SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 27
Baixar para ler offline
Biomedicina
Disciplina: Biotecnologia e Biologia Molecular
Introdução a Biologia Molecular
Nucleotídeos e Ácidos Nucleicos
• Os ácidos nucléicos são substâncias orgânicas chamadas de polímeros
e que são formadas por monômeros conhecidos como nucleotídeos,
• Os ácidos nucléicos: São responsáveis pelo armazenamento das
informações genéticas, participam das reações de oxido-redução,
transferência de energia, sinalização intracelular, reações biossintéticas
além de funções estruturais e catalíticas nas células;
• DNA - Ácido desoxirribonucleico: armazenador da informação
genética na maioria dos seres vivos;
• RNA - Ácido ribonucleico: armazenador da informação genética em
alguns vírus, importante na transmissão da informação.
Ácidos Nucléicos
Os nucleotídeos são formados por:
1. Grupo fosfato (P)
2. Pentose: Desoxirribose (DNA) e ribose (RNA)
3. Base nitrogenada: moléculas planas, aromáticas e
heterocíclicas derivadas de uma purina ou pirimidina
Estrutura
P
Pentose
Base
C5H10O5 C5H10O4
Pentose
Estrutura
• Os nucleotídeos contêm, mais comumente, de um a três fosfatos na posição C5’;
• São ânions e estão quase sempre associados ao íon Mg2+ nas células;
• Participam de reações metabólicas quando estão livres (ex: ATP, ADP, AMP);
Estrutura
Purinas (anel duplo) Pirimidinas (anel simples)
Bases nitrogenadas
Estrutura
Formas tautoméricas das bases
nitrogenadas
Deslocamento
de prótons, mudanças
nas posições dos
hidrogênios
Deslocamento
de prótons
Nomenclatura
H H
Desoxiadenosina
5’ monofosfato
A, dA, dAMP
Desoxiguanosina
5’ monofosfato
G, dG, dGMP
Desoxitimidina
5’ monofosfato
T, dT, dTMP
Desoxicitidina
5’ monofosfato
C, dC, dCMP
Uridina
5’ monofosfato
U, UMP
H
• Ligação entre nucleotídeos ocorre sempre no sentido
5’-3’
• Glicosídica: Açúcar + base
• Fosfodiéster: Fosfato + açúcar da próxima base
• Covalentes: Fosfato+Fosfato+Fosfato
• Ligações entre nucleotídeos por pontes de hidrogênio
(ligação entre as bases nitrogenadas):
A=T
G≡C
Erwin Chargaff (1950)
Razão 1:1 (equimolaridade)
• O conteúdo de adenina é igual ao de timina
• O conteúdo de citosina é igual ao de guanina
A=T A+G ou T+C
C=G T+C A+G
James Watson & Francis Crick; Rosalind Franklin (1953)
• Estudos de difração de raios-x
• DNA como sendo uma molécula longa e fina
• Possui dois filamentos associados entre si
• Molécula helicoidal
Histórico
Fotografia de difração de raio-x de uma
fibra de DNA orientada verticalmente
Nível de organização do DNA
Estrutura tridimensional do DNA
• Polaridade 5’ 3’ pH 7,0
• Duas fitas independentes, dupla hélice antiparalelas;
• Há o pareamento de bases complementares.
• As bases hidrofóbicas (em vermelho) ocupam o
centro da hélice e as cadeias de açúcar-fosfato estão
na periferia (em azul);
• A superfície da dupla hélice forma dois sulcos de
largura diferente: a cavidade, maior e a menor;
• O “empilhamento” das bases (base stacking) é
mantido por interações eletrônicas (forças de Van der
Waals, dipolo-dipolo);
• Estabilização da estrutura tridimensional.
• Duplicação semiconservativa
DNA
DNA
As moléculas de DNA apresentam grande flexibilidade de
conformação
Forma A (DNA-A): Ocorre em estado de desidratação parcial
do DNA.
Forma B (DNA-B): Estrutura mais estável e comum. Ocorre
em condições fisiológicas.
Forma Z (DNA-Z): modificadas por metilação. Tem possível
papel na regulação da transcrição.
DNA-A
DNA-B
DNA-Z
DNA Direção Pares de
bases/ volta
Diâmetro Conformação
açucar
A Direita 11 2,3 nm C-3’ endo
B Direita 10 1,9 nm C-3’ endo
Z Esquerda 12 1,8 nm C-2’ endo (pir)
C3’ endo (pur)
Sequências de estruturas não usuais do DNA.
As curvaturas da fita podem ser importantes na ligação de algumas proteínas no DNA.
• Palíndromo: repetições invertidas da sequência de bases com simetria dupla ocorrendo
nas duas fitas do DNA.
DNA
Em forma de grampo: envolve uma fita Em forma de cruz: envolve as duas fitas
Estruturas não Usuais no DNA
DNA
DNA
Pareamento tipo não-Watson-Crick – Pareamento Hoogsteen
Estrutura Terciária
• Super enrolamento com a participação de proteínas;
• O DNA é flexível;
• Em células procariontes o DNA é circular e esta
presente no nucleoide.
DNA
• A Separação das fitas de DNA ocorre pela destruição das
ligações de hidrogênio se:
• O pH de uma solução de DNA for alterado
• A solução for aquecida (temperatura de fusão)
• Desnaturação: perda da estrutura helicoidal do DNA
• Renaturação: refazer a dupla hélice com as fitas
complementares de DNA
DNA
As moléculas de RNA são geralmente formadas por uma cadeia
única, que se enrola sobre si mesma.
• Polímero de ribonucleosídeos 5’monofosfatos
• Ligações 3’,5’-fosfodiéster linear de fita simples, RNA de fita dupla
pode estar presente em genomas virais
• Podem apresentar uma estrutura secundária e terciária que envolve
o pareamento de bases intramoleculares, empilhamento de bases e
pontes de hidrogênio entre diferentes parte da molécula
TIPO DE RNA
• RNA mensageiro mRNA
• RNA ribossômico rRNA
• RNA transportador tRNA
RNA
