre as bases púricas tem dois anéis heterocíclicos e as pirimídicas só detêm um anel. Sendo elas A=T , C=G e A=U.

Ácidos Nucléicos A C C G U C G G A A P P P

aminoácido Enzima

DNA – Repositório de informação

Leitura 5’ – 3’

As Bases Moleculares da Hereditariedade

DNA Fita codificante Fita molde 3’ 5’ 3’ 5’ DNA Helicase

DNA é uma hélice Os experimentos com difração de raio X inicialmente conduzidos por Maurice Wilkins e aprimorados por Rosalind Franklin concluíram que o DNA consistia de uma molécula em hélice.

Síntese Proteica

Síntese protéica Transcrição “Reescrever” “Anotar” DNA RNAm

5’ 5’ 3’ 5’ 3’ 3’

DNA Nucleotídeos livres RNA polimerase DNA RNAm RNAm Fita codificante Fita molde A enzima RNA polimerase vai CONSTRUIR o RNAm da posição 5’ para 3’. Para ser uma CÓPIA IGUAL à Fita Codificante, ela usa como modelo as bases da fita MOLDE. Fita molde 3’ 5’ 3’ 3’ 5’ 5’ DNA Helicase

DNA sendo transcrito por muitas RNA polimerases ao mesmo tempo, cada uma com uma "cauda" de RNA atrás dela. As polimerases próximas ao início do gene têm caudas de RNA curtas que ficam cada vez maiores à medida que a polimerase transcreve mais do gene.

GENE Proteína

Síntese Proteica

aa

aa Enzima

Síntese protéica Tradução “Escrever em outro idioma” “Transformar” RNAm RNAr aa RNAt Enzima

Prof. Lucas Lobo Recife, 2024 @prof.lucaslobo.tcc Genética Humana 3 

RNA Polimerase

Transcrição RNA https://www.youtube.com/watch?v=1ejpvZ9zzGA

Splicing do RNA ( introns e exons )

Splicing – limpando o RNAm X X X

Tente você mesmo: Faça o splicing da mensagem D EIA ISCIPL UVA INAD ADD EDOID IOU ODAMU IOU LES AUU TA INTRONS INTRONS INTRONS INTRONS INTRONS INTRONS EXONS EXONS EXONS EXONS EXONS EXONS EXONS

Splicing alternativo – escolhendo o RNAm

Splicing alternativo – escolhendo o RNAm

Replicação do DNA é Semiconservativa

DNA Nucleotídeos livres DNA primase DNA Fita codificante Fita molde 3’ 5’ DNA Helicase Fita codificante Fita molde INÍCIO Helicase  – Na origem de replicação, a Helicase traz o procedimento de separação de fita, quebra a ligação de hidrogênio entre os pares de bases para separar o fio usando ATP. SSBs – impedem a torção da fita simples, mantendo as fitas separadas. DNA Primase  – Para iniciar o processo, é necessário um  primer  para vincular na origem. Primers são sequências curtas de RNA , com cerca de 10 nucleotídeos de comprimento. Primase sintetiza os primers. ALONGAMENTO DNA Polimerase III  – Esta enzima faz a nova cadeia lendo os nucleótidos na cadeia modelo Ele só pode sintetizar na direção de 5 ‘para 3’. Também ajuda na revisão e reparação do novo fio junto com uma proteína em forma de anel chamada de grampo deslizante que a mantém posicionada. DNA polimerase

A fita, que é sintetizado na mesma direção que do garfo de replicação, é conhecido como Fita Líder, executado na direção de 3 ‘a 5’. Porém a outra fita está ao contrário e a Polimerase tem que anexar várias vezes, enquanto está sendo aberta, para sintetizar aquele fragmento de DNA, sendo chamados Fragmentos de Okazaki . Então, à medida que a forquilha de replicação avança, ela precisa se reconectar ao novo DNA disponível e depois criar o próximo fragmento. Replicação do DNA é Semidescontínua

