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TRABALHO DE BIOQUÍMICA II new

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UNIVERSIDADE SALGADO DE OLIVEIRA 
PRÓ-REITORIA ACADÊMICA
 DIREÇÃO GERAL DE CAMPUS
DIREÇÃO ACADÊMICA
 CURSO DE FARMÁCIA
ÁCIDOS NUCLÉICOS: RNA, DNA
ELIZÂNGELA NEVES DE OLIVEIRA MATRICULA: 600461867
ANA CAROLINA DE BRITO AGUIAR SORIA MATRICULA: 600876979
NITEROÍ
2018
ELIZÂNGELA NEVES DE OLIVEIRA VALADARES
ANA CAROLINA DE BRITO AGUIAR SORIA
ÁCIDOS NUCLÉICOS
Trabalho de bioquímica II na graduação em farmácia pela Universidade Salgado de Oliveira sob orientação do Prof: Rômulo Borges
 
 Niteroí
 2018
Sumário
ÁCIDOS NUCLÉICOS
 ÁCIDOS NUCLEICOS, E DNA EM PARTICULAR, SÃO MACROMOLÉCULAS CHAVE PARA A CONTINUIDADE DA VIDA. O DNA CARREGA A INFORMAÇÃO HEREDITÁRIA QUE É PASSADA DE PAIS PARA FILHOS, FORNECENDO INSTRUÇÕES DE COMO (E QUANDO) FAZER AS MUITAS PROTEÍNAS NECESSÁRIAS PARA CONSTRUIR E MANTER O FUNCIONAMENTO DAS CÉLULAS, TECIDOS, E ORGANISMOS.
COMO O DNA CARREGA ESSA INFORMAÇÃO, E COMO ELA É COLOCADA EM AÇÃO PELAS CÉLULAS E ORGANISMOS, É COMPLEXO, FASCINANTE, E MUITO ALUCINANTE, E VAMOS EXPLORAR ISSO EM MAIS DETALHES EM CONTINUIDADE AO TRABALHO EM QUESTAO. 
INTRODUÇÃO
  ESTE TRABALHO TEM POR OBJETIVO DEMONSTRAR O QUE SÃO ÁCIDOS NUCLÉICOS, NUCLEOTÍDEOS, SUAS DIFERENÇAS, BEM COMO RESSALTAR A FUNÇÃO DO DNA E RNA. PERCEBE-SE NESSE CONTEXTO QUE CAPACIDADE DE GUARDAR INFORMAÇÕES, DE REPLICAÇÃO, DE GERAR DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES NUMA CÉLULA, DE CATALISAR, DE UNIR GERAÇÕES PELO PROCESSO DE HEREDITARIEDADE E DE DIRIGIR A SÍNTESE DE OUTRAS MACROMOLÉCULAS (PROTEÍNAS) . SÃO MOLÉCULAS GIGANTES (MACROMOLÉCULAS), FORMADAS POR UNIDADES MONOMÉRICAS MENORES CONHECIDAS COMO NUCLEOTÍDEOS. CADA NUCLEOTÍDEO, POR SUA VEZ, É FORMADO POR TRÊS PARTES:
UM AÇÚCAR DO GRUPO DAS PENTOSES (MONOSSACARÍDEOS COM CINCO ÁTOMOS DE CARBONO);
UM RADICAL “FOSFATO”, DERIVADO DA MOLÉCULA DO ÁCIDO ORTOFOSFÓRICO (H3PO4).
UMA BASE ORGÂNICA NITROGENADA.OCORREM EM TODAS AS CÉLULAS VIVAS E SÃO RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO GENÉTICA E POR SUA TRADUÇÃO QUE É EXPRESSA PELA SÍNTESE PRECISA DAS PROTEÍNAS.
OS ÁCIDOS NUCLEICOS SÃO AS BIOMOLÉCULAS MAIS IMPORTANTES DO CONTROLE CELULAR, POIS CONTÊM A INFORMAÇÃO GENÉTICA.