RNA intrônico anti-senso
snRNA: pequenos RNAs nucleares
miRNA: micro RNA
snoRNA: pequenos RNA nucleolares
• RNA mensageiro (RNAm): atua transferindo a informação contida no DNA para a síntese
de proteínas nos ribossomos.
• RNA transportador (RNAt): possuem o formato de trevo e atuam no transporte de
aminoácidos aos ribossomos para a síntese proteica.
• RNA ribossômico (RNAr): faz parte da composição dos ribossomos (50% da massa)
proporciona suporte molecular para a síntese de polipeptídeos.
RNA
RNA
Estrutura primária
Estrutura secundária
Estrutura terciária
DNA RNA
Pentose Desoxirribose Ribose
Purinas Adenina e Guanina Adenina e Guanina
Pirimidinas Citosina e Timina Citosina e Uracila
Filamento Duplo helicoidal Simples
Cadeias
Longas com milhares de nucleotídeos e
quantidades iguais de purinas e pirimidinas
Curtas com algumas centenas de
nucleotídeos, a quantidade
Enzima hidrolítica Desoxirribonuclease DNAase Ribonuclease RNAase
Origem Replicação Transcrição
Forma Uma forma básica Três formas básicas
Função Informações genéticas Síntese de proteínas
Localização Núcleo, mitocôndria, cloroplastos e
citoplasma de procariontes
Núcleo, citoplasma
Resistência Resistente a hidrólise e estável Menos resistente, pouco estável
Vida útil Permanente Temporário
REVISÃO
Procariontes Eucariontes
Localização Disperso no citoplasma
Núcleo e em pequenas
quantidades em mitocôndrias
e cloroplastos
Organização Só uma molécula de DNA,
forma nucleoide
cromatina (cromossomos)
nuclear
Forma Circular Linear
Histonas Ausentes Presentes
Transcrição Simples direta a transcrição
não esta fisicamente separada
da tradução
Complexa, a transcrição
(núcleo) esta fisicamente
separada da tradução proteica
(citoplasma)
Diferença dos ácidos nucléicos em células procariontes e eucariontes
REVISÃO
No laboratório, ácidos nucleicos podem ser cortados em sequências especificas por enzimas
de restrição;
Os fragmentos de ácidos nucleicos podem ser separados por tamanho usando eletroforese;
O DNA pode hibridizar com sondas marcadas que são empregadas na detecção de
sequências específicas do DNA importantes na expressão de determinadas proteínas;
Algumas técnicas moleculares incluem:
• Extração de DNA
• PCR
• Desenho de primers
• Sondas específicas para DNA ou RNA
• Hibridização de ácidos nucléicos
Aplicações
Exercícios
1. A sequencia de nucleotídeos de uma dupla hélice de DNA é: 5’- GGATTTTTGTCCACAATCA-3’ Qual a
sequencia de fita complementar?
2. No DNA de certas células bacterianas, 13% dos nucleotídeos são adenina. Qual é a porcentagem dos outros
nucleotídeos?
3. As duas fitas de DNA de dupla hélice podem ser separadas pelo aquecimento. Se você aumentar a
temperatura de uma solução contendo uma das seguintes moléculas de DNA, em que ordem você espera que
elas se separem? Explique sua resposta.
a. 5’-GCGGGCCAGCCCGAGTGGGTAGCCCAGG-3’
3’-CGCCCGGTCGGGCTCACCCATCGGGTCC-5’
b. 5’-ATTATAAAATATTTAGATACTATATTTACAA-3’
3’-TAATATTTTATAAATCTATGATATAAATGTT-5’
c. 5’-AGAGCTAGATCGAT-3’
3’-TCTCGATCTAGCTA-5’
4. Aponte as semelhanças e as diferenças entre as estruturas das formas A, B e Z do DNA.
5. Quais são as diferenças estruturais entre DNA e RNA?
Bibliografia
Bibliografia Básica:
ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. Biologia Molecular da Célula.
4ª ed. Artmed, Porto Alegre, RS, 2004. Cap.II.
MALECINSKI, G. M. Fundamentos de Biologia Molecular. 4ª. ed. Rio de Janeiro, RJ, Guanabara Koogan, 2005.
VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. Fundamentos de Bioquímica. 4ª ed. Porto Alegre, RS, Artmed, 2014.
ZAHA, A.; FERREIRA, H. B.; PASSAGLIA, L. M. P. Biologia molecular básica. 5. ed. Porto Alegre: Artmed,
2014.
Bibliografia Complementar:
ALBERTS, B.; BRAY, D.; HOPKIN, K.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P.
Fundamentos da Biologia Celular. 3ª ed. Porto Alegre, RS, Artmed, 2011.
SNUSTAD, D.P.; SIMMONS, M.J. Fundamentos de Genética. 4ª. ed. Rio de Janeiro, RJ, Guanabara Koogan, 2008.
ULRICH, H.; COLLI, W.; HO, P.L.; FARIA, M.; TRUJILLO, C.A. Bases Moleculares da Biotecnologia. 1.ª ed. São
Paulo, SP, Roca, 2008.
VOET, D., VOET, J.G. Bioquímica. 3ª ed. Porto Alegre, RS, Artmed, 2006.
Respostas
1. 5’-TGATTGTGGACAAAAATCC-3’
2. O DNA é constituído por quatro nucleotídeos (100=13% A+X%T+Y%G+Z%C). A pareia com
T e tem equimolaridade, portanto 74%[100%(13%+13%)] para G e C, os quais também pareiam
suas bases em proporções equimolares. Assim, y=z=74/2=37.
3. C, B, A. A estabilidade da hélice depende das pontes de hidrogênio. O par AT contribui com
duas pontes de hidrogênio e o par CG com três. Assim, a hélice C. (contendo um total de 34
pontes de hidrogênio) se separa a uma temperatura mais baixa, a hélice B. (65 pontes de
hidrogênio) é a próxima a ser separada e a hélice A. (78 pontes de hidrogênio) é a mais estável
em função do seu conteúdo CG.
4. Semelhanças: A e B tem a mesma direção (direita), Diferenças pares de base por volta: A(11),
B(10), Z(12); diâmetro da hélice: A(2,3nm), B(1,9nm), Z(1,8nm); Z gira para a esquerda.
5. Tabela de revisão DNA x RNA
Exercícios