A DNA Polimerase retira os Primers de RNA e... usando ATP

Replicação DNA https://www.youtube.com/watch?v=X6TfDHCd1zg&feature=youtu.be

Exercícios 1. (MACK) Os códons UGC, UAU, GCC e AGC codificam, respectivamente, os aminoácidos cisteína, tirosina, alanina e serina; o códon UAG é terminal, ou seja, indica a interrupção da tradução. Um fragmento de DNA, que codifica a sequência serina – cisteína – tirosina – alanina, sofreu a perda da 9a base nitrogenada. Assinale a alternativa que descreve o que acontecerá com a sequência de aminoácidos. a) O aminoácido tirosina será substituído por outro aminoácido. b) O aminoácido tirosina não será traduzido, resultando numa molécula com 3 aminoácidos. c) A sequência não será traduzida, pois essa molécula de DNA alterada não é capaz de comandar esse processo. d) A tradução será interrompida no 2o aminoácido. e) A sequência não sofrerá prejuízo, pois qualquer modificação na fita de DNA é imediatamente corrigida.

Exercícios 2. (UNIFOR) “O RNA mensageiro é produzido no ____I___ e, ao nível ____II___ , associa-se a ____IIII___ participando das síntese de ____IV___ .” Para completar corretamente essa frase, I, II, III e IV devem ser substituídos, respectivamente, por: a) ribossomo – citoplasmático – mitocôndrias – energia. b) ribossomo – citoplasmático – mitocôndrias – DNA. c) núcleo – citoplasmático – mitocôndrias – proteínas. d) citoplasma – nuclear – ribossomos – DNA. e) núcleo – citoplasmático – ribossomos – proteínas.

Exercícios 3. (UFRN) Uma proteína X codificada pelo gene Xp é sintetizada nos ribossomos, a partir de um RNAm. Para que a síntese aconteça, é necessário que ocorram, no núcleo e no citoplasma, respectivamente, as etapas de: a) Iniciação e transcrição. b) Iniciação e terminação. c) Tradução e terminação. d) Transcrição e tradução.

Exercícios 4. (UEMA) O código genético é um sistema de informações bioquímicas que permite a produção de proteínas, as quais determinam a estrutura das células e controlam todos os processos metabólicos. Marque a alternativa correta em que se encontra a estrutura do código genético. a) Uma sequência aleatória de bases nitrogenadas A, C, T, G. b) Uma sequência de trincas de bases do DNA indica uma sequência de nucleotídeos que devem se unir para formar uma proteína. c) Uma sequência de trincas de bases do RNA indica uma sequência de aminoácidos que devem se unir para formar uma proteína. d) Uma sequência aleatória de bases nitrogenadas A, C, U, G. e) Uma sequência de trincas de bases do DNA indica uma sequência de aminoácidos que devem se unir para formar uma proteína.

PCR DNA https://www.youtube.com/watch?v=IB0GZp-m3vQ

Estrutura e função dos ácidos nucléicos, Procarios e Eucarios , DNA, RNA, Cromossomos e Proteínas, , Funções protéicas , Homesostase e ideia do Metabolismo Ômico ; Genótipo Fenótipo, Organização de genes e genomas, RNAs e Síntese protéica , transcrição e tradução e Splicing , Ciclo celular, Duplicação e Reprodução e Evolução; Padrões de herança monogênica, Mendel, Variações na Expressão dos Genes, Isolamento, Raciamento , padrões autossômicos, Gametogênese, Mitose e Meiose Padrões não clássicos de herança, Herança Multifatorial, ABO, Cor, Heredetariedade , Evolução, Forense, Heranças genéticas, Heredograma, Teorias Evolutivas Genética de Populações, Eq. Hardy -Weinberg, Alteração de Equilibrio IES PLAY, Freq. Alélicas e Genotípicas de Populações., Drift Genético e Evolução. As Bases Cromossômicas da Hereditariedade, Heredogramas, Defeitos da Morfogênese: Malformações Congênitas, Alterações cromossômicas numéricas e Estruturais, Cromossomopatias e Aconselhamento Genético, Melhoria Genética e Eugenics Erros inatos do Metabolismo, Mutação, Agentes Mutagênicos e Mecanismos de reparo, manifestações clínicas, Imunogenética , Imunidade Inata e Adaptativa, Genética do Desenvolvimento e Regulação gênica, Genômica, , Filme: “DNA: Promessa e o Preço”, Genética do Câncer, Terapia gênica, Epigenética e Nutrigenômica

Variabilidade Genética Pontociencia - Meiose no Papel

DÚVIDAS??

OBRIGADO! TUTORES: Lucas Lobo e Sergio H. Ferreira