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fa733:biomoleculas

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fa733:biomoleculas [03/08/2020 17:13] – [Experimento de Hershey-Chase] daniel.fagundesfa733:biomoleculas [22/09/2022 17:33] (atual) – edição externa 127.0.0.1
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 ===== Bases Nitrogenadas e Ácidos Nucleicos ===== ===== Bases Nitrogenadas e Ácidos Nucleicos =====
  
-Os nucleotídeos podem ser considerados como “os blocos de construção dos ácidos nucleicos”. Tratam-se de moléculas presentes nas células e apresentam três componentes característicos: uma base nitrogenada, uma pentose e um ou mais fosfatos. Vale observar que uma molécula que não apresenta o grupo fosfatado é denominada nucleosídeo, e não nucleotídeo [(cite:#1)].+Os nucleotídeos podem ser considerados como “os blocos de construção dos ácidos nucleicos”. Tratam-se de moléculas presentes nas células e apresentam três componentes característicos: uma base nitrogenada (possui extrema importância para diferenciar o RNA do DNA), uma pentose e um ou mais fosfatos. [(cite:> Aquino, R.M; et al. <<- Ácidos Nucléicos: Nucleotídeos, DNA e RNA.  
 +>>[[https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2311654/mod_resource/content/0/Resumo_14_Gr14.pdf| Edisciplinas - USP]])]. Vale observar que uma molécula que não apresenta o grupo fosfatado é denominada nucleosídeo, e não nucleotídeo [(cite:#1)]. Para formar o ácido desoxirribonucleico (DNA) se trata da pentose desoxirribose e para formar o ácido ribonucleico (RNA) trata-se da ribose. [(cite:> Santos, G.; Lourenço, C.; Lobão B. <<Ácidos Nucleicos: 
 +Nucleotídeos, DNA e RNA>> [[https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4149216/mod_resource/content/0/14_Apresent_Acidos_Nucleicos.pdf | Edisciplinas - USP]] 
 +)]
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-“Os nucleotídeos estão envolvidos em todas as facetas da vida celular. Eles estão presentes em reações de oxidação-redução, transferência de energia, sinalização intracelular e reações biossintéticas” [(cite:#2)].\\ +“Os nucleotídeos estão envolvidos em todas as facetas da vida celular. Eles estão presentes em reações de oxidação-redução, transferência de energia, sinalização intracelular e reações biossintéticas” [(cite:#2)]. Os principais nucleotídeos são: adenosina trifosfato (ATP) conhecida por ser uma molécula capaz de armazenar energia de praticamente todos os seres, e a adenosina monofosfato (AMP cíclico) conhecida como um segundo mensageiro por servir de ponte para hormônios [(cite:> Barreiros, A. L. B. S.; Barreiros, M.L. <<Ácidos Nucleicos>>.[[https://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/12302610072012Quimica_Biomoleculas_aula_14.pdf | CESAD - UFS]])]\\ 
-\\ + 
-Além destas variedades de funções, os nucleotídeos são constituintes dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são dois, o ácido desoxirribonucleico (DNA) e o ácido ribonucleico (RNA) [(cite:#1)]. Os ácidos nucleicos são responsáveis pelo armazenamento e decodificação genética, e também desempenham funções estruturais e catalíticas nas células [(cite:#2)].\\ +[{{:fa733:nucleotideo.png?700 | Nucleotídeo de RNA e de DNA. [(cite:> [[http://salabioquimica.blogspot.com/2017/06/nucleotideos-e-metabolismo-energetico.html]] - Sala BioQuímica. Visitado em 02/08/2020.)]}}]\\ 
-\\+ 
 +Além destas variedades de funções, os nucleotídeos são constituintes dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são dois, o ácido desoxirribonucleico (DNA) e o ácido ribonucleico (RNA) [(cite:#1)]. Os ácidos nucleicos são responsáveis pelo armazenamento e decodificação genética, e também desempenham funções estruturais e catalíticas nas células [(cite:#2)].[{{ :fa733:rna_e_dna.png?600 | Estrutura de DNA e RNA. [(cite:> [[https://scholarsark.com/pt/question/i-need-insights-into-rna-vs-dna-comparison-functions-structure-reactivity-and-key-differences/]] - Scholars Ark. Visitado em 02/08/2020.)]}}]\\
 Evolucionistas acreditam que o surgimento dos nucleotídeos permitiu a evolução de microrganismos capazes de incorporar e armazenar energia do ambiente e principalmente produzir cópias de si mesmo [(cite:#2)]. A capacidade de armazenar informações genéticas e transmiti-las de uma geração para outra é uma condição fundamental para a vida [(cite:#2)].\\ Evolucionistas acreditam que o surgimento dos nucleotídeos permitiu a evolução de microrganismos capazes de incorporar e armazenar energia do ambiente e principalmente produzir cópias de si mesmo [(cite:#2)]. A capacidade de armazenar informações genéticas e transmiti-las de uma geração para outra é uma condição fundamental para a vida [(cite:#2)].\\
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 ===Ácidos Nucleicos:=== ===Ácidos Nucleicos:===
  