EXISTEM DOIS TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS: ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO - DNA E ÁCIDO RIBONUCLEICO - RNA. 
ÁCIDOS NUCLÉICOS
 ÁCIDOS NUCLEICOS, SÃO MACROMOLÉCULAS FEITAS DE UNIDADE CHAMADAS NUCLEOTÍDEOS, VÊM EM DUAS VARIEDADES NATURAIS ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (DNA) E ÁCIDO RIBONUCLEICO (RNA). O DNA É O MATERIAL GENÉTICO ENCONTRADO EM SERES VIVOS, DESDE BACTÉRIAS UNICELULARES ATÉ MAMÍFEROS MULTICELULARES COMO VOCÊ E EU. ALGUNS VIRUS USAM RNA, NÃO DNA, COMO SEU MATERIAL GENÉTICO, MAS NÃO SÃO TECNICAMENTE CONSIDERADOS VIVOS (JÁ QUE NÃO PODEM REPRODUZIR SEM AJUDA DE UM HOSPEDEIRO).
DNA NAS CÉLULAS
 EM EUCARIONTES, COMO PLANTAS E ANIMAIS, O DNA É ENCONTRADO NO NÚCLEO, UM COFRE ESPECIALIZADO PROTEGIDO POR UMA MEMBRANA, ASSIM COMO EM OUTROS TIPOS DE ORGANELAS (COMO AS MITOCÔNDRIAS E OS CLOROPLASTOS DAS PLANTAS). NOS PROCARIONTES, COMO AS BACTÉRIAS, O DNA NÃO ESTÁ EM UM ENVELOPE DE MEMBRANA, APESAR DE ESTAR LOCALIZADO EM UMA REGIÃO CELULAR ESPECIALIZADA CHAMADA DE NUCLEÓIDE.
 NOS EUCARIONTES, O DNA É TIPICAMENTE DIVIDIDO EM UM NÚMERO DE LONGOS PEDAÇOS LINEARES CHAMADOS CROMOSSOMOS, ENQUANTO QUE NOS PROCARIONTES COMO BACTÉRIAS, OS CROMOSSOMOS SÃO MUITO MENORES E GERALMENTE CIRCULARES (EM FORMA DE ANEL). UM CROMOSSOMO PODE CONTER DEZENAS DE MILHARES DE GENES, CADA UM PROVENDO INSTRUÇÕES DE COMO FAZER UM PRODUTO ESPECÍFICO QUE A CÉLULA PRECISA.
 
DNA PARA RNA, RNA PARA PROTEÍNAS
 MUITOS GENES CODIFICAM PRODUTOS PROTEICOS, ISTO É, ESPECIFICAM A SEQUÊNCIA DE AMINOÁCIDOS UTILIZADA PARA CONSTRUIR UMA PROTEÍNA EM PARTICULAR. ANTES QUE ESSA INFORMAÇÃO POSSA SER UTILIZADA PARA A SÍNTESE DE PROTEÍNAS, NO ENTANTO, UMA CÓPIA DE RNA (RESULTANTE DA TRANSCRIÇÃO) DO GENE DEVE SER FEITA EM PRIMEIRO LUGAR. ESSE TIPO DE RNA É CHAMADO DE RNA MENSAGEIRO (RNAM), POR SERVIR COMO MENSAGEIRO ENTRE O DNA E OS RIBOSSOMOS, MÁQUINAS MOLECULARES QUE LEEM AS SEQUÊNCIAS DE RNAM E AS UTILIZAM PARA CONSTRUIR PROTEÍNAS. ESSA PROGRESSÃO DE DNA PARA RNA PARA PROTEÍNA É CHAMADA DE "DOGMA CENTRAL" DA BIOLOGIA MOLECULAR.
