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ESTUDO DE CASO-BACHARELADO EM QUÍMICA

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ESTUDO CE CASO- MÓDULO C- FASE I- BACHARELADO EM QUÍMICA
1)Elabore uma explicação, com base nas ligações químicas e nas interações intermoleculares sobre a formação do DNA. Nesse pequeno texto, deve constar a explicação da formação da pentose, do fosfato e a base azotada.
O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta, geralmente, a forma de uma dupla-hélice. A molécula de ácido desoxirribonucleico (DNA) é constituída por duas cadeias ou fitas de nucleotídeos que se mantêm unidas em dupla hélice por pontes de hidrogênio entre as bases dos nucleotídeos. Esses, por sua vez, são compostos por um grupo fosfato, uma molécula de açúcar de cinco carbonos-pentose (uma desoxirribose que possui um átomo de hidrogênio no carbono 2’e bases nitrogenadas que podem ser adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T).
 
Os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos, que são compostos por um ácido fosfórico, um açúcar e uma base nitrogenada (observe esquema a seguir). Esses nucleotídeos estão unidos um ao outro por ligações fosfodiéster estabelecidas entre um açúcar e um fosfato.
O radical fosfato, também chamado grupo fosfato, que confere à molécula de DNA as características ácidas. É formado por um átomo de fósforo que se encontra ligado por 3 ligações simples a um átomo de oxigênio (O) e a duas moléculas de óxido de hidrogênio (OH). A quarta ligação do átomo de fósforo é uma ligação dupla a um átomo de oxigênio. O radical fosfato é responsável também pelo agrupamento dos nucleotídeos entre si. Cada radical fosfato, liga-se ao carbono 3' da pentose do último nucleotídeo da cadeia.
Pentose são monossacarídeos (glicídios simples) compostos por cinco carbonos. No caso do DNA é a desoxirribose.
Bases nitrogenadas que podem ser adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T).
O DNA possui dois tipos de ligações químicas: as ligações covalentes entre uma pentose (desoxirribose) e um grupo fosfato, e as ligações de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas das duas fitas do DNA.
Força Intermolecular envolvida-Ligações de hidrogênio.
As foças de London se aplicam a todas as moléculas, independentemente de sua identidade química, e a dipolo – dipolo depende somente da polaridade da molécula. Entretanto há outro tipo de interação especificas para certos tipos de moléculas. Esse tipo de interação ocorre quando a molécula possui um hidrogênio (“polo positivo”) ligado ao flúor, nitrogênio ou oxigênio, ou seja, elementos muito eletronegativos. Ademais, é de extrema importância para os seres vivos: elas determinam a forma das proteínas, e constituem a força que une as hélices do DNA.
2) Explique também quais são as principais diferenças entre Quimioterapia e Radioterapia.
O que chamamos de câncer é um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento desordenado de células, que invadem o corpo e, quando se acumulam, formam tumores. Essas células cancerígenas se dividem em grande velocidade. E os quimioterápicos são drogas especializadas em destruir exatamente as células que se desenvolvem rapidamente.
A quimioterapia significa usar remédios chamados quimioterápicos no tratamento de doenças, principalmente o câncer. Dezenas de medicamentos fazem parte dessa categoria e um mesmo paciente recebe uma combinação de vários deles para atingir o efeito desejado. Dependendo do tipo de tumor, a terapia sozinha já consegue acabar com a doença. Dependendo do tipo de tumor, a terapia sozinha já consegue acabar com a doença. Os medicamentos, em sua maioria, são aplicados na veia, podendo também ser dados por via oral, intramuscular subcutânea, tópica e intratecal, como explicaremos a seguir. Estes medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo, também, que se espalhem pelo corpo.
Radioterapia-
A radioterapia é uma modalidade de tratamento que utiliza a radiação para eliminar as células tumorais, emprega o uso de feixes de radiações ionizantes a um volume de tecido tumoral e tem como objetivo erradicar todas essas células “doentes” e em contrapartida causar o menor dano possível ás células normais circunvizinhas, à custa das quais se fará a regeneração da área irradiada.
Para que esse efeito, de atingir o maior número de células neoplásicas e a tolerância dos tecidos normais seja respeitada, a dose total entregue ao paciente é habitualmente fracionada em doses iguais .
Essas radiações ionizantes nada mais são do que ondas eletromagnéticas ou em alguns casos, corpusculares e tem o poder de carregar energia. Ao interagirem com os tecidos, dão origem a elétrons capazes de ionizar esse meio criando efeitos químicos como a liberação de radicais livres e/ou a ruptura do DNA. Dessa forma ocorrerá a morte celular que poderá se por inativação dos sistemas vitais dessas células ou até a perda da sua capacidade de reprodução.
Referências Bibliográficas-
-Vídeo aulas de Biologia; Acesso de 10 de outubro de 2019 á 29 de outubro de 2019;
-ORTIZ L. C.; SILVA C. C. 2003. A fantástica descoberta da estrutura do DNA faz 50 anos. Ciência e Cultura. São Paulo, v. 55, n. 2. [online]. Disponível em: www.sicelo.com.br. Acessado em: 29 de outubro de 2019;
-WATSON, James D. et al. Biologia molecular do gene. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.
-https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Citologia2/AcNucleico2.php; Acesso em :23 de outubro de 2019;
-https://pt.khanacademy.org/science/biology/gene-expression-central-dogma/central-dogma-transcription/a/nucleic-acids/: Acesso em 22 de outubro de 2019;

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