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1 Biologia Exercícios sobre síntese proteica Exercícios 1. O processo de síntese de proteínas é denominado de tradução e se baseia na união de aminoácidos a fim de se formar uma proteína. Qual tipo de RNA está envolvido no processo? a) Apenas RNA mensageiro e RNA transportador. b) Apenas RNA mensageiro e RNA ribossômico. c) Apenas RNA transportador e RNA ribossômico. d) RNA mensageiro, transportador e ribossômico. e) Nenhum tipo de RNA, pois a síntese de proteína ocorre graças a moléculas de DNA. 2. A tabela abaixo representa a sequência de aminoácidos de um trecho de uma proteína e os respectivos anticódons dos RNA transportadores: A alternativa que contém a sequência de códons do RNA mensageiro que participou dessa tradução é: a) UUC – UUG – UAC – CCU – CGC b) UUA – AAC – AUG – CCA – AGA c) TTG – TTC – TTC – CCT – TCT d) TTC – TTG – TAC – CCT – UCU e) AAG – AAC – AUG – GGA – GCG 2 Biologia 3. A anemia falciforme é uma doença que resulta da substituição de um aminoácido ácido glutâmico pela valina, na hemoglobina. Examinando a tabela do código genético a seguir, é possível identificar as alterações no RNA que formam o códon da valina na hemoglobina da anemia falciforme Identifique as duas alterações nos códons do RNA que mais provavelmente explicariam a transformação de ácido glutâmico em valina. Justifique a sua resposta. 4. Um pesquisador descobriu que uma sequência errada de aminoácidos numa determinada enzima era a causa de uma grave doença em ratos. Supondo que fosse possível realizar uma terapia para corrigir permanentemente a sequência de aminoácidos, em que ponto do esquema esta terapia deveria atuar? Justifique. 5. A Rifampicina é um dos antibióticos utilizados para o tratamento da tuberculose. Seu mecanismo de ação consiste na inibição da transcrição nas células de Mycobacterium tuberculosis. Sob ação do antibiótico, nas células bacterianas haverá comprometimento a) exclusivamente da produção de proteínas. b) exclusivamente da produção de DNA. c) exclusivamente da produção de RNA. d) da produção de RNA e de proteínas. e) da produção de DNA e RNA. 3 Biologia 6. A mesma molécula — o RNA — que faturou o Nobel de Medicina ou Fisiologia na segunda-feira foi a protagonista do prêmio de Química entregue ontem. O americano Roger Kornberg, da Universidade Stanford, foi laureado por registrar em imagens o momento em que a informação genética contida no DNA no núcleo da célula é traduzida para ser enviada para fora pelo RNA — o astro da semana. Esse mecanismo de transcrição, através do qual o RNA carrega consigo as instruções para a produção de proteínas (e por isso ele ganha o nome de RNA mensageiro), já era conhecido pelos cientistas desde a década de 50. Girardi, G. Estudo de RNA rende o segundo Nobel — O Estado de S. Paulo, 5 out. 2006. A partir da leitura do trecho acima e de seu conhecimento de biologia molecular, assinale a alternativa correta. a) A produção de RNA mensageiro se dá por controle da sequência de proteínas. b) No núcleo da célula ocorre a tradução do código da molécula de DNA para a de RNA. c) O RNA mensageiro leva do núcleo para o citoplasma instruções transcritas a ele pelo DNA. d) No citoplasma, o RNA ribossomal determina a sequência de aminoácidos apresentada por uma proteína. e) Cada molécula de RNA mensageiro é uma longa sequência de nucleotídeos idêntica ao DNA. 7. A figura a seguir representa etapas da síntese de uma mesma proteína. A partir das informações contidas na figura acima, responda: a) Quantos aminoácidos irão compor a fita proteica desta sequência que vemos na imagem? b) Qual o nome do RNA que transporta da Tirosina (Tyr) e qual sua função na síntese de proteínas? 4 Biologia 8. As duas sequências referem-se a moléculas de RNA mensageiros obtidas a partir de células pertencentes a dois organismos diferentes: Organismo 1: CCUGCUGGCACA Organismo 2: CCAGCGGGUACU Durante a síntese de proteínas, a tradução ocorre da esquerda para a direita. a) Utilizando as informações da tabela, represente a cadeia de aminoácidos obtida da tradução das moléculas de RNA mensageiros dos organismos 1 e 2. b) A sequência de aminoácidos obtida a partir do RNA mensageiro do organismo 1 difere daquela obtida para o organismo 2? Que propriedade do código genético explica os resultados obtidos? 9. Os códons AGA, CUG e ACU do RNA mensageiro codificam, respectivamente, os aminoácidos arginina, leucina e treonina. A sequência desses aminoácidos na proteína correspondente ao segmento do DNA que apresenta a sequência de nucleotídeos GAC TGA TCT será, respectivamente, a) treonina, arginina, leucina. b) arginina, leucina, treonina. c) leucina, arginina, treonina. d) treonina, leucina, arginina. e) leucina, treonina, arginina. 5 Biologia 10. 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. 6 Biologia Gabarito 1. D Todos os tipos de RNA estão envolvidos no processo de síntese proteica: o RNA mensageiro apresenta a sequência de bases que irá indicar a ordem dos aminoácidos, o RNA transportador carrega os aminoácidos e o RNA ribossômico forma os ribossomos. 2. A O RNA-t forma os anticódons, então os códons serão aqueles que contém bases nitrogenadas que se ligam às do anticódon. Como se trata do RNA, o A se liga com o U, e o C se liga com o G. 3. As alterações seriam de GAA para GUA, e de GAG para GUG, já que nestas mudanças tem-se a troca de apenas uma base nitrogenada (a segunda). 4. Para correção permanente a sequência de aminoácidos, deve haver uma alteração no DNA, já que o gene (segmento da fita de DNA) vai ser a fonte inicial da sequência de bases e informações que serão transcritas e traduzidas. Em qualquer outro ponto do esquema, as alterações feitas teriam que ser feitas constantemente, e não de maneira permanente. 5. D Ao inibir a transcrição, não haverá a formação de RNA a partir da fita de DNA, e consequentemente não haverá a tradução do material genético em proteínas. 6. C O RNA mensageiro é formado a partir da transcrição de um fragmento de DNA, e ele é liberado para o citoplasma para que possa ocorrer a tradução. 7. a) 5 aminoácidos, pois temos um total de 15 bases nitrogenadas. A cada 3 bases temos um códon, e cada códon equivale a um aminoácido. b) O RNA que transporta a tirosina é o RNA transportador, sua função é formar os anticódons e levar os aminoácidos até o ribossomo dom o RNA mensageiro, para que estes aminoácidos possam se ligar na sequência correta e formar as proteínas. 8. a) Organismo 1 = Pro — Ala — Gly — Thr Organismo 2 = Pro — Ala — Gly — Thr. b) Não, pois o código genético é degenerado. Isto significa dizer que um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. 9. E GAC do DNA, vai parear com CUG do RNA (leucina); TGA do DNA, vai parear com ACU do RNA (treoina); TCT do DNA, vai parear com AGAdo RNA (arginina). É importante lembrar que o RNA não possui tirosina, sendo que a uracila que se liga com a adenina. 7 Biologia 10. D A sequência de códons do fragmento citado seria AGC – UGC – UAU – GCC. Perda da 9ª base seria a perda do U no 3º códon. Por conta disso, a sequência ficaria AGC – UGC – UAG – CC. Com essa perda, o 3º códon passou a ser um códon terminal (stop), interrompendo a tradução após a formação do 2º aminoácido.