 É IMPORTANTE OBSERVAR QUE NEM TODOS OS GENES CODIFICAM PRODUTOS PROTEICOS. POR EXEMPLO, ALGUNS GENES ESPECIFICAM RNAS RIBOSSÔMICOS (RNAR), QUE SERVEM COMO COMPONENTES ESTRUTURAIS DE RIBOSSOMOS, OU RNAS TRANSPORTADORES(RNAT), MOLÉCULAS DE RNA EM FORMA DE TREVO QUE TRAZEM AMINOÁCIDOS AOS RIBOSSOMOS PARA A SÍNTESE PROTEICA. AINDA OUTRAS MOLÉCULAS DE RNA, COMO PEQUENOS MICRORNAS (MIRNA), AGEM COMO REGULADORES DE OUTROS GENES, E NOVOS TIPOS DE RNAS NÃO-CODIFICADORES DE PROTEÍNAS ESTÃO SENDO DESCOBERTOS O TEMPO TODO.
NUCLEOTÍDEOS
 TAMBÉM CONHECIDOS COMO NUCLEÓTIDOS, SÃO COMPOSTOS QUE CARREGAM MUITA ENERGIA E QUE AUXILIAM NOS PROCESSOS METABÓLICOS, ESPECIALMENTE AS BIOSSÍNTESES, EM GRANDE PARTE DAS CÉLULAS. ATUAM TAMBÉM COMO SINAIS QUÍMICOS, RESPONDENDO ASSIM A HORMÔNIOS E OUTROS ESTÍMULOS EXTRACELULARES. ALÉM DISSO, SÃO TAMBÉM COMPONENTES ESTRUTURAIS DE CO-FATORES ENZIMÁTICOS, INTERMEDIÁRIOS METABÓLICOS E ÁCIDOS NUCLÉICOS.
 CADA NUCLEOTÍDEO É FEITO DE TRÊS PARTES: UMA ESTRUTURA ANELAR CONTENDO NITROGÊNIO CHAMADA DE BASE NITROGENADA, UM AÇÚCAR DE CINCO CARBONOS, E PELO MENOS UM GRUPO FOSFATO. A MOLÉCULA DE AÇÚCAR TEM UMA POSIÇÃO CENTRAL NO NUCLEOTÍDEO, COM A BASE LIGADA A UM DE SEUS CARBONOS E O GRUPO (OU GRUPOS) FOSFATO LIGADO A OUTRO. VEJAMOS CADA PARTE DE UM NUCLEOTÍDEO POR VEZ.
BASES NITROGENADAS
 AS BASES NITROGENADAS DE NUCLEOTÍDEOS SÃO MOLÉCULAS ORGÂNICAS (COM BASE DE CARBONO) FEITAS DE ESTRUTURAS ANELARES CONTENDO NITROGÊNIO. CADA NUCLEOTÍDEO NO DNA CONTÉM UMA DE QUATRO POSSÍVEIS BASES NITROGENADAS: ADENINA (A), GUANINA (G), CITOSINA(C), E TIMINA (T). ADENINA E GUANINA SÃO PURINAS, O QUE SIGNIFICA QUE SUAS ESTRUTURAS CONTÉM DOIS ANÉIS DE CARBONO-NITROGÊNIO UNIDOS. CITOSINA E TIMINA, EM CONTRASTE, SÃO PIRIMIDINAS E TÊM UM ÚNICO ANEL DE CARBONO-NITROGÊNIO. OS NUCLEOTÍDEOS DE RNA TAMBÉM PODEM APRESENTAR AS BASES ADENINA, GUANINA E CITOSINA., MAS EM VEZ DE TIMINA ELES TÊM OUTRA BASE PIRIMIDINA CHAMADA URACILA (U). COMO MOSTRADO NA FIGURA ACIMA, CADA BASE TEM UMA ESTRUTURA ÚNICA, COM SEU PRÓPRIO CONJUNTO DE GRUPOS FUNCIONAIS LIGADOS À ESTRUTURA ANELAR.
AS BASES NITROGENADAS GERALMENTE SÃO MENCIONADAS POR SUAS LETRAS, A, T, G, C E U. O DNA CONTÉM A, T, G E C, ENQUANTO O RNA CONTÉM A, U, G E C (ISTO É, O U É COLOCADO NO LUGAR DO T).