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

II. 3 Os ácidos nucléicos
II. 3 Os ácidos nucléicosII. 3 Os ácidos nucléicos
II. 3 Os ácidos nucléicosRebeca Vale
 
Código genético
Código genéticoCódigo genético
Código genéticoMARCIAMP
 
Aula 11 - Ácidos nucleicos - DNA e RNA
Aula 11 - Ácidos nucleicos - DNA e RNAAula 11 - Ácidos nucleicos - DNA e RNA
Aula 11 - Ácidos nucleicos - DNA e RNAFernando Mori Miyazawa
 
Aula 07 núcleo e cromossomos
Aula 07   núcleo e cromossomosAula 07   núcleo e cromossomos
Aula 07 núcleo e cromossomosHamilton Nobrega
 
Organelas celulares
Organelas celularesOrganelas celulares
Organelas celularesmainamgar
 
Slides da aula de Biologia (Marcelo) sobre Genética
Slides da aula de Biologia (Marcelo) sobre GenéticaSlides da aula de Biologia (Marcelo) sobre Genética
Slides da aula de Biologia (Marcelo) sobre GenéticaTurma Olímpica
 
Aula 1 introdução a bioquímica metabólica
Aula 1   introdução a bioquímica metabólica Aula 1   introdução a bioquímica metabólica
Aula 1 introdução a bioquímica metabólica Silvana Arage
 
Biotecnologia e Engenharia Genética (Power Point)
Biotecnologia e Engenharia Genética (Power Point)Biotecnologia e Engenharia Genética (Power Point)
Biotecnologia e Engenharia Genética (Power Point)Bio
 
Aula pratica metabolismo energético .
Aula pratica  metabolismo energético .Aula pratica  metabolismo energético .
Aula pratica metabolismo energético .Ionara Urrutia Moura
 
