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exerc 3 - dogma central

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Disciplina: GENETICA 
Prof. GISELLE MEDEIROS 
Aluno: 
Exercício Dogma central 
 
1) O que você entende por “orientação anti-paralela” das fitas de DNA? 
 
2) Os ácidos nucleicos são constituídos por cadeias polinucleotídicas. Descreva resumidamente este 
tipo de composto. 
 
3) Cite as principais diferenças entre RNA e DNA quanto à estrutura de nucleotídeos? 
 
4) Quais as principais características da molécula de DNA? 
 
5) Explique o que é e porque ocorre a complementariedade de bases nitrogenadas. 
 
6) Se uma fita de desoxirribonuclease tiver constituição 5’ATAAGCGTTAG 3’, como será a 
molécula de DNA? 
 
7) Porque surgem os fragmentos de Okasaki? 
 
8) Quais as principais diferenças entre a replicação, transcrição e a tradução de procariontes e 
eucariontes? 
 
9) Considere o segmento de fita de DNA abaixo: 
 
3' TACAAAGAACGATGATTTCGGATTATT 5' 
 
a) Qual a sequência de bases do RNAm correspondente? 
b) Quantos tRNAs serão utilizados na síntese? 
c) Quais os anti-códons dos tRNAs acima considerados? 
d) Quantos aminoácidos poderão ser codificados? 
e) Qual a sequência de aminoácidos codificados? 
 
10) Assumindo a sequência de nucleotídeos no DNA: 
3' GTC 5' 
5' CAG 3' 
Onde GTC é a fita molde: 
a) Que aminoácido é codificado por esta trinca? 
 
11) É verdadeira a afirmação? "Existe 1 (um) códon e anti-códon específico para cada tRNA". 
 
12) Considere a sequência de bases nitrogenadas abaixo como parte de uma molécula de ácido 
nucleico: 
5' UGA - AUG 3' 
a) De que ácido nucleico ela faz parte? 
b) Quais os outros ácidos nucleicos relacionados com tal sequência e suas respectivas bases 
nitrogenadas? 
c) Se da sequência dada resultar um segmento de proteína, quais os aminoácidos que estariam 
presentes? 
 
13) Como a transcrição é: 
a) Iniciada? 
b) Terminada? 
 
14) A fita não template (anti-sense) de um gene que tem a seguinte sequência: 
5’ TACCCGGCTGATTTAGAAATGATGTTATATACC 3’ 
Qual a constituição do polipeptídeo codificado por este gene? 
 
15) Considerando o molde 3’ TACCGGAATTGCACC 5’. Forneça os peptídeos produzidos 
considerando as seguintes situações: 
a) A molécula original do DNA; 
b) A deleção da segunda citosina; 
c) Após a deleção uma adição de timina após a sequência GG; 
d) Como seria designado o resultado final? 
 
16) Segundo esse dogma: 
a) O código genético é degenerado, pois um aminoácido pode ser codificado por mais de uma 
trinca. 
b) A transferência de informações genéticas ocorre do DNA para o RNA, e deste para a proteína. 
c) Cada polipeptídeo tem uma seqüência específica de nucleotídeos determinada pelo gene. 
d) Cada molécula de DNA é formada pela reunião de nucleotídeos, que podem ser de quatro tipos 
diferentes. 
e) Uma molécula de DNA difere de outra pela seqüência de seus nucleotídeos. 
 
17. Julgue o item correto: Justificando os falsos. 
a. As duas fitas são duplicadas no sentido 5’ 3’, porém uma fita é duplicada de forma contínua e a 
outra é de forma descontínua, pois a fitas são antiparalelas. 
b. Na trancrição ocorre a formação do RNA que leva consigo a informação transmitida pelo DNA. 
c. Como a dupla hélice do DNA é formada por fitas antiparalelas, cada uma dela é duplicada 
separadamente, ou seja, assim que uma fita esta totalmente duplica inicia-se a duplicação da outra 
fita. 
d. No processo de tradução a Timina se emparelha com a guanina e a citosina se emparelha com a 
adenina. 
e.Um códon é formado por uma trinca com 4 nucleotídios. 
 
18. As bases nitrogenadas presentes nos ácidos nucleicos, DNA e RNA e são de dois tipos: as bases 
púricas, pirimídicas, com todas elas ligando-se à molécula de pentose. O DNA é a molécula que 
armazena o código genético e a molécula de RNA é o intermediário no fluxo de informações dentro 
da célula, entre o DNA e às proteínas. Sendo assim, a cerca do ácidos nucleicos marque a 
alternativa incorreta. 
a) O DNA é uma estrutura que encontramos apenas como sendo fita dupla. 
b) O RNA tem uma pentose do tipo ribose na sua constituição. 
c) As fitas do DNA são sempre antiparalelas. 
d) Todo nucleotídeos é composto de uma base nitrogenada, uma pentose um grupo fosfato. 
e) Na estrutura do DNA sempre purina pareia com purina e pirimidina com pirimidina. 
 