AÇÚCARES
ALÉM DE TEREM CONJUNTOS DE BASES LIGEIRAMENTE DIFERENTES, OS NUCLEOTÍDEOS DE DNA E RNA TEM AÇÚCARES LIGEIRAMENTE DIFERENTES. O AÇÚCAR DE CINCO CARBONOS NO DNA É CHAMADO DE DESOXIRRIBOSE, ENQUANTO QUE NO RNA, O AÇÚCAR É RIBOSE. ESSES DOIS SÃO MUITO SIMILARES NA ESTRUTURA, COM APENAS UMA DIFERENÇA: O SEGUNDO CARBONO DA RIBOSE LIGA-SE A UM GRUPO HIDROXILA, ENQUANTO O CARBONO EQUIVALENTE DA DESOXIRRIBOSE TEM UM HIDROGÊNIO. OS ÁTOMOS DE CARBONO DE UMA MOLÉCULA DE AÇÚCAR DE NUCLEOTÍDEO SÃO NUMERADOS COMO 1', 2', 3', 4', E 5' (1' É LIDO COMO "UM LINHA"), COMO MOSTRADO NA FIGURA ACIMA. NUM NUCLEOTÍDEO, O AÇÚCAR OCUPA UMA POSIÇÃO CENTRAL, COM A BASE LIGADA A SEU CARBONO 1' E O GRUPO (OU GRUPOS) FOSFATO LIGADO(S) AO CARBONO 5'.
FOSFATO
OS NUCLEOTÍDEOS PODEM TER UM ÚNICO GRUPO FOSFATO, OU UMA CADEIA DE ATÉ TRÊS GRUPOS FOSFATO, LIGADOS AO CARBONO 5' DO AÇÚCAR. ALGUMAS FONTES, EM QUÍMICA, UTILIZAM O TERMO "NUCLEOTÍDEO" APENAS PARA O CASO DE FOSFATO ÚNICO, MAS NA BIOLOGIA MOLECULAR, A DEFINIÇÃO MAIS AMPLA É GERALMENTE ACEITA^11START SUPERSCRIPT, 1, END SUPERSCRIPT
EM UMA CÉLULA, UM NUCLEOTÍDEO PRESTES A SER ADICIONADO AO FINAL DE UMA CADEIA DE POLINUCLEOTÍDEOS ESTARÁ LIGADO A UMA SÉRIE DE TRÊS GRUPOSFOSFATO. QUANDO O NUCLEOTÍDEO SE JUNTA A CADEIA CRESCENTE DE DNA OU RNA, PERDE DOIS GRUPOS FOSFATO. PORTANTO, EM UMA CADEIA DE DNA OU RNA, CADA NUCLEOTÍDEO TEM APENAS UM GRUPO FOSFATO.
CADEIAS DE POLINUCLEOTÍDEOS
UMA CONSEQUÊNCIA DA ESTRUTURA DE NUCLEOTÍDEOS É QUE UMA CADEIA DE POLINUCLEOTÍDEOS TEM DIRECIONALIDADE, OU SEJA, ELA TEM DUAS EXTREMIDADES DIFERENTES UMA DA OUTRA. NA EXTREMIDADE 5', OU INÍCIO, DA CADEIA, O GRUPO FOSFATO 5' DO PRIMEIRO NUCLEOTÍDEO DA CADEIA SE SOBRESSAI. NA OUTRA EXTREMIDADE, CHAMADA DE EXTREMIDADE 3', A HIDROXILA 3' DO ÚLTIMO NUCLEOTÍDEO ADICIONADO À CADEIA É EXPOSTA. EM GERAL, SEQUÊNCIAS DE DNA SÃO ESCRITAS NA DIREÇÃO 5' PARA 3', O QUE SIGNIFICA QUE O NUCLEOTÍDEO NA EXTREMIDADE 5' VEM PRIMEIRO E QUE O NUCLEOTÍDEO NA EXTREMIDADE 3' VEM POR ÚLTIMO.