Divisão Celular (Power Point)
Divisão Celular (Power Point)Divisão Celular (Power Point)
Divisão Celular (Power Point)Bio
 

Mais procurados (20)

II. 3 Os ácidos nucléicos
II. 3 Os ácidos nucléicosII. 3 Os ácidos nucléicos
II. 3 Os ácidos nucléicos
 
Código genético
Código genéticoCódigo genético
Código genético
 
Aula 11 - Ácidos nucleicos - DNA e RNA
Aula 11 - Ácidos nucleicos - DNA e RNAAula 11 - Ácidos nucleicos - DNA e RNA
Aula 11 - Ácidos nucleicos - DNA e RNA
 
Aula 07 núcleo e cromossomos
Aula 07   núcleo e cromossomosAula 07   núcleo e cromossomos
Aula 07 núcleo e cromossomos
 
Lipídios
LipídiosLipídios
Lipídios
 
Biologia celular
Biologia celularBiologia celular
Biologia celular
 
Vitaminas
VitaminasVitaminas
Vitaminas
 
Aula citoplasma
Aula citoplasmaAula citoplasma
Aula citoplasma
 
Replicação do DNA
Replicação do DNAReplicação do DNA
Replicação do DNA
 
Organelas celulares
Organelas celularesOrganelas celulares
Organelas celulares
 
Slides da aula de Biologia (Marcelo) sobre Genética
Slides da aula de Biologia (Marcelo) sobre GenéticaSlides da aula de Biologia (Marcelo) sobre Genética
Slides da aula de Biologia (Marcelo) sobre Genética
 
Aula 1 introdução a bioquímica metabólica
Aula 1   introdução a bioquímica metabólica Aula 1   introdução a bioquímica metabólica
Aula 1 introdução a bioquímica metabólica
 
Mitose e Meiose
Mitose e MeioseMitose e Meiose
Mitose e Meiose
 
Expressão gênica
Expressão gênicaExpressão gênica
Expressão gênica
 
Leis de mendel
Leis de mendelLeis de mendel
Leis de mendel
 
Biotecnologia e Engenharia Genética (Power Point)
Biotecnologia e Engenharia Genética (Power Point)Biotecnologia e Engenharia Genética (Power Point)
Biotecnologia e Engenharia Genética (Power Point)
 
Aula pratica metabolismo energético .
Aula pratica  metabolismo energético .Aula pratica  metabolismo energético .
Aula pratica metabolismo energético .
 
Acidos Nucleicos
Acidos NucleicosAcidos Nucleicos
Acidos Nucleicos
 
Núcleo celular
Núcleo celularNúcleo celular
Núcleo celular
 
Divisão Celular (Power Point)
Divisão Celular (Power Point)Divisão Celular (Power Point)
Divisão Celular (Power Point)
 

Semelhante a Aula ácidos nucléicos

Compostos Químicos da célula
Compostos Químicos da célulaCompostos Químicos da célula
Compostos Químicos da célulaSolana Boschilia
 
Apresentação sobre os Fundamentos da bioquímica celular, metabolismo e nutrie...
Apresentação sobre os Fundamentos da bioquímica celular, metabolismo e nutrie...Apresentação sobre os Fundamentos da bioquímica celular, metabolismo e nutrie...
Apresentação sobre os Fundamentos da bioquímica celular, metabolismo e nutrie...Sheila Maria Cupertino Gomes
 
Crescimento
 Crescimento Crescimento
Crescimento vhnkxv
 
Ácidos Nucléicos
Ácidos NucléicosÁcidos Nucléicos
Ácidos NucléicosBIOGERALDO
 
Aula 4.Estudo de Acidos Nucleicos.pptx
Aula 4.Estudo de Acidos Nucleicos.pptxAula 4.Estudo de Acidos Nucleicos.pptx
Aula 4.Estudo de Acidos Nucleicos.pptxCarlosMacuvele2
 
DNA e síntese proteica.pptx
DNA e síntese proteica.pptxDNA e síntese proteica.pptx
DNA e síntese proteica.pptxFilipeRaivelAESA
 
DNA e síntese proteica I.pptx
DNA e síntese proteica I.pptxDNA e síntese proteica I.pptx
DNA e síntese proteica I.pptxmariagrave
 
Crescimento e Renovação Celular, Biologia // 11º ano
Crescimento e Renovação Celular, Biologia // 11º anoCrescimento e Renovação Celular, Biologia // 11º ano
Crescimento e Renovação Celular, Biologia // 11º anoAna Mestre
 
BIO-aula-biologia-molecular.pdf
BIO-aula-biologia-molecular.pdfBIO-aula-biologia-molecular.pdf
BIO-aula-biologia-molecular.pdfAnderson Cezar
 
