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AVALIANDO O APRENDIZADO 5 - 2018.2

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BIOLOGIA MOLECULAR 
 
Avaliando Aprend.: SDE3767_SM_2018 V.1 
Aluno(a): Matrícula: 2018 
Desemp.: 0,5 de 0,5 17/10/2018 00:59:17 (Finalizada) 
 
 
 1
a Questão (Ref.:201805907442) Pontos: 0,1 / 0,1 
 
(UERJ- 2012) Observe a sequência de bases nitrogenadas que compõem a porção inicial de um 
RNA mensageiro transcrito em uma determinada proteína de uma célula eucariota: 
AUGGCUAAAUUAGAC.......... 
Nessa proteína, o aminoácido introduzido pelo códon iniciador foi removido durante o processo de 
síntese. 
Admita que uma mutação tenha atingido o códon correspondente ao aminoácido número 3 da 
estrutura primária desse polipeptídeo, acarretando a troca de uma base A, na célula original, pela 
base U, na célula mutante. 
A tabela abaixo permite a identificação dos códons dos aminoácidos encontrados tanto na proteína 
original como na mutante, codificados pelo trecho inicial desse RNA mensageiro: 
 
Agora, a estrutura primária da proteína mutante tem como terceiro aminoácido: 
 tirosina 
 leucina 
 fenilalanina 
 arginina 
 triptofano 
 
 
 
 2
a Questão (Ref.:201805907396) Pontos: 0,1 / 0,1 
 
 Nosso maior cromossomo autossomo tem, em metáfase, cerca de 0,01 mm de comprimento, 
contendo uma molécula de DNA de 7,2 cm. Como isso é possível? 
 Pelos graus de compactação do DNA, é possível que em um pequeno 
cromossomo metafásico, abrigue uma longa cadeia de DNA. Através da ação das peptidaes, 
o processo de compactação da cromatina pode levar à uma redução de 100 vezes do 
tamanho original da molécula de RNA. 
 Pelos graus de compactação do DNA, é possível que em um pequeno 
cromossomo metafásico, abrigue uma longa cadeia de DNA. Através da ação das nucleases, 
o processo de compactação da cromatina pode levar à uma redução de 8.000 a 10.000 
vezes do tamanho original da molécula de DNA. 
 Pelos graus de compactação do DNA, é possível que em um pequeno 
cromossomo metafásico, abrigue uma longa cadeia de DNA. Através da ação das histonas, o 
processo de compactação da cromatina pode levar à uma redução de 500 vezes do tamanho 
original da molécula de DNA. 
 Pelos graus de compactação do DNA, é possível que em um pequeno 
cromossomo metafásico, abrigue uma longa cadeia de DNA. Através da ação das 
exonucleases, o processo de compactação da cromatina pode levar à uma redução de 
1.000 vezes do tamanho original da molécula de DNA. 
 Pelos graus de compactação do DNA, é possível que em um pequeno 
cromossomo metafásico, abrigue uma longa cadeia de DNA. Através da ação das histonas, o 
processo de compactação da cromatina pode levar à uma redução de 8.000 a 10.000 vezes 
do tamanho original da molécula de DNA. 
 
 
 
 3
a Questão (Ref.:201805907365) Pontos: 0,1 / 0,1 
 
(FEP-PA) O DNA e o RNA são constituídos de muitas unidades, os nucleotídeos. Cada nucleotídeo é 
constituído por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. A diferença entre DNA e 
RNA está: 
 apenas nas bases nitrogenadas. 
 na pentose e no fosfato. 
 na pentose e nas bases nitrogenadas. 
 na pentose, nas bases nitrogenadas e no fosfato. 
 no fosfato e nas bases nitrogenadas. 
 
 
 
 4
a Questão (Ref.:201805907386) Pontos: 0,1 / 0,1 
 
(PUC) A cromatina, sob o aspecto morfológico, é classificada em eucromatina e heterocromatina. 
Elas se distinguem porque: 
 a eucromatina é Feulgen positivo e a heterocromatina é Feulgen negativo. 
 a eucromatina se apresenta condensada na interfase e a heterocromatina, durante a mitose. 
 a eucromatina é a que ocorre no núcleo a e heterocromatina é a que ocorre no citoplasma. 
 a eucromatina se apresenta condensada durante a mitose e a heterocromatina já se 
encontra condensada na interfase. 
 só a heterocromatina se condensa e a eucromatina não. 
 
 
 
 5
a Questão (Ref.:201805904289) Pontos: 0,1 / 0,1 
 
(ENEM 2011) Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já 
ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos 
organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo do DNA em dupla 
hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material 
genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um 
modelo de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Meselson e Stahl 
realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às 
bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, 
confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o 
rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. 
GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
 
Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os 
experimentos realizados por Meselson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à 
conclusão de que: 
 
a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma 
recém-sintetizada. 
 
a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém sintetizada e o 
filamento parental é conservado. 
 
a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma 
fita codificadora. 
 
a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de moléculas de DNA 
parental. 
 
a replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e 
parentais em cada uma das fitas.

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