QUANDO NUCLEOTÍDEOS SÃO ADICIONADOS A UMA FITA DE DNA OU RNA, A FITA CRESCE EM SEU FINAL 3', COM O FOSFATO 5' DE UM NUCLEOTÍDEO QUE ENTRA SE LIGANDO AO GRUPO HIDROXILA NO FINAL 3' DA CADEIA. ISSO FAZ UMA CADEIA COM CADA AÇÚCAR UNIDO A SEUS VIZINHOS POR UMA SÉRIE DE LIGAÇÕES CHAMADAS DE LIGAÇÃO FOSFODIÉSTER.
PROPRIEDADES DO DNA
AS CADEIAS DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO, OU DNA, SÃO TIPICAMENTE ENCONTRADAS EM UMA DUPLA HÉLICE, UMA ESTRUTURA NA QUAL DUAS CADEIAS CORRESPONDENTES (COMPLEMENTARES) ESTÃO LIGADAS, COMO MOSTRADO NO DIAGRAMA À ESQUERDA. OS AÇÚCARES E FOSFATOS LOCALIZAM-SE NA PARTE EXTERNA DA HÉLICE, FORMANDO O ARCABOUÇO DO DNA; ESTA PORÇAO DA MOLÉCULA É ALGUMAS VEZES CHAMADA DE ESQUELETO DE AÇÚCAR-FOSFATO. AS BASES NITROGENADAS SE ESTENDEM PARA O INTERIOR, COMO OS DEGRAUS DE UMA ESCADA, EM PARES; AS BASES DE UM PAR SE UNEM ENTRE SI POR LIGAÇÕES DE HIDROGÊNIO.
 AS DUAS FITAS DA HÉLICE VÃO EM DIREÇÕES OPOSTAS, ISTO É, O FINAL 5' DE UMA FITA É PAREADO COMO FINAL 3' DE SUA FITA CORRESPONDENTE. (NOS REFERIMOS A ISTO COMO ORIENTAÇÃO ANTIPARALELA E É IMPORTANTE AO COPIAR O DNA.)
 ENTÃO, PODEM DUAS BASES DECIDIREM SE JUNTAR E FORMAR UM PAR NA DUPLA HÉLICE? A RESPOSTA É DEFINITIVAMENTE NÃO. POR CONTA DOS TAMANHOS E GRUPOS FUNCIONAIS DAS BASES, O PAREAMENTO DE BASES É MUITO ESPECÍFICO: A PODE APENAS FAZER PAR COM T, E G PODE APENAS FAZER PAR COM C, COMO MOSTRADO ABAIXO. ISSO SIGNIFICA QUE AS DUAS FITAS DA DUPLA HÉLICE DE DNA TEM UMA RELAÇÃO BEM PREVISÍVEL UMA COM A OUTRA.
POR EXEMPLO, SE VOCÊ SABE QUE A SEQUÊNCIA DE UMA FITA É 5' -AATTGGCC-3’, A FITA COMPLEMENTAR DEVE TER A SEQUÊNCIA 3’-TTAACCGG-5’. ISSO PERMITE QUE CADA BASE SE COMBINE COM SUA PARCEIRA:
QUANDO DUAS SEQUÊNCIAS DE DNA SE COMBINAM DESSE JEITO, POSSIBILITANDO A LIGAÇÃO ENTRE SI DE MODO ANTIPARALELO E FORMANDO UMA HÉLICE, ELAS SÃO CONSIDERADAS COMPLEMENTARES.
PROPRIEDADES DO RNA
O ÁCIDO RIBONUCLEICO (RNA), DIFERENTE DO DNA, É GERALMENTE DE FITA ÚNICA. UM NUCLEOTÍDEO EM UMA CADEIA DE RNA CONTERÁ RIBOSE (O AÇÚCAR DE CINCO CARBONOS), UMA DAS QUATRO BASES NITROGENADAS (A, U, G OU C), E UM GRUPO FOSFATO. AQUI, OLHAREMOS OS QUATRO TIPOS PRINCIPAIS DE RNA: RNA MENSAGEIRO (RNAM), RNA RIBOSSÔMICO (RNAR), RNA TRANSPORTADOR (RNAT) E RNAS REGULADORES.