19. A seqüência de aminoácidos de uma proteína é determinada pela seqüência de: 
a) pentoses da molécula de DNA. 
b) pentoses da molécula de RNA - mensageiro. 
c) bases da molécula de DNA. 
d) bases da molécula de RNA - transportador. 
e) bases da molécula de RNA - ribossômico 
 
 
20. Com relação ao código genético e à síntese de proteínas, assinale a afirmativa FALSA. 
a) Na molécula de DNA, encontramos sempre desoxirribose e cinco tipos de bases: adenina, 
guanina, citosina, timina e uracila. 
b) Os ácidos nucléicos podem aparecer livres na célula ou podem estar associados a proteínas, 
compondo os cromossomos e ribossomos na forma de moléculas complexas de nucleoproteínas. 
c) Duas grandes etapas estão envolvidas na síntese das proteínas: a transcrição, que compreende a 
passagem do código genético do DNA para o RNA, e a tradução, que compreende o trabalho do 
RNA de organização dos aminoácidos na seqüência determinada pelo código genético. 
d) A mutação constitui uma alteração na seqüência de bases nitrogenadas de um segmento de DNA 
e pode ser provocada por radiações, por raios cósmicos, por raios-X, ou mesmo por exposição aos 
raios ultravioleta do sol. 
e) Todas as células do corpo têm a mesma coleção de genes, mas, apesar disso, encontramos células 
com formas e funções diferentes. Este processo chama-se diferenciação celular. 
 
21. Em abril de 2003, a finalização do Projeto Genoma Humano foi noticiada por vários meios de 
comunicação como sendo a "decifração do código genético humano". A informação, da maneira 
como foi veiculada, está 
a) correta, porque agora se sabe toda a seqüência de nucleotídeos dos cromossomos humanos. 
b) correta, porque agora se sabe toda a seqüência de genes dos cromossomos humanos. 
c) errada, porque o código genético diz respeito à correspondência entre os códons do DNA e os 
aminoácidos nas proteínas. 
d) errada, porque o Projeto decifrou os genes dos cromossomos humanos, não as proteínas que eles 
codificam. 
b) o núcleo produz moléculas que, no citoplasma, promovem a síntese de enzimas catalisadoras das 
reações metabólicas. 
c) o núcleo produz e envia, para todas as partes da célula, moléculas que catalisam as reações 
metabólicas. 
d) dentro do núcleo, moléculas sintetizam enzimas catalisadoras das reações metabólicas. 
e) o conteúdo do núcleo passa para o citoplasma e atua diretamente nas funções celulares, 
catalisando as reações metabólicas. 
 
22. O DNA presente nas mitocôndrias tem composição e estrutura típicas desse tipo de ácido 
nucléico, portanto é formado por: 
I. uma cadeia de nucleotídeos em que as bases nitrogenadas interagem, formando ligações fosfo-
diéster. 
II. duas cadeias polinucleotídicas paralelas e complementares entre si, através dos pareamentos de 
aminoácidos. 
III. nucleotídeos que são compostos por uma base nitrogenada, uma pentose e um radical "fosfato". 
Está(ão) correta(s) 
a) apenas I b) apenas II c) apenas III d) apenas I e II e) apenas II e III. 
 
23. (Puc 2001) Em 1987, foi oficialmente fundado o Projeto Genoma, que visa decifrar e mapear o 
código genético humano. Indique a alternativa ERRADA relativa ao código genético e à síntese de 
proteínas: 
a) Os genes são formados por ácido desoxirribonucleico e controlam a produção de proteínas da 
célula, determinando as características de um ser vivo. 
b) Todas as células do corpo têm a mesma coleção de genes, mas, apesar disto, encontramos células 
com formas e funções diferentes. 
c) A mutação é uma alteração do código genético de um organismo e pode ser provocada por 
radiações ou substâncias químicas. 
d) As mudanças na programação genética de um organismo não alteram a produção de proteínas,nem as suas características. 
e) A Engenharia Genética, que é uma técnica de manipulação dos genes, 
 
24. (Ufrs 1996) Considere as seguintes etapas da síntese de proteínas. 
I - Transcrição do código genético do DNA em códons do RNA mensageiro. 
II - Ligação dos códons de RNA mensageiro aos anticódons correspondentes dos RNAs 
transportadores. 
III - Fixação do RNA mensageiro aos ribossomos. 
Qual a seqüência correta dessas etapas durante o processo? 
a) I - II - III. b) I - III - II. c) II - III - I d) III - II – I e) III - I - II. 
 
25. A síntese protéica envolve um complexo de estruturas celulares que trabalham harmonicamente, 
como mostra o esquema adiante. Com base no esquema e em conhecimentos correlatos, julgue os 
itens a seguir, como V ou F: 
 
(0) O esquema mostra a síntese protéica em uma célula procariótica. 
(1) Os tipos de RNA necessários para a síntese protéica em procariotos e eucariotos são 
essencialmente diferentes. 
(2) Na expressão de um gene eucariótico, a transcrição e a tradução ocorrem simultaneamente. 
(3) Uma molécula de RNAm pode ser utilizada para a síntese concomitante

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