Aula molecular 1
Aula molecular 1Aula molecular 1
Aula molecular 1UERGS
 
aula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.ppt
aula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.pptaula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.ppt
aula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.pptJoseAugustoAragao
 
aula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.ppt
aula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.pptaula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.ppt
aula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.pptJoseAugustoAragao
 

Semelhante a Aula ácidos nucléicos (20)

Compostos Químicos da célula
Compostos Químicos da célulaCompostos Químicos da célula
Compostos Químicos da célula
 
Apresentação sobre os Fundamentos da bioquímica celular, metabolismo e nutrie...
Apresentação sobre os Fundamentos da bioquímica celular, metabolismo e nutrie...Apresentação sobre os Fundamentos da bioquímica celular, metabolismo e nutrie...
Apresentação sobre os Fundamentos da bioquímica celular, metabolismo e nutrie...
 
Ácidos Nucleicos
Ácidos Nucleicos  Ácidos Nucleicos
Ácidos Nucleicos
 
Crescimento
 Crescimento Crescimento
Crescimento
 
Ácidos Nucléicos
Ácidos NucléicosÁcidos Nucléicos
Ácidos Nucléicos
 
Citologia, fisiologia do exercício nutrição e dietética
Citologia, fisiologia do exercício nutrição e dietéticaCitologia, fisiologia do exercício nutrição e dietética
Citologia, fisiologia do exercício nutrição e dietética
 
Aula 4.Estudo de Acidos Nucleicos.pptx
Aula 4.Estudo de Acidos Nucleicos.pptxAula 4.Estudo de Acidos Nucleicos.pptx
Aula 4.Estudo de Acidos Nucleicos.pptx
 
Dna
DnaDna
Dna
 
DNA e síntese proteica.pptx
DNA e síntese proteica.pptxDNA e síntese proteica.pptx
DNA e síntese proteica.pptx
 
DNA e síntese proteica I.pptx
DNA e síntese proteica I.pptxDNA e síntese proteica I.pptx
DNA e síntese proteica I.pptx
 
Crescimento e Renovação Celular, Biologia // 11º ano
Crescimento e Renovação Celular, Biologia // 11º anoCrescimento e Renovação Celular, Biologia // 11º ano
Crescimento e Renovação Celular, Biologia // 11º ano
 
áCidos nucleicos dna e rna
áCidos nucleicos  dna e rnaáCidos nucleicos  dna e rna
áCidos nucleicos dna e rna
 
BIO-aula-biologia-molecular.pdf
BIO-aula-biologia-molecular.pdfBIO-aula-biologia-molecular.pdf
BIO-aula-biologia-molecular.pdf
 
Resumo pas 1 em
Resumo pas 1 emResumo pas 1 em
Resumo pas 1 em
 
Aula molecular 1
Aula molecular 1Aula molecular 1
Aula molecular 1
 
aula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.ppt
aula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.pptaula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.ppt
aula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.ppt
 
aula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.ppt
aula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.pptaula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.ppt
aula Acidos Nucleicos - Duplicacao do DNA e Sintese Proteica.ppt
 
Biologia molecular
Biologia molecularBiologia molecular
Biologia molecular
 
ácidos nucleicos 1
ácidos nucleicos 1ácidos nucleicos 1
ácidos nucleicos 1
 
áCidos nucleicos.1
áCidos nucleicos.1áCidos nucleicos.1
áCidos nucleicos.1
 

Último

Modelo de apresentação de TCC em power point
Modelo de apresentação de TCC em power pointModelo de apresentação de TCC em power point
Modelo de apresentação de TCC em power pointwylliamthe
 
Terapia Celular: Legislação, Evidências e Aplicabilidades
Terapia Celular: Legislação, Evidências e AplicabilidadesTerapia Celular: Legislação, Evidências e Aplicabilidades
Terapia Celular: Legislação, Evidências e AplicabilidadesFrente da Saúde
 
Manual-de-protocolos-de-tomografia-computadorizada (1).pdf
Manual-de-protocolos-de-tomografia-computadorizada (1).pdfManual-de-protocolos-de-tomografia-computadorizada (1).pdf
Manual-de-protocolos-de-tomografia-computadorizada (1).pdfFidelManuel1
 
Distócias em Obstetrícia, distócias de ombro
Distócias em Obstetrícia, distócias de ombroDistócias em Obstetrícia, distócias de ombro
Distócias em Obstetrícia, distócias de ombroJoyceDamasio2
 
Uso de Células-Tronco Mesenquimais e Oxigenoterapia Hiperbárica
Uso de Células-Tronco Mesenquimais e Oxigenoterapia HiperbáricaUso de Células-Tronco Mesenquimais e Oxigenoterapia Hiperbárica
Uso de Células-Tronco Mesenquimais e Oxigenoterapia HiperbáricaFrente da Saúde
 