RNA MENSAGEIRO (RNAM)
RNA MENSAGEIRO (RNAM) É UM INTERMEDIÁRIO ENTRE UM GENE CODIFICADOR DE PROTEÍNA E SEU PRODUTO PROTEICO. SE UMA CÉLULA PRECISA FAZER UMA PROTEÍNA EM ESPECIAL, O GENE CODIFICADOR DA PROTEÍNA SERÁ "LIGADO", ISTO É, UMA ENZIMA RNA POLIMERASE VIRÁ E FARÁ UMA CÓPIA DE RNA, OU TRANSCRIÇÃO DA SEQUÊNCIA DE DNA DO GENE. A CÓPIA CARREGA A MESMA INFORMAÇÃO DA SEQUÊNCIA DE DNA DE SEU GENE. NO ENTANTO, NA MOLÉCULA DE RNA, A BASE T É SUBSTITUÍDA POR U. POR EXEMPLO, SE UMA FITA DE DNA CODIFICADORA TEM A SEQUÊNCIA 5’-AATTGCGC-3’, A SEQUÊNCIA DO RNA CORRESPONDENTE SERÁ 3’-UUAACGCG-5’.
UMA VEZ QUE UM RNAM É PRODUZIDO, SERÁ ASSOCIADO A UM RIBOSSOMO, UMA MÁQUINA MOLECULAR QUE É ESPECIALIZADA EM MONTAR PROTEÍNAS A PARTIR DE AMINOÁCIDOS. O RIBOSSOMO USA A INFORMAÇÃO NO RNAM PARA FAZER UMA PROTEÍNA DE UMA SEQUÊNCIA ESPECÍFICA, "LENDO" OS NUCLEOTÍDEOS DE RNAM EM GRUPOS DE TRÊS (CHAMADOS CÓDONS) E ADICIONANDO UM AMINOÁCIDO PARTICULAR A CADA CÓDON.
IMAGEM DE UM RIBOSSOMO (FEITO DE PROTEÍNAS E RNAR) LIGADO A UM RNAM, COM RNAT TRAZENDO AMINOÁCIDOS PARA SERES ADICIONADOS À CADEIA CRESCENTE. O RNAT QUE SE LIGA, E CONSEQUENTEMENTE, O AMINOÁCIDO QUE É ACRESCENTADO, EM UM DETERMINADO MOMENTO É DETERMINADO PELA SEQUÊNCIA DO RNAM QUE ESTÁ SENDO "LIDO" NAQUELE MOMENTO.
RNA RIBOSSÔMICO (RNAR) E RNA TRANSPORTADOR (RNAT)
O RNA RIBOSSÔMICO (RNAR) É UM COMPONENTE IMPORTANTE DOS RIBOSSOMOS, AJUDANDO O MRNA A SE LIGAR NO LOCAL CERTO PARA QUE A SEQUÊNCIA DE INFORMAÇÕES POSSA SER LIDA. ALGUNS RNAR TAMBÉM ATUAM COMO ENZIMAS, O QUE SIGNIFICA QUE ELES AJUDAM A ACELERAR (CATALISAR) REAÇÕES QUÍMICAS – NESTE CASO, A FORMAÇÃO DE LIGAÇÕES QUE UNEM OS AMINOÁCIDOS PARA FORMAR UMA PROTEÍNA. OS RNAS QUE ATUAM COMO ENZIMAS SÃO CONHECIDOS COMO RIBOZIMAS.
RNAS TRANSPORTADORES (RNAT) TAMBÉM ESTÃO ENVOLVIDOS NA SÍNTESE PROTEICA, MAS SEU TRABALHO É AGIR COMO CARREGADORES - TRAZER AMINOÁCIDOS AO RIBOSSOMO, ASSEGURANDO QUE O AMINOÁCIDO ADICIONADO A CADEIA É O ESPECIFICADO PELO RNAM. RNAS TRANSPORTADORES CONSISTEM DE UMA FITA ÚNICA DE RNA, MAS ESSA FITA TEM SEGMENTOS COMPLEMENTARES QUE FICAM JUNTOS PARA FAZER  REGIÕES DE FITA DUPLA. ESSE PAREAMENTO DE BASES CRIA UMA ESTRUTURA 3D COMPLEXA IMPORTANTE À FUNÇÃO DA MOLÉCULA.
