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Atividade 02 - Compactação do DNA e Cromossomos

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UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA 
DISCIPLINA GENÉTICA HUMANA 
DOCENTE: CARLOS EDUARDO BASTOS 
 
Em março de 2017, a revista Superinteressante publicou uma matéria sobre a capacidade de 
guardar informações no nosso DNA. Leia o texto abaixo e responda as questões de 1 a 4. 
Descobriram como gravar todo o conteúdo do Google – em 1g de DNA 
 
A quantidade de informação produzida pela humanidade tem dobrado a cada dois anos, e está 
alcançando níveis astronômicos: estima-se que em 2020 estejamos gerando 44 zetabytes, ou 44 trilhões de 
GB, por ano. Por mais que fabriquemos discos rígidos (atualmente, 400 milhões por ano), a maior parte disso 
inevitavelmente será perdida. A única saída é apelar para um depósito de informações que existe há milhões 
de anos: o DNA. 
Foi isso o que fizeram cientistas da Universidade Columbia, que conseguiram armazenar informações 
digitais em pedaços de DNA. Isso já havia sido feito antes (pela Universidade Harvard, em 2012), mas a 
grande diferença está na escala. Os pesquisadores dizem ter descoberto um jeito de gravar 215 petabytes, 
ou 215 milhões de gigabytes, em apenas 1 grama de DNA. Para você ter uma ideia do que isso representa: 
o índex do Google, que contém cópias de todas as páginas que ele “enxerga” na internet (130 trilhões), tem 
“bem mais de 100 petabytes“, segundo o próprio. Ou seja, um grama de DNA seria suficiente para armazenar, 
com folga, todo o conteúdo do Google. 
Os cientistas usaram uma nova técnica, chamada DNA Fountain, para transformar os dados digitais 
(uma sequência de números 0 e 1) nas quatro “letrinhas” do DNA (A, C, G e T, que correspondem aos 
nucleotídeos adenina, citosina, guanina e timina), e depois remontaram os nucleotídeos na sequência 
desejada. Segundo eles, a taxa de erros foi menor do que 1%. 
Por enquanto, é apenas uma experiência de laboratório: os pesquisadores gravaram uma quantidade 
pequena de dados, apenas 2 megabytes, e gastaram US$ 9.000 fazendo isso. Mas esse custo tende a cair, 
e um dia pode levar a cenários surreais: a ideia é que o DNA “digital” seja inserido em plantas, o que garantiria 
a sobrevivência dos dados – porque a própria reprodução delas se encarregaria de replicar, e preservar, as 
informações. 
 
QUESTÃO 01: Umas das estratégias para conseguir armazenar tamanha informação numa 
molécula de aproximadamente 2 metros no núcleo é o seu empacotamento. Sobre ele: 
(A) Para conseguir armazenar o DNA no núcleo, ele precisa ser fragmentado em pequenas 
unidades, chamadas éxons e íntrons de DNA. 
(B) As proteínas histonas têm papel fundamental no processo de compactação, formando 
uma estrutura chamada nucleossomo. 
(C) Um cromossomo pode conter diferentes moléculas de DNA unidas pelo centrômero. 
(D) O solenóide corresponde ao maior nível de compactação do DNA. 
(E) As proteínas básicas não histonas são responsáveis por formar um arcabouço proteico 
que sustentam o cromossomo. 
 
QUESTÃO 02: As “letrinhas” A, C, G, T citadas no texto referem a: 
(A) Grupamento fosfato 
(B) Pentose. 
(C) Bases nitrogenadas. 
(D) Desoxirribose 
(E) Ribose
 
 
QUESTÃO 03: O cromossomo pode ser definido, de uma maneira simples, como um DNA 
altamente condensado. Essa condensação é possível graças à ação das proteínas: 
(A) polimerases. 
(B) histonas. 
(C) nucleases. 
(D) condensases. 
(E) ligases. 
QUESTÃO 04: Baseado no texto acima, analise as afirmações a seguir. 
I - Os nucleotídeos de uma mesma fita se mantêm unidos através de ligações fosfodiéster. 
II – As duas fitas de DNA são unidas por algumas ligações, como as pontes de hidrogênio. 
III – A desnaturação é o processo de união das duas fitas de DNA. 
IV – As adeninas e guaninas são bases pirimidínicas; e a citosina e timina são bases purínicas. 
Marque a alternativa correta: 
(A) Apenas I e IV estão corretas. 
(B) Apenas II, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas II e IV estão corretas. 
(D) Apenas I e II estão corretas. 
(E) Apenas III e IV estão corretas. 
 
QUESTÃO 05: Associe os níveis de compactação com as características: 
(A) Dupla fita de DNA 
(B) Alças 
(C) Nucleossomo 
(D) Solenoide 
(E) Cromossomo 
 
( ) Fibra de 300nm 
( ) Fibra de 11nm 
( ) Fibra de 2nm 
( ) Fibra de 30nm 
( ) Fibra de 1400nm 
 
QUESTÃO 06: Para que ocorra a divisão celular, é necessária a duplicação dos cromossomos. 
Os dois cromossomos idênticos produzidos ficam unidos por proteínas. As cópias associadas de 
um cromossomo são chamadas de: 
(A) telômero. 
(B) centrômero. 
(C) nucleossomo. 
(D) gene. 
(E) cromátides-irmãs. 
 
QUESTÃO 07: Os cromossomos das células eucarióticas são fios de DNA associados a 
proteínas, formando um complexo arranjo. Nos cromossomos, é possível observar áreas onde 
segmentos de DNA estão enrolados sobre moléculas de proteínas histonas, formando uma 
unidade estrutural que recebe o nome de: 
(A) cromátide. 
(B) centrômero. 
(C) nucleossomo. 
(D) eucromatina. 
(E) telômero 
 
QUESTÃO 07: Na figura abaixo, está representada a estrutura básica dos cromossomos eucarióticos. 
Classifique os cromossomos III, IV, V e VI quanto a sua morfologia, destacando as estruturas indicadas 
em I e II. 
QUESTÃO 08: Descreva, detalhadamente, os níveis de compactação do DNA:

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