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Profa. Dra. Bianca de Oliveira Horvath Pereira
Universidade Evangélica de Goiás
Curso de Agronomia
ÁCIDOS NUCLÉICOS
• Dois tipos:
Ácido ribonucleico
(RNA)
Ácido desoxirribonucleico
(DNA)
Ácido desoxirribonucleico
(DNA)
Ácido ribonucleico
(RNA)
• Contém a informação genética
•Fita dupla
• Bases nitrogenadas:
• Adenina, timina, guanina e citosina
• Pentose: desoxirribose
• Participa da síntese de proteínas
• Fita simples
• Bases nitrogenadas:
• Adenina, uracila, guanina e citosina
• Pentose: ribose
• RNAm, RNAt e RNAr
DOGMA CENTRAL DA BIOLOGIA MOLECULAR
Transcrição Tradução
DNA RNA PROTEÍNAS
Replicação
Capacidade que tem o DNA de fazer cópias de si mesmo
• Ocorre na intérfase
• É semiconservativa
• Cada fita serve de molde para a síntese de 
um novo DNA
• Acontece na direção 5’→ 3’
• Direção 5’→ 3’
Ocorre
ÁCIDO 
FOSFÓRICO
BASE 
NITROGENADA
LIGAÇÃO FOSFODIÉSTER
entre o grupo hidroxila (OH) ligado ao terceiro carbono da
pentose (carbono 3’) de um nucleotídeo, e o grupo fosfato ligado ao
carbono 5 da pentose (carbono 5’) do nucleotídeo seguinte.
5’
3’
5’
3’
PENTOSE
Capacidade que tem o DNA de fazer cópias de si mesmo
• Ocorre em duas etapas:
• Separação das bases nitrogenadas
• Inserção e pareamento de novos nucleotídeos 
em cada fita
Capacidade que tem o DNA de fazer cópias de si mesmo
• Origens de replicação:
• Locais de separação das fitas
• Contêm segmentos de DNA especiais
• Formam “Bolhas de replicação” que
avançam para os dois lados, formando
2 forquilhas de replicação
• Replicação é bidirecional
Enzimas auxiliam na replicação
• HELICASE:
• Separa a dupla fita
• PRIMASE:
• Sintetiza os iniciadores (primers)
• DNA TOPOISOMERASES:
• Desenrolam a dupla fita
• DNA POLIMERASE:
• Sintetiza a nova fita
É a síntese de uma molécula de RNA a partir de um molde de DNA
• Ocorre no núcleo das células
• No DNA, forma-se a “Bolha de transcrição”
• O RNA é sintetizado no sentido 5’→ 3’
• RNA polimerase
• Tipo I: maioria dos RNAs
• Tipo II: RNAm
• Tipo III: RNAr e RNAt
• Fatores de transcrição:
• Proteínas especiais que regulam a transcrição
• Interagem com as regiões reguladoras e promotoras do gene
• Processamento do RNA
• É o conjunto de modificações que os transcritos primários sofrem para 
se converter em RNA funcionais
• Alguns RNA primários contêm segmentos sem significado funcional 
aparente, como os íntrons no RNAm e os espaçadores do RNAr 45S
• Processamento do RNAm
• Modificações necessárias para que o RNAm possa sair no núcleo e 
atuar no citosol
• Remoção dos íntrons
• Adição do cap (extremidade 5’) e da cauda poli A (extremidade 3’)
• Processamento do RNAm
• Remoção dos íntrons
• Processamento do RNAm
• Adição do cap (extremidade 5’)
• Nucleotídeo 7-metilguanosina
• Evita a degradação do extremo 5' do RNAm
• É necessário durante a remoção dos íntrons
• É necessário para conectar o RNAm ao 
ribossomo no começo da tradução
5’
3’
CAP
• Processamento do RNAm
• Adição da cauda poli A (extremidade 3’)
• Poliadenilação: agregação de uma sequência de aprox. 250 adeninas
• Evita a degradação do extremo 3' do RNAm
• Ajuda o RNAm a sair do núcleo
A A A A A A
POLI A
• Processamento do RNAr
• Remoção dos espaçadores
18 S 5,8 S 28 S
Espaçadores
• Presentes no citoplasma
• Livres
• Associados à membrana do 
retículo endoplasmático e à 
membrana externa da carioteca
Ribossomos são organelas constituídas por moléculas de RNA ribossômico
(RNAr) e proteínas
