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Expressão Gênica. Tradução: A sequência de nucleotideos. Tradução = síntese. Ocorre a transcrição no núcleo. Tradução no citoplasma. DNA ----> Nucleotídeos ---> Genes | Transcrito RNA -----> Nucleotídeos ---> Mensagem | Traduzido Proteína ----> Aminoácidos. Síntese proteíca. -> RNA transportador *Aminoacil-tRna-sintetases. -> Ribossomos -> RNA mensageiro -> Fatores *Iniciação *Alogamento *Liberação -> Chaperonas (As chaperonas químicas correspondem a uma classe especial de proteínas produzidas na célula como resultado do estresse térmico. Elas operam prevenindo a agregação de proteínas recém-sintetizadas, antes que elas assumam a forma ativa final) RNA Transportador (Transporta AA) -> Molécula adaptadora. -> Região composta por 3 necleotídeos (CCA) na extremidade 3' se liga covalentemente a um aminoácido. tRna Sintetases (Liga o AA para RNA transportador) -> Reconhecimento e ligação. Ativação - Ligação com RNA transportador. *Anticóndon -> 3 nucleotídeos especificios.* Anticóndon -> RNA transportador Códin -> RNA mensageiro. Composto por 2 subnidade. Subunidade menor -> Região de pareamento dos tRNAs sobre mRNAs. Subunidade maior -> Catalisa a formação da cadeia polipetídicas a liga Ribossomos. A adição de AA à cadeia polipeptídica é realizada pelo ribossomos. Podem ser encontrados livres no citoplasma ou associados ao reticulo endoplasmatico riboso (depende do destino da proteína) -> Proteínas destinadas a exportação ou para outras oganelas * síntese ocorre no REP. Ex.: Insulina. -> Proteínas estruturais. *As proteínas estruturais são proteínas fibrosas. Entre essas proteínas fibrosas, queratina proteína estrutural é provavelmente o mais conhecido. Ribossomos possui quatro sitios de ligação. Um sitio para o mRNA e três para o tRNA. Sitio A, P e E. Ligação peptidica, RNA + Subunidade. ***depende do códon para proteína** RNA Mensageiro Estrutura.: QUEPE 5' *Nucleotídeo guanina modificado. -> Transporte do núcleo para o citoplasma. -> Tem papel no ínicio da tradução ligando-se ao fato de iniciação. Cauda polia -> Indica o fim da síntese e o tempo de vida do mRNA. Início da tradução -> códon de iniciaçao. -> 5'AUG 3 - Meteonina em eucariota. Final da tradução -> códon final (parada) -> UAA, AUG, UGA. *depois da parada poli AAA* Código gênetico. -> Universal -> Degenerado -> + de um códon para cada AA -> Ambíguo O código genético pode ser considerado redundante ou degenerado, isto é, vários codões podem codificar o mesmo aminoácido. (Exemplo: ACU, ACC, ACA, ACG codificam o aminoácido Treonina [Tre]); · É também universal porque o mesmo codão pode codificar o mesmo aminoácido, em qualquer organismo, visto que há uma linguagem comum em quase todas as células; · Porém o código genético não é ambíguo, ou seja, a cada codão corresponde somente um aminoácido; · O terceiro nucleótido pertencente a cada codão não é tão específico como os outros dois primeiros; · O tripleto AUG não codifica só o aminoácido metionina, como ainda tem outra função, que é o facto de ser o codão de iniciação, isto é, o que dará inicio à síntese proteica. Existem ainda os codões, desta vez, de finalização que dão por terminada a cadeia de síntese, e não codificam qualquer aminoácido. *4 tipos de nucleotídeos no mRNA -> 4³ = 64 possibilidades. Sequência de início 1/parada 2. 61 códons -> codificam 20 AA. Síntese protéica. União de AA para formação da cadeia polipeptídica - proteína. Ligação peptídica -> Peptidil transferase. Início da síntese. Início com o códon AUG. tRNA -> iniciador -> sequência distinta. Fatores de alogamento/extensão -> Aumentam a eficiência da síntese proteíca. * mudanças conformacionais nos ribossomos e dos fatores de alongamento/extensão. * Hidrolise de GTP (energia) Término Reconhecimento pelos fatores de liberação - > Libera H2O. *Antibióticos -> Ligam-se aos ribossomos. *Dobramentos de proteínas -> Chaperonas. Alteração para síntese proteíca. - Desnutrição - Diabetes Mellites - Envelhecimento - Cicatrização de feridas.
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