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AtividAdesAtividAdes R ep ro d uç ão p ro ib id a. A rt .1 84 d o C ód ig o P en al e L ei 9 .6 10 d e 19 d e fe ve re iro d e 19 98 . 331 C a p ít u lo 1 1 • O c o n tr o le g ê n ic o d a s at iv id a d e s ce lu la re s 01) Durante a transcrição de um gene normal e funcional, as fitas opostas servem de molde para a síntese de RNA mensageiros com sequências diferentes, mas complementares. 02) O código genético é degenerado porque o mesmo códon especifica aminoácidos diferentes em organismos procariotos e eucariotos. 04) Tanto em animais quanto em vegetais, uma cadeia polipeptídica de 100 aminoácidos pode ser traduzida a partir de um RNA mensageiro com mais de 100 códons. 08) Nas células vegetais, a síntese de proteínas ocorre na matriz citoplasmática, no ergastoplasma, nas mitocôn- drias e nos cloroplastos. 16) Nas células animais, a síntese de proteínas ocorre na matriz citoplasmática, no ergastoplasma, nas mitocôn- drias e no nucleoplasma. 32) Sempre que a sequência de códons do gene é alterada por substituição de um par de bases também ocorre modi- ficação na sequência de aminoácidos da cadeia polipeptídica codificada. 45 (Unioeste-PR) Uma fita de DNA-molde com a sequência 3’ - TGAGTAGCATCAGACCAA - 5’ codifica o peptídio H2N – treonina – histidina – arginina – serina – leucina – valina – COOH. Assinale a alternativa em que a sequência de RNA e de aminoácidos é correspondente. RNA Peptídio a) 5’ – ACUCAUCGUAGU – 3’ H2N – treonina – histidina – serina – valina – COOH b) 5’ – CAUACUGUUAGU – 3’ H2N – histidina – treonina – valina – serina – COOH c) 5’ – CGUAGUACUCAU – 3’ H2N – arginina – leucina – valina – serina – COOH d) 5’ – ACUGUUCGUAGU – 3’ H2N – leucina – treonina – arginina – valina – COOH e) 5’ – AGUCUGCGUGUU – 3’ H2N – histidina – treonina – leucina – arginina – COOH 46 (UFSC) O segmento de DNA humano que contém informação para a síntese da enzima pepsina é um a) cariótipo. b) cromossomo. c) códon. d) genoma. e) gene. 47 (PUC-RS) Responder à questão com base nas informações do quadro a seguir, referente ao código genético. Segunda base do códon U C A G P ri m e ir a b a se d o c ó d o n U Phe Phe Leu Leu Ser Ser Ser Ser Tyr Tyr STOP STOP Cys Cys STOP Trp U C A G Te rc e ira b a s e d o c ó d o n C Leu Leu Leu Leu Pro Pro Pro Pro His His Gln Gln Arg Arg Arg Arg U C A G A Ile Ile Ile Met Thr Thr Thr Thr Asn Asn Lys Lys Ser Ser Arg Arg U C A G G Val Val Val Val Ala Ala Ala Ala Asp Asp Glu Glu Gly Gly Gly Gly U C A G Para se incorporar um aminoácido leucina (Leu) à sequência de certa proteína, o códon no mRNA pode ser a) TTA. b) AAU. c) GAU. d) CUA. e) CTA. 307_333_CAP11_BIO1.indd 331 8/8/09 2:26:28 PM AtividAdesAtividAdes R ep ro d uç ão p ro ib id a. A rt .1 84 d o C ód ig o P en al e L ei 9 .6 10 d e 19 d e fe ve re iro d e 19 98 . 332 U n id a d e C • O m e ta b o lis m o c e lu la r Questões discursivas 48 (UEG-GO) O esquema a seguir é uma representação do código genético. Segunda posição na trinca A G T C A AAA AAG Fenilalanina AGA AGG AGT AGC Serina ATA ATG Tirosina ACA ACG Tirosina A G T C AAT AAC Leucina ATT ATC Parada ACT ACC Parada Triptofano G GAA GAG GAT GAC Leucina GGA GGG GGT GGC Prolina GTA GTG Histidina GCA GCG GCT GCC Arginina A G T C GTT GTC Glutamina T TAA TAG TAT Isoleucina TGA TGG TGT TGC Treonina TTA TTG Asparagina TCA TCG Serina A G T C TTT TTC Lisina TCT TCC Arginina TAC Metionina C CAA CAG CAT CAC Valina CGA CGG CGT CGC Alanina CTA CTG Ácido aspártico ou aspartato CCA CCG CCT CCC Glicina A G T C CTT CTC Ácido glutâmico ou glutamato Primeira posição na trinca Terceira posição na trinca De acordo com o esquema apresentado, responda ao que se pede. a) O que é código genético? b) Explique por que se diz que ele é degenerado. 