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1 Síntese proteica A síntese proteica é o processo pelo qual as proteínas são produzidas dentro das células, ocorrendo tanto em células procarióticas quanto eucarióticas nos ribossomos. Esse processo depende das moléculas de DNA e RNA, que contêm as informações genéticas necessárias. Agora você sabe me responder quais as diferenças desses ácidos nucleicos? O DNA ácido _____________________ armazena a informação genética que é transmitida de pais para filhos e contém as instruções para a produção de ___________, fundamentais para o funcionamento celular. O RNA ________ __________ atua na síntese dessas proteínas, servindo de intermediário entre o DNA e o maquinário celular. Cada molécula de ácido nucleico é composta por subunidades chamadas _____________, formadas por um açúcar, um grupo ______________ e uma base _________. No DNA, as bases nitrogenadas emparelham-se especificamente: adenina com ___________ e guanina com _________. Essas ligações formam a estrutura de ______ hélice, onde as fitas correm em direções opostas (anti-paralelas). Em 15 segundos complete a frase a seguir. Qual dos nucleotídeos possuem uma única fita? ___ Depois de recapitularmos o assunto, vamos dar sequencia ao assunto do momento. Transcrição Objetivo: Produzir uma molécula de RNA a partir do DNA. Local: Em células eucarióticas, ocorre no núcleo; em células procarióticas, ocorre no citoplasma. Processo: 1. Início: A enzima RNA polimerase se liga a uma região específica do DNA chamada promotor e forma o complexo de pré- iniciação. 2 2. Alongamento: A RNA polimerase se move ao longo da fita de DNA, desenrolando-a e adicionando nucleotídeos ao RNA complementar. 3. Finalização: A RNA polimerase se dissocia, liberando a nova molécula de RNA. Resultado: Uma molécula de RNA que carrega a sequência genética do DNA original. Processamento do RNA Objetivo: Modificar o RNA mensageiro (RNAm) recém-transcrito para prepará-lo para a tradução. Processo: Splicing: Remoção dos íntrons (segmentos não codificantes) e união dos éxons (segmentos codificantes). Resultado: O RNAm processado é transportado do núcleo para o citoplasma. Tradução Objetivo: Decodificar o RNAm para formar uma cadeia de aminoácidos, o que resulta na formação de uma proteína. Local: Ocorre no ribossomo no citoplasma. Processo: 1. Iniciação: O ribossomo se junta ao RNAm e ao primeiro RNA de transferência (RNAt). 2. Alongamento: Cada RNAt traz um aminoácido específico e se liga ao códon correspondente no RNAm, formando uma cadeia de aminoácidos. 3. Terminação: Quando o ribossomo encontra um códon de parada, a tradução termina, e o polipeptídeo formado é liberado. Características: O código genético é composto por códons (trincas de nucleotídeos), e existem 61 códons para aminoácidos e três códons de parada (UAA, UAG, UGA). A síntese proteica começa com a transcrição, onde o DNA é transcrito em RNA no núcleo (em células eucarióticas). O RNAm recém-formado passa pelo processamento com a remoção de íntrons, formando uma molécula madura. Após o processamento, o RNAm é transportado para o citoplasma para a tradução. No ribossomo, ele é decodificado com a ajuda do RNAt, que traz os aminoácidos correspondentes aos códons no RNAm. Por fim, o polipeptídeo (cadeia de aminoácidos) é liberado para exercer sua função como proteína dentro da célula. Ainda difícil meu colega? Abaixo tem toda a explicação acima de maneira mais didática para sua compreensão, depois volte para a parte de cima para “linca” as explicações. Transcrição 3 A transcrição é o primeiro passo, onde a célula faz uma cópia da receita em forma de RNA. Essa etapa acontece no núcleo da célula (no caso de células mais complexas) e funciona assim: 1. Início: A enzima chamada RNA polimerase se conecta ao DNA numa região específica, chamada promotor, onde vai começar a cópia. 2. Alongamento: A RNA polimerase percorre a fita de DNA, copiando as instruções para o RNA. Cada letra do DNA é pareada com uma letra correspondente no RNA. 3. Finalização: Depois de copiar a parte que precisa, o RNA é liberado como uma “cópia temporária” da receita. Resultado: Uma cópia em RNA mensageiro (RNAm) que contém as instruções para a proteína. 2: Processamento do RNA Agora, a célula prepara esse RNAm para que ele possa sair do núcleo e ser “lido” no citoplasma: Splicing: Partes que não interessam (chamadas íntrons) são retiradas, e as partes importantes (os éxons) são juntadas. Resultado: O RNAm agora está “polido” e pronto para a próxima fase! 3: Tradução A tradução é como “ler a receita” e construir a proteína no ribossomo: 1. Início: O RNAm se conecta ao ribossomo e o primeiro RNA de transferência (RNAt) se junta a ele. Cada RNAt carrega um aminoácido, o tijolinho da proteína. 2. Alongamento: O ribossomo “lê” a receita em partes de três letras (chamadas códons), e cada códon diz qual aminoácido deve ser colocado. Os RNAt trazem o aminoácido certo para cada códon, e a cadeia de aminoácidos vai crescendo. 3. Finalização: Quando o ribossomo encontra um códon de “parada” (um ponto final), ele entende que a proteína está pronta e libera a cadeia de aminoácidos. Resultado: Temos uma cadeia de aminoácidos ou proteína pronta, que vai para onde a célula precisar. Resumo do Processo Completo A célula começa copiando a informação do DNA em um RNA mensageiro (RNAm), durante a transcrição. Esse RNAm é preparado e vai para o ribossomo, onde a tradução ocorre: cada grupo de três letras é lido e transformado em um aminoácido específico. Esses aminoácidos formam uma cadeia que vira uma proteína, e pronto! Essa proteína será usada para realizar diversas funções na célula. Facilitou? Se sim volte para a primeira página e releia. Se não, não se preocupe nem arranque os cabelos leia mais uma vez. Pratique e aprenda 4 1) Explique, em suas próprias palavras, o que é a síntese proteica e por que ela é importante para a célula. 2) Qual é a função da RNA polimerase na etapa de transcrição e por que essa enzima é essencial para a síntese proteica? 3) Descreva as diferenças principais entre o processo de transcrição e o de tradução. 4) Como o “código genético” influencia a construção de proteínas específicas a partir do RNAm, e por que é importante que o código genético seja universal?