-Os ácidos nucleicos são cadeias de nucleotídeos [(cite:#2)]. A estrutura primária do DNA consiste basicamente em sua sequência de desoxirribonucleotídeos, enquanto que a estrutura primária do RNA consiste em sua sequência de ribonucleotídeos.+Os ácidos nucleicos são cadeias de nucleotídeos e possuem a função de controle celular, pois neles há toda a informação genética[(cite:#2)]. A estrutura primária do DNA consiste basicamente em sua sequência de desoxirribonucleotídeos, enquanto que a estrutura primária do RNA consiste em sua sequência de ribonucleotídeos.
 A exemplo de um ribonucleotídeo, é necessário apontar a diferença para um desoxirribonucleotídeo. Nesse segundo caso, o grupo -OH no carbono 2’ é substituído por H. A exemplo de um ribonucleotídeo, é necessário apontar a diferença para um desoxirribonucleotídeo. Nesse segundo caso, o grupo -OH no carbono 2’ é substituído por H.
-A estrutura primária do DNA contém 5 unidades de desoxirribonucleotídeos formados por um carboidrato de cinco carbonos, uma base nitrogenada e um ou mais grupos fosfatos. No DNA temos a presença de uma desoxirribose, uma pentose diferenciada da ribose por ter uma hidroxila a menos que este último açúcar.+A estrutura primária do DNA contém 5 unidades de desoxirribonucleotídeos formados por um carboidrato de cinco carbonos, uma base nitrogenada e um ou mais grupos fosfatos. No DNA temos a presença de uma desoxirribose, uma pentose diferenciada da ribose por ter uma hidroxila a menos que este último açúcar. A principal diferença do DNA para o RNA, além das diferentes pentoses, está nas bases nitrogenadas. A uracila é encontrada apenas no RNA e é ausente no DNA[(cite:> Santos, V. S. <<DNA>>. [[https://brasilescola.uol.com.br/biologia/dna.htm#:~:text=O%20DNA%20apresenta%20desoxirribose%20como,RNA%20%C3%A9%20possui%20fita%20simples.| Brasil Escola]])].
  
 ====DNA e RNA==== ====DNA e RNA====
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 Neste estudo foram indicados algumas conclusões:\\ Neste estudo foram indicados algumas conclusões:\\
  
-- O DNA tem a composição de bases variada dependendo de uma espécie para a outra.\\+- O DNA tem a composição de diferentes bases dependendo de uma espécie para a outra.\\
  
 - Amostra de diferentes regiões de tecidos da mesma espécie tem a mesma composição de bases e que não mudam com o tempo.\\ - Amostra de diferentes regiões de tecidos da mesma espécie tem a mesma composição de bases e que não mudam com o tempo.\\
  
-Todo as amostras de DNA celulares têm o mesmo número de resíduos de adenosina que é igual ao número de resíduos de timidina, e o número de resíduos de guanosina é igual ao número de resíduos de citidina. Com isso conclui-se que a soma de resíduos de purina é igual à soma dos resíduos de pirimidina. Logo A + T = C + G.\\+Toda amostra relativa a DNA celular têm o mesmo número de resíduos de adenosina que é igual ao número de resíduos de timidina, e o número de resíduos de guanosina é igual ao número de resíduos de citidina. Com isso conclui-se que a soma de resíduos de purina é igual à soma dos resíduos de pirimidina. Logo A + T = C + G.\\
  
 A relação sobre a quantidade de bases serem proporcionais foi muito importante para a construção do modelo tridimensional do DNA, e com isso levantar respostas de como as informações genéticas estão dispostas na substância.\\ A relação sobre a quantidade de bases serem proporcionais foi muito importante para a construção do modelo tridimensional do DNA, e com isso levantar respostas de como as informações genéticas estão dispostas na substância.\\
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 A forma de duas hélices conduzem a replicação do DNA de forma mais fácil. Para isso, quando uma célula se divide, cada hélice do DNA serve para moldar a nova síntese da próxima fita complementar.\\  A forma de duas hélices conduzem a replicação do DNA de forma mais fácil. Para isso, quando uma célula se divide, cada hélice do DNA serve para moldar a nova síntese da próxima fita complementar.\\ 
-Síntese que também pode ser responsável pela produção de proteínas, envolvendo outra substância que é o RNA. Substânciaa qual também possui uma estrutura formada por moléculas de bases nitrogenadas, uma ribose e um fosfato.\\+Síntese que também pode ser responsável pela produção de proteínas, envolvendo outra substância que é o RNA. Substância a qual também possui uma estrutura formada por moléculas de bases nitrogenadas, uma ribose e um fosfato.\\
  
