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Questões DNA e RNA

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AULA 4 - EXERCÍCIOS Genética- DNA e RNA 
1) Compare a estrutura e composição química dos ácidos nucléicos de 
organismos celulares, quanto a: 
Composição química DNA RNA 
Açúcar Desoxirribose Ribose 
Bases pirimídicas Citosina e Timina Citosina e Uracila 
Bases púricas Adenina e Guanina Adenina e Guanina 
Número de cadeias poli-
nucleotídicas por molécula Duas cadeias antiparalelas Uma cadeia 
Pareamento das bases em 
regiões de dupla hélice 
A 二 T 
C 三 G 
A 二 U 
C 三 G 
 
2) Esquematize um nucleotídeo, diferencie-o de nucleosídeo. 
Nucleotídeo: composto por bases nitrogenadas, grupo fosfato e pentose. 
Nucleosídeo: não possui grupos fosfato, apenas base nitrogenada e pentose. 
 
3) Defina DNA não repetitivo, DNA repetitivo. 
DNA não repetitivo (cópia única): as sequências de nucleotídeos não se repetem, 
apresentam apenas uma cópia por genoma. DNA repetitivo: as sequências de 
nucleotídeos aparecem em múltiplas cópias no genoma. 
 
4) Defina DNA Satélite, DNA micro satélite, DNA mini satélite. 
DNA satélite: as sequências repetidas agrupam-se em um ou mais locais, 
intercaladas com sequências de cópia única. 
DNA microssatélite: possui centenas de repetições em posições diversas. 
DNA minissatélite: as sequências repetem-se milhares de vezes nos telômeros. 
 
5) Defina DNA disperso (SINE e LINES). 
SINE: sequências de nucleotídeos curtas que se intercalam, de 90-500pb; 
LINE: sequencias de nucleotídeos longas que se intercalam, até 7000pb. 
 
6) Defina DNA mitocondrial, DNA cloroplastidial. 
Ambos DNA mitocondrial e cloroplastidial são “genomas extranucleares”, 
compostos de DNA circular de cadeia dupla que contêm genes estruturais (que 
codificam proteínas). 
7) Além do B DNA, o DNA pode apresentar diferentes tipos de conformações. 
Quais são elas, explique quando podem ocorrer. 
Tipos de DNA DUPLA-HÉLICE 
B Gira da esquerda para a direita; 
A Gira da esquerda para a direita; Encurta-se e engrossa; Sais. 
Z Gira da direita para a esquerda. Cátions. 
 
 8) Correlacione a coluna da esquerda (tipo de RNA) com a da direita 
(estrutura, função e particularidades dos tipos de moléculas de RNA): 
a) mRNA (c) parte integrante do ribossomo. 
b) tRNA (d) possui introns (regiões não codificadoras). 
c) rRNA (d) precursor do mRNA em eucariotos. 
d) nhRNA (e) RNA nucleares pequenos envolvidos no splicing do nhRNA. 
e) snRNA (b) estrutura em forma de trevo. 
 (a) possui a codificação para a sequência de aminoácidos na 
formação da cadeia polipeptídica. 
 (b) carrega o aminoácido específico para o sítio da síntese proteica. 
 (d) possui exons (regiões codificadoras). 
 (b) possui anticódon. 
 (a) possui cauda poli A na extremidade 3’. 
 (a) possui capacete na extremidade 5”. 
 (a) possui códons. 
 (e) associados a proteínas específicas e estes complexos são 
denominados pequenas ribonucleoproteínas nucleares (snRNP). 
 
9) Descreva sucintamente a importância da desnaturação e renaturação do 
DNA. Relacione a temperatura e sequências de DNA. 
A desnaturação e a renaturação do DNA são responsáveis pela separação das 
fitas, o que proporciona a abertura da cadeia de DNA e a quebra das pontes de 
hidrogênio. A temperatura facilita a quebra de Adenina e Tirosina. 
 
10) Explique: O grau de superenrolamento do DNA circular (cromosso 
circular) em procariotos (bactérias) parece ser uma característica importante em 
processos como replicação, transcrição, recombinação e expressão gênica. 
O superenrolamento, realizado por enzimas chamadas topoisomerases, é 
importante pois gera regiões de supertorção, onde há menos ligações de hidrogênio e, 
portanto, possuem mais fragilidade e faz com que as fitas se separem e seja mais fácil a 
realização dos processos citados. 
Helena Degrandi Cordeiro Bandas (turma 110) 
	Composição química

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