Plantas-medicinais-nativas-do-Bioma-Pampa.pdf
Plantas-medicinais-nativas-do-Bioma-Pampa.pdfPlantas-medicinais-nativas-do-Bioma-Pampa.pdf
Plantas-medicinais-nativas-do-Bioma-Pampa.pdfDaianaBittencourt
 

Último (7)

Modelo de apresentação de TCC em power point
Modelo de apresentação de TCC em power pointModelo de apresentação de TCC em power point
Modelo de apresentação de TCC em power point
 
Terapia Celular: Legislação, Evidências e Aplicabilidades
Terapia Celular: Legislação, Evidências e AplicabilidadesTerapia Celular: Legislação, Evidências e Aplicabilidades
Terapia Celular: Legislação, Evidências e Aplicabilidades
 
Manual-de-protocolos-de-tomografia-computadorizada (1).pdf
Manual-de-protocolos-de-tomografia-computadorizada (1).pdfManual-de-protocolos-de-tomografia-computadorizada (1).pdf
Manual-de-protocolos-de-tomografia-computadorizada (1).pdf
 
Distócias em Obstetrícia, distócias de ombro
Distócias em Obstetrícia, distócias de ombroDistócias em Obstetrícia, distócias de ombro
Distócias em Obstetrícia, distócias de ombro
 
Uso de Células-Tronco Mesenquimais e Oxigenoterapia Hiperbárica
Uso de Células-Tronco Mesenquimais e Oxigenoterapia HiperbáricaUso de Células-Tronco Mesenquimais e Oxigenoterapia Hiperbárica
Uso de Células-Tronco Mesenquimais e Oxigenoterapia Hiperbárica
 
Aplicativo aleitamento: apoio na palma das mãos
Aplicativo aleitamento: apoio na palma das mãosAplicativo aleitamento: apoio na palma das mãos
Aplicativo aleitamento: apoio na palma das mãos
 
Plantas-medicinais-nativas-do-Bioma-Pampa.pdf
Plantas-medicinais-nativas-do-Bioma-Pampa.pdfPlantas-medicinais-nativas-do-Bioma-Pampa.pdf
Plantas-medicinais-nativas-do-Bioma-Pampa.pdf
 