  
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 Tanto o ácido desoxirribonucleico (DNA) quanto o ácido ribonucléico (RNA) são proteínas capazes de armazenar informações genéticas, porém, suas estruturas e funções são diferentes. O DNA é formado por uma dupla fita enroladas em formato de hélice constituída por “um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada — adenina (A), citosina (C), guanina (G) ou timina (T)”. [(cite:> Stoodi. (2020).DNA e RNA: o que é, função e mais!.[[https://www.stoodi.com.br/blog/biologia/dna-e-rna-o-que-e/]])]. Além disso, o DNA possui, em suma, a função de transportar informações genéticas, enquanto o RNA é formado por apenas uma fita simples, mas que também é formada por um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada adenina (A), guanina (G), citosina (C) e a uracila (U) e possui a função de permitir que toda a informação armazenada no DNA possa ser transmitida. [(cite:#14)]. Porém, diferentemente do DNA, o RNA possui, no lugar da uracila, timina (T). Além disso, os açúcares presentes em cada uma das proteínas são diferentes, o DNA é formado por desoxirribose e o RNA por ribose. [(cite:#14)]. Enfim, apesar do DNA e RNA serem, ambos, proteínas que podem guardar informações genéticas, cada uma possui características e funções próprias. Tanto o ácido desoxirribonucleico (DNA) quanto o ácido ribonucléico (RNA) são proteínas capazes de armazenar informações genéticas, porém, suas estruturas e funções são diferentes. O DNA é formado por uma dupla fita enroladas em formato de hélice constituída por “um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada — adenina (A), citosina (C), guanina (G) ou timina (T)”. [(cite:> Stoodi. (2020).DNA e RNA: o que é, função e mais!.[[https://www.stoodi.com.br/blog/biologia/dna-e-rna-o-que-e/]])]. Além disso, o DNA possui, em suma, a função de transportar informações genéticas, enquanto o RNA é formado por apenas uma fita simples, mas que também é formada por um açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada adenina (A), guanina (G), citosina (C) e a uracila (U) e possui a função de permitir que toda a informação armazenada no DNA possa ser transmitida. [(cite:#14)]. Porém, diferentemente do DNA, o RNA possui, no lugar da uracila, timina (T). Além disso, os açúcares presentes em cada uma das proteínas são diferentes, o DNA é formado por desoxirribose e o RNA por ribose. [(cite:#14)]. Enfim, apesar do DNA e RNA serem, ambos, proteínas que podem guardar informações genéticas, cada uma possui características e funções próprias.
  