49 (UFF-RJ) O código genético dos seres vivos já foi completamente desvendado. A partir da informação da sequência de nucleotídios do RNA mensageiro (mRNA), é possível deduzir a sequência de aminoácidos da proteína sinteti- zada. Sabe-se que, dos 20 aminoácidos, apenas a metionina e o triptofano são codificados por somente um único códon. As sequências de nucleotídios e de aminoácidos, mostradas abaixo, representam um mRNA e o peptídio codificado por ele. Esse peptídio contém 12 resíduos de aminoácidos e não sofre modificações pós-traducionais. mRNA 5’ GGCTCAAUGGCCAGAAGUAGUUUAGCCGGCCAUUUAAGGCAUUAGUUACUAA 3’ Peptídio 1 Metionina 2 Alanina 3 Arginina 4 Serina 5 Serina 6 Leucina 7 Alanina 8 Glicina 9 Histidina 10 Leucina 11 Arginina 12 Histidina Dados: Códon de iniciação: AUG Códons de terminação: UAA, UAG e UGA a) Na síntese do peptídio mencionado, apenas um dos aminoácidos foi traduzido, valendo-se da característica de degeneração do código genético. Indique esse aminoácido e justifique sua resposta. b) A partir da estrutura primária de um peptídio qualquer, que não tenha sofrido modificações pós-traducionais, seria possível deduzir a sequência codante do mRNA que foi traduzido durante a síntese dessa molécula? Justifique sua resposta. 50 (UFRJ) A soma das porcentagens de guanina e citosina em certa molécula de ADN é igual a 58% do total de bases presentes. a) Indique as porcentagens das quatro bases, adenina (A), citosina (C), guanina (G) e timina (T), nessa molécula. b) Explique por que é impossível prever a proporção de citosina presente no ARN mensageiro codificado por esse trecho de ADN. 51 (UFRJ) Um cientista analisou o conteúdo de bases nitrogenadas de uma amostra pura de DNA, correspondente a um determinado gene. Os valores encontrados estão na tabela abaixo: Tipos de base Adenina Citosina Timina Guanina Números de base 257 485 106 270 O cientista interpretou esses resultados como sendo compatíveis com um DNA, cuja molécula é formada apenas por uma cadeia (um filamento). Justifique a conclusão do cientista. 307_333_CAP11_BIO1.indd 332 8/8/09 2:26:28 PM AtividAdesAtividAdes Densidade do DNA apenas com 14N Densidade do DNA apenas com 15N A B C R ep ro d uç ão p ro ib id a. A rt .1 84 d o C ód ig o P en al e L ei 9 .6 10 d e 19 d e fe ve re iro d e 19 98 . 333 C a p ít u lo 1 1 • O c o n tr o le g ê n ic o d a s at iv id a d e s ce lu la re s 52 (Fuvest-SP) Bactérias (Escherichia coli) foram cultivadas durante várias gerações em um meio de cultura na qual toda a fonte de nitrogênio era o isótopo pesado 15N. De uma amostra dessas bactérias (amostra A), extraiu-se o DNA, que foi submetido a uma técnica de centrifugação que permite separar moléculas de DNA de acordo com sua densidade. O restante das bactérias foi transferido para um meio de cultura em que todo o nitrogênio disponível era o isótopo nor- mal 14N. Retirou-se uma segunda amostra (amostra B), quando as bactérias completaram uma divisão celular nesse novo meio, e uma terceira amostra (amostra C), quando as bactérias completaram duas divisões celulares. O DNA das bactérias das amos- tras B e C foi também extraído e centrifugado. A figura mostra o resultado da centrifugação do DNA das três amostras de bactérias. a) Por que, na amostra B, todo o DNA tem uma den- sidade intermediária entre o que é constituído apenas por 14N e o que contém apenas 15N? b) Considerando que, na amostra C, a quantidade de DNA separada na faixa inferior é X, que quantidade de DNA há na faixa superior? 53 (Unicamp-SP) Em 25 de abril de 1953, um estudo de uma única página na revista inglesa Nature intitulado A estrutura molecular dos ácidos nucleicos, quase ignorado de início, revolucionou para sempre todas as ciências da vida, sejam elas do homem, rato, planta ou bactéria. James Watson e Francis Crick descobriram a estrutura do DNA, que per- mitiu posteriormente decifrar o código genético determinantepara a síntese proteica. a) Watson e Crick demonstraram que a estrutura do DNA se assemelha a uma escada retorcida. Explique a que correspondem os “corrimãos” e os “degraus” dessa escada. b) Que relação existe entre DNA, RNA e síntese proteica? c) Como podemos diferenciar duas proteínas? 54 (Fuvest-SP) Uma alteração no DNA pode modificar o funcionamento de uma célula? Por quê? 55 (Unicamp-SP) Ribossomos são formados por RNA e proteínas, sintetizados pelos processos de trans- crição e tradução, respectivamente. a) Onde esses processos ocorrem na célula euca- riótica? b) O que acontecerá com os processos de trans- crição e tradução se ocorrer uma inativação na região organizadora do nucléolo? Justifique. 307_333_CAP11_BIO1.indd 333 8/8/09 2:26:28 PM