Aula ácidos nucléicos

  • 1. Biomedicina Disciplina: Biotecnologia e Biologia Molecular Introdução a Biologia Molecular Nucleotídeos e Ácidos Nucleicos
  • 2. • Os ácidos nucléicos são substâncias orgânicas chamadas de polímeros e que são formadas por monômeros conhecidos como nucleotídeos, • Os ácidos nucléicos: São responsáveis pelo armazenamento das informações genéticas, participam das reações de oxido-redução, transferência de energia, sinalização intracelular, reações biossintéticas além de funções estruturais e catalíticas nas células; • DNA - Ácido desoxirribonucleico: armazenador da informação genética na maioria dos seres vivos; • RNA - Ácido ribonucleico: armazenador da informação genética em alguns vírus, importante na transmissão da informação. Ácidos Nucléicos
  • 3. Os nucleotídeos são formados por: 1. Grupo fosfato (P) 2. Pentose: Desoxirribose (DNA) e ribose (RNA) 3. Base nitrogenada: moléculas planas, aromáticas e heterocíclicas derivadas de uma purina ou pirimidina Estrutura P Pentose Base C5H10O5 C5H10O4 Pentose
  • 4. Estrutura • Os nucleotídeos contêm, mais comumente, de um a três fosfatos na posição C5’; • São ânions e estão quase sempre associados ao íon Mg2+ nas células; • Participam de reações metabólicas quando estão livres (ex: ATP, ADP, AMP);
  • 5. Estrutura Purinas (anel duplo) Pirimidinas (anel simples) Bases nitrogenadas
  • 6. Estrutura Formas tautoméricas das bases nitrogenadas Deslocamento de prótons, mudanças nas posições dos hidrogênios Deslocamento de prótons
  • 7. Nomenclatura H H Desoxiadenosina 5’ monofosfato A, dA, dAMP Desoxiguanosina 5’ monofosfato G, dG, dGMP Desoxitimidina 5’ monofosfato T, dT, dTMP Desoxicitidina 5’ monofosfato C, dC, dCMP Uridina 5’ monofosfato U, UMP H
  • 8. • Ligação entre nucleotídeos ocorre sempre no sentido 5’-3’ • Glicosídica: Açúcar + base • Fosfodiéster: Fosfato + açúcar da próxima base • Covalentes: Fosfato+Fosfato+Fosfato • Ligações entre nucleotídeos por pontes de hidrogênio (ligação entre as bases nitrogenadas): A=T G≡C
  • 9. Erwin Chargaff (1950) Razão 1:1 (equimolaridade) • O conteúdo de adenina é igual ao de timina • O conteúdo de citosina é igual ao de guanina A=T A+G ou T+C C=G T+C A+G James Watson & Francis Crick; Rosalind Franklin (1953) • Estudos de difração de raios-x • DNA como sendo uma molécula longa e fina • Possui dois filamentos associados entre si • Molécula helicoidal Histórico Fotografia de difração de raio-x de uma fibra de DNA orientada verticalmente
  • 11. Estrutura tridimensional do DNA • Polaridade 5’ 3’ pH 7,0 • Duas fitas independentes, dupla hélice antiparalelas; • Há o pareamento de bases complementares. • As bases hidrofóbicas (em vermelho) ocupam o centro da hélice e as cadeias de açúcar-fosfato estão na periferia (em azul); • A superfície da dupla hélice forma dois sulcos de largura diferente: a cavidade, maior e a menor; • O “empilhamento” das bases (base stacking) é mantido por interações eletrônicas (forças de Van der Waals, dipolo-dipolo); • Estabilização da estrutura tridimensional. • Duplicação semiconservativa DNA
  • 12. DNA As moléculas de DNA apresentam grande flexibilidade de conformação Forma A (DNA-A): Ocorre em estado de desidratação parcial do DNA. Forma B (DNA-B): Estrutura mais estável e comum. Ocorre em condições fisiológicas. Forma Z (DNA-Z): modificadas por metilação. Tem possível papel na regulação da transcrição. DNA-A DNA-B DNA-Z DNA Direção Pares de bases/ volta Diâmetro Conformação açucar A Direita 11 2,3 nm C-3’ endo B Direita 10 1,9 nm C-3’ endo Z Esquerda 12 1,8 nm C-2’ endo (pir) C3’ endo (pur)
  • 13. Sequências de estruturas não usuais do DNA. As curvaturas da fita podem ser importantes na ligação de algumas proteínas no DNA. • Palíndromo: repetições invertidas da sequência de bases com simetria dupla ocorrendo nas duas fitas do DNA. DNA
  • 14. Em forma de grampo: envolve uma fita Em forma de cruz: envolve as duas fitas Estruturas não Usuais no DNA DNA
  • 15. DNA Pareamento tipo não-Watson-Crick – Pareamento Hoogsteen
  • 16. Estrutura Terciária • Super enrolamento com a participação de proteínas; • O DNA é flexível; • Em células procariontes o DNA é circular e esta presente no nucleoide. DNA
  • 17. • A Separação das fitas de DNA ocorre pela destruição das ligações de hidrogênio se: • O pH de uma solução de DNA for alterado • A solução for aquecida (temperatura de fusão) • Desnaturação: perda da estrutura helicoidal do DNA • Renaturação: refazer a dupla hélice com as fitas complementares de DNA DNA
  • 18. As moléculas de RNA são geralmente formadas por uma cadeia única, que se enrola sobre si mesma. • Polímero de ribonucleosídeos 5’monofosfatos • Ligações 3’,5’-fosfodiéster linear de fita simples, RNA de fita dupla pode estar presente em genomas virais • Podem apresentar uma estrutura secundária e terciária que envolve o pareamento de bases intramoleculares, empilhamento de bases e pontes de hidrogênio entre diferentes parte da molécula TIPO DE RNA • RNA mensageiro mRNA • RNA ribossômico rRNA • RNA transportador tRNA RNA RNA intrônico anti-senso snRNA: pequenos RNAs nucleares miRNA: micro RNA snoRNA: pequenos RNA nucleolares
