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Comprador: Victoria Proctor ( vicproc6@gmail.com ) ID 
da transação: 4KS71350WY6468607
Perguntas e Respostas de Biologia
18. Por que a proximidade entre 
ribossomos e aminoácidos é 
importante para a formação de 
proteínas? Qual é a
enzima que catalisa essa 
reação?
20. Quantas das mesmas proteínas 
são feitas ao mesmo tempo por 
cada ribossoma na tradução de uma 
molécula de mRNA? Como
proteína consecutiva
a produção ocorre em
tradução?A proximidade entre ribossomos e 
aminoácidos é importante porque a enzima 
que catalisa a ligação peptídica reside nos 
ribossomos. Como substratos dessas 
enzimas, os aminoácidos precisam se ligar 
aos centros de ativação enzimática.
Os ribossomos não produzem várias proteínas 
diferentes simultaneamente. Eles as 
produzem uma após a outra.
Ao longo de uma única molécula de mRNA, 
entretanto, muitos ribossomos podem se mover 
em uma produção em massa real da mesma 
proteína. A unidade feita de muitos ribossomos 
trabalhando na mesma molécula de mRNA é 
chamada de polissomo.
A enzima que catalisa a ligação peptídica é 
a peptidil transferase.
19. Por que os ribossomos se movem ao 
longo do mRNA durante
tradução?
21. Uma molécula de mRNA 
codifica apenas um tipo de 
proteína?
Durante a tradução, o ribossomo sempre expõe 
dois códons de mRNA para serem traduzidos, 
movendo-se ao longo do mRNA. Quando uma 
ligação peptídica é feita, o ribossomo se move 
para expor o próximo códon. Esse movimento é 
chamado de translocação ribossômica. (Em 
termos gerais
os ribossomos do retículo endoplasmático 
estão presos fora da membrana e as 
moléculas de mRNA se movem através 
deles).
As células eucarióticas possuem mRNA 
monocistrônico, ou seja, cada mRNA codifica 
apenas uma cadeia polipeptídica. Os procariotos 
podem apresentar mRNA policistrônico.
No final da montagem dos aminoácidos em 
uma cadeia polipeptídica, o mRNA, por um 
de seus códons terminais, sinaliza ao 
ribossomo que o polipeptídeo está 
completo. O ribossomo então libera a 
proteína produzida. Em procariotos, após 
essa conclusão, a informação para o início 
da síntese de outra proteína diferente pode 
seguir no mesmo mRNA.
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22. Se um anticódon de tRNA é CAA, 
qual é seu códon de mRNA 
correspondente? Para o código 
genético, qual aminoácido esse 
códon codifica?
Por exemplo, o aminoácido arginina é 
codificado por seis códons: CGU, CGC, CGA, 
CGG, AGA e AGG.
25. Qual é o conceito de 
universalidade do código genético? 
Quais são as exceções a essa 
universalidade?
De acordo com a regra AU, CG, o códon 
correspondente ao anticódon CAA é 
GUU.
A tabela de código genético para tradução está 
relacionada a códons e não a anticódons. O 
aminoácido codificado por GUU, de acordo com 
o código genético, é valina.
O código genético é universal porque as regras 
de codificação de proteínas baseadas em 
códons de mRNA são praticamente as mesmas 
para todos os seres vivos conhecidos. Por 
exemplo, o código genético é o mesmo para 
humanos, para bactérias e para invertebrados.
23. Se um fragmento de ácido 
nucleico tem um nucleotídeo
sequência TAC pode-se afirmar 
que é um códon ou um
anticódon?
A síntese de proteínas nas mitocôndrias, 
cloroplastos e alguns protozoários, 
entretanto, é realizada por diferentes 
codificações genéticas.
Um ácido nucleico com uma sequência TAC 
certamente não é tRNA, é DNA, uma vez que o 
RNA não apresenta o nitrogênio-
contendo base timina. Como não é RNA, não 
pode ser um códon ou um
anticódon.
26. Como a universalidade do 
código genético torna possível a 
tecnologia do DNA recombinante?
A universalidade do código genético se refere 
ao fato de que todos os seres vivos têm sua 
maquinaria de síntese de proteínas 
funcionando de acordo com os mesmos 
princípios de armazenamento, transmissão e 
reconhecimento de informações, incluindo a 
tradução de códons de mRNA. Esse fato torna 
possível a troca de genes ou fragmentos de 
genes entre diferentes organismos e assegura 
que esses genes continuem a comandar a 
síntese de proteínas.
24. Por que o código genético pode ser 
qualificado como um “código 
degenerado”?
O código genético é um código degenerado 
porque há aminoácidos codificados por 
mais de um tipo de códon. Não é um 
sistema em que cada elemento é codificado 
por apenas uma unidade codificadora.
Essa universalidade, por exemplo, torna 
viável a inserção de um fragmento de
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DNA humano contendo um gene para a 
produção de uma dada proteína no material 
genético de bactérias. Como os sistemas de 
transcrição e tradução bacteriana funcionam 
da mesma maneira que os sistemas 
humanos correspondentes, as bactérias 
começarão a sintetizar a proteína humana 
relacionada ao fragmento de DNA inserido. 
Existem indústrias que produzem insulina 
humana (para uso por pacientes diabéticos) 
dessa maneira,
sintetizado por bactérias com DNA modificado. 
Se o código genético não fosse universal, esse 
tipo de código genético
a manipulação seria impossível ou muito 
difícil de realizar sem novos progressos 
tecnológicos.
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