RNA REGULATÓRIO (MIRNAS E SIRNAS)
ALGUNS TIPOS DE RNAS NÃO CODIFICADORES (RNAS QUE NÃO CODIFICAM PROTEÍNAS) AJUDAM A REGULAR A EXPRESSÃO DE OUTROS GENES. ESSES RNAS PODEM SER CHAMADOS DE RNAS REGULATÓRIOS. POR EXEMPLO, MICRORNAS (MIRNAS) E RNAS DE PEQUENA INTERFERÊNCIA SIRNA SÃO PEQUENAS MOLÉCULAS DE RNA REGULATÓRIO DE 22 NUCLEOTÍDEOS DE EXTENSÃO. ELAS SE LIGAM A MOLÉCULAS ESPECÍFICAS DE RNAM (COM SEQUÊNCIAS PARCIAL OU COMPLETAMENTE COMPLEMENTARES) E REDUZEM SUA ESTABILIDADE OU INTERFEREM EM SUA TRADUÇÃO, FORNECENDO UMA MANEIRA DE A CÉLULA DIMINUIR OU AJUSTAR NÍVEIS DESSES RNAM.
OUTROS TIPOS DE RNA REGULATÓRIO, COMO RNA LONGO NÃO-CODIFICANTE (LNCRNA) E RNA EM INTERAÇÃO COM PIWI (PIRNA), TAMBÉM FORAM DESCOBERTOS, MAS SUAS FUNÇÕES NÃO SÃO BEM ENTENDIDAS. HÁ EVIDÊNCIAS CRESCENTES QUE MIRNAS E OUTROS RNAS PEQUENOS, NÃO-CODIFICANTES ESTÃO ENVOLVIDOS EM CERTAS DOENÇAS HUMANAS, INCLUINDO ALGUMAS DOENÇAS GENÉTICAS E CÂNCERES. AINDA, PESQUISADORES ESTÃO DESENVOLVENDO MICRORNAS ARTIFICIAIS COMO FERRAMENTAS TERAPÊUTICAS PARA TRATAR DOENÇAS HUMANAS^22START SUPERSCRIPT, 2, END SUPERSCRIPT. ESTES SÃO APENAS ALGUNS EXEMPLOS DE RNAS REGULATÓRIOS. HÁ MUITOS OUTROS, E MAIS CONTINUAM A SER DESCOBERTOS AO LONGO DO TEMPO.
CONCLUSÃO
CONCLUI-SE QUE OS ÁCIDOS NUCLEICOS SÃO OS CONSTITUINTES DAS MOLÉCULAS DE DNA E RNA, QUE ESTÃO PRESENTES NOS GENES, RESPONSÁVEIS POR TRANSMITIR CARACTERÍSTICAS HEREDITÁRIAS DE UMA CÉLULA PARA A OUTRA OU DE UMA GERAÇÃO PARENTAL PARA SUA PROLE. 
