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BIOTECNOLOGIA Profa. Msc. Camila Araújo Competência 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos. De acordo com a Matriz Enem... H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos. Porcos que brilham no escuro? Interesse principal: Selecionar genes que possam trazer benefícios aos seres humanos • Alimentos • Vacinas • Raças animais • Hormônios • Reparo de células/tecidos • Identificação Selecionando genes de interesse Enzima de restrição Bactérias portadoras de genes clonados são usadas para produzir substâncias ou para realizar determinadas atividades. Reação em cadeia da polimerase (PCR) Perspectivas Alimentos mais nutritivos Plantas/ animais resistentes (produção) Benefício à saude humana Raças bovinas geneticamente selecionadas GRÃOS = ECONOMIA FORTE Arroz dourado Motivos para se preocupar com agrotóxicos: 1) Em 10 anos, agrotóxicos que chegam ao consumidor final no Brasil dobrou! 2) 64% dos agrotóxicos utilizados são considerados produtos perigosos (potencial cancerígeno). 3) Glifosato é o mais utilizado. OMS reconheceu características cancerígenas! 4) Agrotóxicos contaminam alimentos, água e também o leite materno! 5) De cada 3 vegetais consumidos, 1 possui níveis inaceitáveis de agrotóxicos; 6) Os 6 alimentos mais contaminados: tomate, pimentão, morango, pepino, alface e cenoura. Glifosato perigoso. http://bit.ly/1LIJCNF Relatório da Anvisa: http://bit.ly/1ekn7R5 Transgênicos Vantagens Desvantagens Vacinas gênicas Redução da variabilidade genética Produção de hormônios Redução da biodiversidade Atraso na putrefação Reações alérgicas e associação ao câncer Aumento da produtividade agrícola Monopolização da agricultura nas mãos de grandes empresas Enem 2015 (ENEM 2011) Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma “célula sintética”, uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos, que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da M. capricolum foi neutralizado e o e o cromossomo artificial da M.mycoides começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas. GILBSON et al. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically synthesized Genome. Science v. 329, 2010 (adaptado). A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à A) possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptoras de cromossomos artificiais. B) capacidade de criação, pela ciência, de novas formas de vida, utilizando substâncias como carboidratos e lipídios. C) possibilidade de produção em massa da bactéria Mycoplasma capricolum para sua distribuição em ambientes naturais. D) possibilidade de programar geneticamente microrganismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e combustíveis. E) capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de expressar suas proteínas na bactéria sintética e estas serem usadas na indústria. (ENEM 2009) Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. Ciência Hoje, 24 abr. 2001. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br (adaptado). A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem, como consequência, A) o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno. B) a seleção de microrganismos resistentes a antibióticos. C) o progresso na técnica da síntese química de hormônios. D) impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. E) a criação de animais transgênicos. Clonagem Clonagem Clonagem de animais que tenham aplicação farmacêutica (Dolly – fibrose cística). Aumento da população de uma espécie que esteja sob risco de extinção. Células-tronco Embrionárias Adultas Totipotentes: 216 tipos de células + anexos embrionários Pluripotentes: 216 tipos de células Células-tronco Terapia com genes Células-tronco terapêuticas Temos 21 mil genes (e não 100 mil, como se pensava). Regiões intrônicas (introns). Regiões intergênicas (fabricação de RNAs que controlam reações químicas). Terapia gênica Imunodeficiência combinada grave (SCID) Teste de DNA DNA polimórfico. Eletroforese. Alguém viu alguma coisa? Coletando vestígios APARATOS ESPECIAIS Extraindo e analisando o DNA (UFCE) Considere o texto a seguir: “Os