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Material de Estudo 6: Biotecnologia - Engenharia Genética e Terapia Gênica 
1. Em um projeto de desenvolvimento de uma terapia gênica para corrigir uma mutação 
genética causadora de uma doença hereditária, qual vetor viral seria mais adequado para 
entregar o gene terapêutico às células-alvo? 
a) Vírus da gripe (Influenza). 
b) Vírus da imunodeficiência humana (HIV). 
c) Vírus adenoassociado (AAV). 
d) Vírus do herpes simples (HSV). 
e) Vírus da raiva (RABV). 
Resposta: c) Vírus adenoassociado (AAV). 
Justificativa: O AAV é um vetor viral seguro e eficiente, com baixa imunogenicidade e 
capacidade de infectar uma ampla gama de células, tornando-o ideal para terapia gênica. 
2. Em um experimento de edição gênica utilizando a tecnologia CRISPR-Cas9, a equipe busca 
inserir um gene específico em um local preciso do genoma de células humanas. Qual 
componente do sistema CRISPR-Cas9 é responsável por guiar a enzima Cas9 até o local 
desejado no DNA? 
a) A enzima Cas9. 
b) O DNA doador. 
c) O RNA guia (sgRNA). 
d) O plasmídeo vetor. 
e) O promotor do gene. 
Resposta: c) O RNA guia (sgRNA). 
Justificativa: O sgRNA é uma molécula de RNA que se liga à sequência de DNA alvo, guiando a 
enzima Cas9 para realizar o corte no local desejado. 
3. Em um projeto de desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas para resistir a 
herbicidas, qual gene seria mais adequado para inserir no genoma das plantas? 
a) Um gene que codifica uma proteína fluorescente. 
b) Um gene que codifica uma enzima que degrada o herbicida. 
c) Um gene que aumenta a produção de clorofila. 
d) Um gene que confere resistência a antibióticos. 
e) Um gene que altera a cor das flores. 
Resposta: b) Um gene que codifica uma enzima que degrada o herbicida. 
Justificativa: A inserção de um gene que codifica uma enzima que degrada o herbicida permite 
que as plantas sobrevivam à aplicação do herbicida, enquanto as plantas não modificadas 
morrem. 
4. Em um projeto de desenvolvimento de um biossensor para detectar a presença de um 
patógeno específico em amostras de sangue, qual componente biotecnológico seria mais 
adequado para reconhecer o patógeno? 
a) Um anticorpo monoclonal específico para o patógeno. 
b) Uma enzima que catalisa uma reação química com o patógeno. 
c) Um plasmídeo contendo um gene repórter. 
d) Um vetor viral que infecta o patógeno. 
e) Um fragmento de DNA complementar ao DNA do patógeno. 
Resposta: a) Um anticorpo monoclonal específico para o patógeno. 
Justificativa: Anticorpos monoclonais são altamente específicos e se ligam apenas ao 
patógeno-alvo, permitindo a detecção precisa do patógeno em amostras de sangue. 
5. Em um projeto de produção de insulina humana em bactérias, qual técnica de engenharia 
genética seria mais adequada para inserir o gene da insulina no genoma bacteriano? 
a) PCR (reação em cadeia da polimerase). 
b) Eletroforese em gel de agarose. 
c) Clonagem de DNA utilizando plasmídeos vetores. 
d) Sequenciamento de DNA. 
e) Hibridização de DNA. 
Resposta: c) Clonagem de DNA utilizando plasmídeos vetores. 
Justificativa: A clonagem de DNA permite inserir o gene da insulina em um plasmídeo vetor, 
que é então introduzido nas bactérias, permitindo a produção de insulina humana.

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