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da genética, evolução, e biotecnologia. Desafios atuais e o futuro da Biologia Molecular. Apresentação 2: Estrutura e Função das Proteínas Objetivo: Discutir a relação entre estrutura e função das proteínas e os processos envolvidos na síntese proteica. 1. Página 1: Título e Introdução Importância das proteínas na célula: catalisadores, estruturas, transporte e sinalização. 2. Página 2: Estrutura das Proteínas Níveis de organização estrutural das proteínas: primária, secundária, terciária e quaternária. Como a estrutura de uma proteína determina sua função. 3. Página 3: Aminoácidos e Peptídeos Composição e tipos de aminoácidos. A formação de ligações peptídicas e o conceito de sequências polipeptídicas. 4. Página 4: Dobramento e Conformação das Proteínas Como proteínas se dobram em sua forma funcional. A importância do dobramento para a função e a doença (proteínas mal dobradas, exemplo da Doença de Alzheimer). 5. Página 5: Enzimas: Estrutura e Função Como as enzimas catalisam reações químicas. Modelo de chave-fechadura vs. modelo de ajuste induzido. 6. Página 6: Proteínas de Membrana Função das proteínas de membrana: receptores, canais iônicos, e transportadores. A importância das proteínas na transmissão de sinais e na troca de substâncias entre as células e o ambiente. 7. Página 7: Proteínas Motoras e de Estrutura Exemplos de proteínas motoras (actina, miosina, tubulina) e seu papel no movimento celular. Proteínas estruturais no citoesqueleto. 8. Página 8: Proteínas e Defesa Imunológica Como anticorpos e proteínas de defesa ajudam a proteger o organismo contra patógenos. O papel das imunoglobulinas na resposta imune adaptativa. 9. Página 9: Doenças Relacionadas à Estrutura das Proteínas Exemplos de doenças associadas a proteínas mal formadas ou mal funcionais, como fibrose cística, síndrome de Marfan e doenças neurodegenerativas. 10. Página 10: Conclusão A relação intrínseca entre a estrutura e a função das proteínas e sua importância para a saúde e a biotecnologia. Apresentação 3: Regulação Gênica e Epigenética Objetivo: Explicar os mecanismos que controlam a expressão gênica, incluindo processos epigenéticos e a regulação pós-transcricional. 1. Página 1: Título e Introdução O conceito de regulação gênica: por que e como os genes são expressos ou silenciados. 2. Página 2: Controle da Transcrição Gênica Fatores de transcrição e elementos regulatórios como enhancers, silencers e promotores. A regulação transcricional em células eucariotas e procariotas. 3. Página 3: Processamento Pós-transcricional O processamento do RNA: capping, poliadenilação, splicing e o controle da estabilidade do RNA. O conceito de splicing alternativo e sua importância na diversidade proteica. 4. Página 4: Regulação por miRNA e siRNA Como pequenos RNAs regulam a expressão gênica através da interferência e silenciamento gênico. Exemplos de miRNAs e seu papel em doenças como câncer. 5. Página 5: Epigenética: Modificações do DNA e Histonas O conceito de hereditariedade epigenética: metilação de DNA e modificações nas histonas. Como esses mecanismos afetam a expressão gênica sem alterar a sequência de DNA. 6. Página 6: Imprinting Genético A regulação gênica dependente da origem parental, exemplos de doenças associadas (Prader-Willi e Angelman). 7. Página 7: Regulação Pós-traducional Modificações pós-traducionais de proteínas (fosforilação, acetilação) e sua importância para a função da proteína. 8. Página 8: Regulação Gênica no Desenvolvimento O papel da regulação gênica no controle da diferenciação celular e desenvolvimento embrionário. 9. Página 9: Regulação e Câncer Como a regulação gênica e epigenética falha no câncer: mutações em oncogenes e genes supressores de tumor. 10. Página 10: Conclusão A importância da regulação gênica e epigenética para o funcionamento celular, adaptação e doenças.