alimentos transgênicos, produtos que sofreram alteração genética com o objetivo de melhorar a qualidade, já ocupam prateleiras dos supermercados nos Estados Unidos e Canadá, mas o consumidor não sabe disso: não há lei que obrigue os fabricantes a informar que o produto sofreu alteração genética. No Brasil, onde também não há obrigação de alertar o consumidor, a multinacional Monsanto está tentando conseguir autorização do Ministério da Ciência e Tecnologia para produzir soja transgênica no país. Os benefícios [advindos de plantas transgênicas], porém, podem esconder riscos ainda não esclarecidos […], pois os resultados das experiências podem ser imprevisíveis. Até o momento, o resultado mais trágico do uso de produtos transgênicos surgiu no Japão em 1989: 5000 pessoas ficaram doentes, 1500 se tornaram permanentemente inválidas e 37 morreram”. Pela leitura do texto, pode-se concluir que: a) toda planta transgênica produz substâncias altamente tóxicas ao ser humano. b) plantas transgênicas são aquelas cujos fenótipos se devem mais ao ambiente do que aos genes. c) manipulações genéticas podem alterar o funcionamento dos genes naturais de um organismo. d) as técnicas de transferência de genes por engenharia genética são altamente seguras. e) todas as plantas transgênicas são estéreis a partir da segunda geração mutante. (PUC-RJ) Atualmente, poucos assuntos geram tanta controvérsia como os produtos transgênicos. Esta interferência do homem na natureza se dá por meio da engenharia genética. Sobre este tema, destaque a afirmação correta: a) O objetivo dos cientistas é criar novas espécies, aumentando a produtividade e minimizando, por consequência, o uso de herbicidas. b) A aplicação da engenharia genética nos alimentos teve origem em países do terceiro mundo, que apresentam uma grande incidência de pragas na agricultura. c) Modificar um organismo geneticamente significa cruzar espécies diferentes, para se obter uma espécie nova que não ocorre naturalmente. d) A modificação genética dos alimentos consiste na transferência de material hereditário de um organismo para outro receptor, gerando novas combinações genéticas. e) Os ambientalistas defendem o uso da engenharia genética, pois os seus efeitos são totalmente previstos e controlados, não trazendo perigos para a humanidade. (UFPI) Em todo o mundo, plantas transgênicas, como soja, milho, algodão, batata, tomate e muitas outras, já ocupam cerca de 40 milhões de hectares, sendo os principais produtores osEstados Unidos, a Argentina e o Canadá. Considere as afirmativas abaixo, que mostram os objetivos da manipulação genética das plantas cultivadas. I. Desenvolver variedades de plantas resistentes a herbicidas ou a insetos. II. Desenvolver variedades de plantas que produzam frutos com melhor textura e de amadurecimento lento. III. Desenvolver variedades de plantas resistentes a geadas, acidez do solo e escassez de água. Da análise das afirmativas acima podemos assegurar que: a) apenas I está correta. b) apenas II está correta. c) apenas I e II estão corretas. d) apenas II e III estão corretas. e) I, II e III estão corretas. (UNIFOR-CE) O Projeto Genoma visa a descobrir a sequência total de bases nitrogenadas das moléculas de DNA dos cromossomos humanos, para que seja possível localizar os genes. Sobre as consequências desse Projeto para a Medicina, fizeram-se as seguintes previsões para as próximas décadas: I. Todas as doenças passarão a ter cura. II. Doenças hereditárias poderão ser diagnosticadas precocemente. III. Genes envolvidos em doenças serão identificados. IV. Métodos preventivos eficazes contra doenças hereditárias serão criados. São corretas SOMENTE: a) I e II. b) II e III. c) I, II e IV. d) I, III e IV. e) II, III e IV. (ACAFE-SC) A alternativa que não corresponde à finalidade do Projeto Genoma e à manipulação dos genes é: a) Conhecer melhor a influência dos genes nas características dos indivíduos. b) Determinar a sequencia de bases nitrogenadas de cada gene. c) Curar todos os tipos de doenças. d) Diagnosticar e prevenir doenças genéticas. e) Descobrir a posição de cada um dos inúmeros genes humanos nos cromossomos.