  • 19. • RNA mensageiro (RNAm): atua transferindo a informação contida no DNA para a síntese de proteínas nos ribossomos. • RNA transportador (RNAt): possuem o formato de trevo e atuam no transporte de aminoácidos aos ribossomos para a síntese proteica. • RNA ribossômico (RNAr): faz parte da composição dos ribossomos (50% da massa) proporciona suporte molecular para a síntese de polipeptídeos. RNA
  • 21. DNA RNA Pentose Desoxirribose Ribose Purinas Adenina e Guanina Adenina e Guanina Pirimidinas Citosina e Timina Citosina e Uracila Filamento Duplo helicoidal Simples Cadeias Longas com milhares de nucleotídeos e quantidades iguais de purinas e pirimidinas Curtas com algumas centenas de nucleotídeos, a quantidade Enzima hidrolítica Desoxirribonuclease DNAase Ribonuclease RNAase Origem Replicação Transcrição Forma Uma forma básica Três formas básicas Função Informações genéticas Síntese de proteínas Localização Núcleo, mitocôndria, cloroplastos e citoplasma de procariontes Núcleo, citoplasma Resistência Resistente a hidrólise e estável Menos resistente, pouco estável Vida útil Permanente Temporário REVISÃO
  • 22. Procariontes Eucariontes Localização Disperso no citoplasma Núcleo e em pequenas quantidades em mitocôndrias e cloroplastos Organização Só uma molécula de DNA, forma nucleoide cromatina (cromossomos) nuclear Forma Circular Linear Histonas Ausentes Presentes Transcrição Simples direta a transcrição não esta fisicamente separada da tradução Complexa, a transcrição (núcleo) esta fisicamente separada da tradução proteica (citoplasma) Diferença dos ácidos nucléicos em células procariontes e eucariontes REVISÃO
  • 23. No laboratório, ácidos nucleicos podem ser cortados em sequências especificas por enzimas de restrição; Os fragmentos de ácidos nucleicos podem ser separados por tamanho usando eletroforese; O DNA pode hibridizar com sondas marcadas que são empregadas na detecção de sequências específicas do DNA importantes na expressão de determinadas proteínas; Algumas técnicas moleculares incluem: • Extração de DNA • PCR • Desenho de primers • Sondas específicas para DNA ou RNA • Hibridização de ácidos nucléicos Aplicações
  • 24. Exercícios 1. A sequencia de nucleotídeos de uma dupla hélice de DNA é: 5’- GGATTTTTGTCCACAATCA-3’ Qual a sequencia de fita complementar? 2. No DNA de certas células bacterianas, 13% dos nucleotídeos são adenina. Qual é a porcentagem dos outros nucleotídeos? 3. As duas fitas de DNA de dupla hélice podem ser separadas pelo aquecimento. Se você aumentar a temperatura de uma solução contendo uma das seguintes moléculas de DNA, em que ordem você espera que elas se separem? Explique sua resposta. a. 5’-GCGGGCCAGCCCGAGTGGGTAGCCCAGG-3’ 3’-CGCCCGGTCGGGCTCACCCATCGGGTCC-5’ b. 5’-ATTATAAAATATTTAGATACTATATTTACAA-3’ 3’-TAATATTTTATAAATCTATGATATAAATGTT-5’ c. 5’-AGAGCTAGATCGAT-3’ 3’-TCTCGATCTAGCTA-5’ 4. Aponte as semelhanças e as diferenças entre as estruturas das formas A, B e Z do DNA. 5. Quais são as diferenças estruturais entre DNA e RNA?
  • 25. Bibliografia Bibliografia Básica: ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. Biologia Molecular da Célula. 4ª ed. Artmed, Porto Alegre, RS, 2004. Cap.II. MALECINSKI, G. M. Fundamentos de Biologia Molecular. 4ª. ed. Rio de Janeiro, RJ, Guanabara Koogan, 2005. VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. Fundamentos de Bioquímica. 4ª ed. Porto Alegre, RS, Artmed, 2014. ZAHA, A.; FERREIRA, H. B.; PASSAGLIA, L. M. P. Biologia molecular básica. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. Bibliografia Complementar: ALBERTS, B.; BRAY, D.; HOPKIN, K.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. Fundamentos da Biologia Celular. 3ª ed. Porto Alegre, RS, Artmed, 2011. SNUSTAD, D.P.; SIMMONS, M.J. Fundamentos de Genética. 4ª. ed. Rio de Janeiro, RJ, Guanabara Koogan, 2008. ULRICH, H.; COLLI, W.; HO, P.L.; FARIA, M.; TRUJILLO, C.A. Bases Moleculares da Biotecnologia. 1.ª ed. São Paulo, SP, Roca, 2008. VOET, D., VOET, J.G. Bioquímica. 3ª ed. Porto Alegre, RS, Artmed, 2006.
  • 26.
  • 27. Respostas 1. 5’-TGATTGTGGACAAAAATCC-3’ 2. O DNA é constituído por quatro nucleotídeos (100=13% A+X%T+Y%G+Z%C). A pareia com T e tem equimolaridade, portanto 74%[100%(13%+13%)] para G e C, os quais também pareiam suas bases em proporções equimolares. Assim, y=z=74/2=37. 3. C, B, A. A estabilidade da hélice depende das pontes de hidrogênio. O par AT contribui com duas pontes de hidrogênio e o par CG com três. Assim, a hélice C. (contendo um total de 34 pontes de hidrogênio) se separa a uma temperatura mais baixa, a hélice B. (65 pontes de hidrogênio) é a próxima a ser separada e a hélice A. (78 pontes de hidrogênio) é a mais estável em função do seu conteúdo CG. 4. Semelhanças: A e B tem a mesma direção (direita), Diferenças pares de base por volta: A(11), B(10), Z(12); diâmetro da hélice: A(2,3nm), B(1,9nm), Z(1,8nm); Z gira para a esquerda. 5. Tabela de revisão DNA x RNA Exercícios