TAIS MOLÉCULAS, SÃO CHAMADAS ASSIM POR POSSUÍREM CARÁTER ÁCIDO E POR TEREM SIDOS INICIALMENTE IDENTIFICADAS, NO SÉCULO XIX, NO INTERIOR DO NÚCLEO DA CÉLULA. SABEMOS, ATUALMENTE QUE OS ÁCIDOS NUCLEICOS PODEM SER ENCONTRADOS TANTO DENTRO QUANTO FORA DO NÚCLEO, E QUE SÃO ELES OS RESPONSÁVEIS PELA HERANÇA BIOLÓGICA. EXISTEM DOIS TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS, O DNA, QUE ALÉM DO NÚCLEO, PODE SER ENCONTRADO NA MITOCÔNDRIA E NO CLOROPLASTO, E RNA, QUE ALÉM DO NÚCLEO, PODE SER ENCONTRADO NO NUCLÉOLO, NOS RIBOSSOMOS, NO CITOSOL, NAS MITOCÔNDRIAS E NOS CLOROPLASTOS. AMBOS SÃO FORMADOS POR MOLÉCULAS MENORES CHAMADAS DE NUCLEOTÍDEOS. HÁ CINCO BASES NITROGENADAS QUE COMPÕE O RNA E DNA: ADENINA, GUANINA, CITOSINA, TIMINA E URACILA, E AS BASES NITROGENADAS GUANINA E ADENINA POSSUEM UM DUPLO ANEL DE ÁTOMOS DE CARBONO E SÃO DERIVADAS DE UMA SUBSTÂNCIA CHAMADA DE PURINA. NESSE CASO AS BASES ADENINA E GUANINA SÃO CHAMADAS DE BASES PURÍNICAS. A BASE TIMINA OCORRE SOMENTE NO DNA E A BASE URACILA OCORRE SOMENTE NO RNA. AS BASES CITOSINA, TIMINA E URACILA SÃO DE OUTRO COMPOSTO COM APENAS UM ANEL DE CARBONO COM O NOME DE PIRIMIDINA, E POR ESSE MOTIVO ELAS SÃO CHAMADAS DE BASES PIRIMÍDICAS.
OS ÁCIDOS NUCLEICOS SÃO ESSENCIAIS PARA TODASAS CÉLULAS, POIS É A PARTIR DAS MOLÉCULAS DE DNA E RNA QUE SÃO SINTETIZADAS AS PROTEÍNAS, AS CÉLULAS SE MULTIPLICAM E AINDA OCORRE O MECANISMO DE TRANSMISSÃO DAS CARACTERÍSTICAS HEREDITÁRIAS.
ALÉM DISSO, OS NUCLEOTÍDEOS SÃO IMPORTANTES EM DIVERSOS PROCESSOS, COMO A SÍNTESE DE ALGUNS CARBOIDRATOS E LIPÍDIOS E A REGULAÇÃO DO METABOLISMO INTERMEDIÁRIO, ATIVANDO OU INIBINDO ENZIMAS.
METODOLOGIA
FOI REALIZADA UMA REVISÃO DE LITERATURA E BIBLIOGRÁFICA POR MEIO DA BASE DE DADOS, UTILIZANDO-SE OS DESCRITORES:ÁCIDOS NUCLEICOS, DNA, RNA 
A PESQUISA BIBLIOGRÁFICA CONSISTE NO LEVANTAMENTO DA BIBLIOGRAFIA QUE JÁ FORAM PUBLICADAS EM REVISTAS, LIVROS, PUBLICAÇÕES AVULSAS. COLOCA O PESQUISADOR DIANTE DE TUDO QUE FOI ESCRITO SOBRE DETERMINADO ASSUNTO, PERMITINDO-
LHE EXPLORAR NOVOS CAMINHOS E NOVAS ÁREAS SOBRE O ASSUNTO.(LACATOS E
MACONI,1992).
A PERGUNTA NORTEADORA DA PRESENTE REVISÃO LITERÁRIA É ÁCIDOS NUCLEICOS .TRABALHANDO COM O TEMA ÁCIDOS NUCLEICOS DE MANEIRA A APRESENTAR DADOS QUE LEVEM A REFLEXÕES SOBRE OS BENEFÍCIOS DO SEU ENTENDIMENTO. 
ESTE TEMA FOI ESCOLHIDO PARA QUE FARMACÊUTICOS, BEM
COMO TODOS UNIVERSITÁRIOS E SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA POSSAM ANALISAR COM MAIS PROFUNDIDADEOS ÁCIDOS NUCLEICOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA A VIDA HUMANA. SENDO
ASSIM, EXPONHO A PESQUISA PARA POSSÍVEIS ESTUDOS MAIS ABRANGENTES.

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