 +====Princípio Transformante====
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 +Em 1928, o médico inglês Frederick Griffith realizou estudos com a bactéria patogénica Steptococcus pneumoniae (Pneumococos), bactéria causadora de pneumonia nos humanos que é geralmente letal nos ratos. As estirpes dessa bactéria que produzem cápsula de polissacarídeos, geram colónias com aparência lisa (smooth), portanto foram denominadas estirpe S, já as que não produzem foram denominadas estirpe R (rough), devido a aparência rugosa de suas colónias.
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 +Na primeira etapa do experimento, o médico identificou que as estirpes S eram virulentas, pois quando eram inoculadas no ratinho estas provocavam sua morte, já as estirpes R não eram virulentas e, desta forma não matavam os ratos quando inoculadas. Numa etapa seguinte do experimento, as estirpes S foram submetidas ao calor e posteriormente aplicadas nos ratos, assim observou-se que os ratos não morreram, e conclui-se que tais bactérias eram sensíveis ao calor e por consequência morreram. [(cite:> Moreira, Catarina. DNA (Biologia), (2013))][{{:fa733:experimento_griffith.jpg?nolink&350 | Princípio Transformante [(cite:#17)]}}] Griffith isolou as bactérias mortas pela ação do calor da estirpe S e misturou com bactérias vivas da estirpe R, quando esta mistura foi inoculada nos ratinhos observaram o desenvolvimento de pneumonia e a consequente morte dos indivíduos.
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 +O médico prosseguiu e analisou o sangue dos ratos mortos pela mistura de bactérias e, conseguiu isolar bactérias vivas da estirpe S, concluindo que as bactérias da estirpe S conseguiam transmitir sua característica virulenta para as bactérias da estirpe R (não virulenta). Desta forma o contato entre as bactérias não virulentas e as virulentas, mesmo que a segunda estivesse morta, poderia promover uma transformação das bactérias da estirpe R e, esta transmissão de informação ficou conhecida como princípio transformante.
 ====Experimento de Hershey-Chase==== ====Experimento de Hershey-Chase====
 Este experimento, que comprova o DNA como princípio tranformante, foi realizado por Alfred Hershey e Martha Chase em 1952 utilizando o bacteriófago T2 que infecta a //E. coli//. Este bacteriófago foi cultivado em dois meios diferentes: um meio de fósforo pesado-radioativo; o outro meio de enxofre pesado-radioativo. Este experimento, que comprova o DNA como princípio tranformante, foi realizado por Alfred Hershey e Martha Chase em 1952 utilizando o bacteriófago T2 que infecta a //E. coli//. Este bacteriófago foi cultivado em dois meios diferentes: um meio de fósforo pesado-radioativo; o outro meio de enxofre pesado-radioativo.
-{{:fa733:experimento_hershey-chase.jpg?200 | Experimento de Hershey-Chase [(cite:#15)]}}No primeiro meio os DNAs das partículas virais estavam marcados radioativamente pelo fósforo radioativo, já no segundo o que era marcado radiotivamente era o capsídeo, devido à sua natureza proteica, pelo enxofre. Então cada meio foi adicionado à um meio diferente de //E. coli// e depois do tempo necessário para que os fagos infectassem as células bacterianas os frascos foram agitados e centrifugados para a separação do capsídeo viral e das células bacterianas. Na parte do experimento com os fagos submetidos ao fósforo a radiotividade foi encontrada somente na parte da célula bacteriana, enquanto no experimento com o enxofre aconteceu o contrário onde somente o capsídeo viral vazio estava radioativo. +No primeiro meio os DNAs das partículas virais estavam marcados radioativamente pelo fósforo radioativo, já no segundo o que era marcado radiotivamente era o capsídeo, devido à sua natureza proteica, pelo enxofre. Então cada meio foi adicionado à um meio diferente de //E. coli// e depois do tempo necessário para que os fagos infectassem as células bacterianas os frascos foram agitados e centrifugados para a separação do capsídeo viral e das células bacterianas. Na parte do experimento com os fagos submetidos ao fósforo a radiotividade foi encontrada somente na parte da célula bacteriana, enquanto no experimento com o enxofre aconteceu o contrário onde somente o capsídeo viral vazio estava radioativo. 
-Com isso o experimento provou que, realmente, que o material genético é o DNA. [(cite:> Garcia, Ana Beatriz. Macedo, Jacyara M. B. (2007) BIOLOGIA MOLECULAR MODULO 1 VOLUME 1)]+Com isso o experimento provou que, realmente, que o material genético é o DNA. [(cite:> Garcia, Ana Beatriz. Macedo, Jacyara M. B. (2007) BIOLOGIA MOLECULAR MODULO 1 VOLUME 1)][{{:fa733:experimento_hershey-chase.jpg?nolink&200 | Experimento Hershey-Chase [(cite:#15)]}}]
 ====DNA - Curiosidade==== ====DNA - Curiosidade====
 O teste de paternidade utilizando o DNA é o teste mais preciso na atualidade para comprovação ou não de paternidade. Tendo cerca de 99,99% de eficácia para os casos onde o resultado é negativo e de 99,99% a 99,9999% de precisão para quando o suposto pai é realmente o pai biológico. [(cite:> Raskin, S. (2007). TESTE DE PATERNIDADE E MATERNIDADE EM DNA.[[https://www.abcdasaude.com.br/genetica-clinica/teste-de-paternidade-e-maternidade-em-dna]])] O teste de paternidade utilizando o DNA é o teste mais preciso na atualidade para comprovação ou não de paternidade. Tendo cerca de 99,99% de eficácia para os casos onde o resultado é negativo e de 99,99% a 99,9999% de precisão para quando o suposto pai é realmente o pai biológico. [(cite:> Raskin, S. (2007). TESTE DE PATERNIDADE E MATERNIDADE EM DNA.[[https://www.abcdasaude.com.br/genetica-clinica/teste-de-paternidade-e-maternidade-em-dna]])]
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