• Possuem duas subunidades:
• Subunidade maior (60S)
• Subunidade menor (40S)
Se encaixam para formar um ribossomo 
completo durante a síntese proteica
PAPEL DOS RIBOSSOMOS NA SÍNTESE PROTEICA
• Subunidade maior
• Catalisa a formação das ligações peptídicas que unem os aminoácidos
• RNAr28S, 5S e 5,8S + 49 proteínas
• Subunidade menor
• Fornece uma região sobre a qual os RNAt podem ser pareados sobre os 
códons do RNAm
• RNAr 18S + 33 proteínas
28S
5S
5S
18S
PAPEL DOS RIBOSSOMOS NA SÍNTESE PROTEICA
PAPEL DOS RIBOSSOMOS NA SÍNTESE PROTEICA
• São vários ribossomos associados a mesma fita de RNAm
• Permitem que a célula produza grandes quantidades de proteínas
• Componentes essenciais durante a síntese:
• RNAr (ribossômico): forma o ribossomo
• RNAm (mensageiro): determina a sequência dos aminoácidos na proteína
• RNAt (transportador): carrega e entrega o aminoácido correto para o 
ribossomo
• A sequência de nucleotídeos em uma molécula 
de RNAm é lida em grupos consecutivos de 3
CÓDON
• Cada códon especifica um aminoácido, ou a 
finalização do processo de tradução (stop codon)
RNAm
RNAt
• Sequência de 3 nucleotídeos complementar 
ao códon no RNAm
ANTICÓDON
• Em outra região de sua superfície, liga-se 
ao aminoácido
• Extremidade 3’
CÓDIGO GENÉTICO
Conjunto de regras que especificam qual códon do RNA corresponde a um 
determinado aminoácido
• Principais características do código genético:
• Universal: todos os organismos usam o mesmo código genético para 
traduzir suas proteínas
• Degenerado ou redundante: a maioria dos aminoácidos é codificada por 
mais de um códon
TRADUÇÃO
É o processo de síntese de proteínas
• Etapas:
1. Iniciação
2. Elongação
3. Terminação
1. Iniciação:
Subunidade menor 
do ribossomo
RNAm
• A subunidade menor se liga à extremidade 5’ do RNAm
• Códon de iniciação: AUG (codifica uma metionina)
• O RNAt iniciador, transportando a metionina se associa à subunidade menor 
do ribossomo
Subunidade maior
do ribossomo
RNAt iniciador
UAC
AUG
• Complexo de iniciação
• Conjunto formado pelo 
ribossomo completo, o RNAt 
associado à metionina e o RNAm
2. Elongação:
• Adição dos aminoácidos
3. Terminação:
• Stop códon: UAA, UGA ou UAG
• Não possuem RNAt com anticódon capaz de formar emparelhamento
• São reconhecidos por fatores de liberação
• Fatores de liberação:
• Ocupam o sítio A e encerram a síntese proteica
• Liberam o polipeptídio formado e o RNAt
• Subunidades do ribossomo se separam e o RNAm se dissocia
Fator de 
liberação
Polipeptídeo livre
	Slide 1
	Slide 2: ÁCIDOS NUCLÉICOS
	Slide 3: Ácido ribonucleico (RNA)
	Slide 4: DOGMA CENTRAL DA BIOLOGIA MOLECULAR
	Slide 5
	Slide 6: Capacidade que tem o DNA de fazer cópias de si mesmo
	Slide 7
	Slide 8: Capacidade que tem o DNA de fazer cópias de si mesmo
	Slide 9: Capacidade que tem o DNA de fazer cópias de si mesmo
	Slide 10
	Slide 11: Enzimas auxiliam na replicação
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23: Ribossomos são organelas constituídas por moléculas de RNA ribossômico (RNAr) e proteínas
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26: PAPEL DOS RIBOSSOMOS NA SÍNTESE PROTEICA
	Slide 27: PAPEL DOS RIBOSSOMOS NA SÍNTESE PROTEICA
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30: RNAm
	Slide 31: RNAt
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34: 1. Iniciação:
	Slide 35
	Slide 36: 2. Elongação:
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39

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