Transcrição

Professor Dorival Filho
7 Feb 202216:31

Summary

TLDREste script de video ofrece una visión detallada del proceso de expresión del genoma, es decir, cómo la información contenida en el ADN se utiliza para crear proteínas. Se destaca que la expresión genética consta de dos etapas principales: la transcripción y la traducción. La transcripción implica la creación de ARN a partir del ADN, utilizando un gen como molde. El ARN resultante, conocido como ARN mensajero, lleva la información del gen al ribosoma, donde se traduce en una proteína. Además, se menciona la importancia del ARN ribosómico y el ARN transportador en la síntesis de proteínas. El video también destaca la diferencia entre el genótipo (información registrada en el ADN) y el fenótipo (información expresada en la proteína). Finalmente, se explora la complejidad del ADN no genético, que aunque no codifica proteínas, desempeña funciones cruciales en la regulación de la expresión genética. Este resumen brinda una visión general precisa y breve del script, invitándonos a profundizar en la compleja maquinaria biológica de la expresión genética.

Takeaways

  • 🧬 La expresión de la información genética implica utilizar la información contenida en el ADN para sintetizar proteínas.
  • 📚 El proceso de expresión genética consta de dos etapas principales: la transcripción y la traducción.
  • 📝 Durante la transcripción, la enzima RNA polimerasa utiliza el gène como molde para crear ARN.
  • 🧬 El ARN resultante actúa como intermediario entre el ADN y las proteínas.
  • 🔑 El promotor, una secuencia de bases ricas en adenina y timina, señala al sitio del gène que debe ser transcrito.
  • 🧬 El ADN permanece como tal y se utiliza como molde para sintetizar el ARN.
  • 📉 La proporción de DNA que no codifica proteínas aumenta con la complejidad de los seres vivos.
  • 🧬 Aunque no codifica proteínas, el DNA no genético desempeña funciones importantes, incluyendo ayudar a la célula a decidir qué genes transcribir.
  • 📚 El ARN mensajero lleva la información del gène al ribosoma para la traducción en proteínas.
  • 🧬 Existen diferentes tipos de ARN, cada uno con funciones específicas: ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia.
  • 🔍 La transcripción es un proceso menos cuidadoso que la replicación del ADN debido a la naturaleza temporal y menos crítica del ARN.

Q & A

  • ¿Qué es expresar la información genética?

    -La expresión de la información genética es el proceso mediante el cual se utiliza la información contenida en el ADN para sintetizar proteínas. Incluye dos etapas principales: la transcripción y la traducción.

  • ¿Cuáles son las dos etapas en la expresión de la información genética?

    -Las dos etapas son la transcripción, que implica la síntesis de ARN a partir del ADN, y la traducción, que es la síntesis de proteínas a partir del ARN.

  • ¿Qué es el ARN mensajero y cuál es su función?

    -El ARN mensajero es el tipo de ARN que lleva la información del gen al ribosoma para la síntesis de proteínas. Actúa como intermediario entre el ADN y la proteína.

  • ¿Por qué la proporción de DNA que no es genético aumenta en seres vivos más complejos?

    -Aunque inicialmente se pensó que el llamado 'DNA lixo' no tenía función, se ha descubierto que este tipo de DNA no genético desempeña roles importantes, incluyendo ayudar a la célula a decidir qué genes se transcriben.

  • ¿Cómo la enzima RNA polimerasa reconoce dónde comenzar la transcripción?

    -La RNA polimerasa reconoce secuencias de bases llamadas promotores, que son ricas en adenina y timina y se encuentran justo antes de los genes que se van a transcribir.

  • ¿Por qué la secuencia del promotor es rica en adenina y timina?

    -La secuencia rica en adenina y timina facilita que la RNA polimerasa abra la doble hélice del ADN, ya que las uniones H-C son más fáciles de romper que las uniones H-G, que implican tres enlaces en lugar de dos.

  • ¿Cuál es la diferencia entre la replicación del ADN y la transcripción?

    -La replicación del ADN es un proceso más cuidadoso y preciso porque los errores en el ADN pueden ser permanentes y hereditarios. En cambio, la transcripción es menos cuidadosa ya que los errores en la síntesis del ARN no son permanentes ni se transmiten a las generaciones futuras.

  • ¿Cómo se forma la doble hélice del ARN durante la transcripción?

    -La propia enzima RNA polimerasa se encarga de abrir la doble hélice del ADN en el sitio del promotor y luego sintetiza la cadena de ARN nueva utilizando la cadena del ADN como plantilla.

  • ¿Por qué la transcripción no implica una transformación del ADN en ARN?

    -La transcripción no implica una transformación del ADN en ARN porque el ADN permanece intacto y se utiliza simplemente como una plantilla para la síntesis del ARN.

  • ¿Cuáles son los diferentes tipos de ARN y cuál es su papel en la síntesis de proteínas?

    -Los diferentes tipos de ARN incluyen el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. El ARN mensajero lleva la información del gen al ribosoma, el ARN ribosómico forma parte de la estructura del ribosoma y el ARN de transferencia transporta aminoácidos.

  • ¿Por qué la información genética no se expresa directamente en el ADN?

    -La información genética no se expresa directamente en el ADN porque el ADN actúa como un depósito de información. La expresión genética ocurre cuando se sintetizan proteínas a partir de la información contenida en el ARN mensajero, que es una copia del gen correspondiente.

Outlines

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😀 Expresión de la información genética y sus dos etapas

El primer párrafo introduce el tema de la expresión de la información genética, que es el proceso de usar la información contenida en el ADN para sintetizar proteínas. Se mencionan dos etapas principales: la transcripción, donde el gen es utilizado como molde para crear ARN, y la traducción, donde el ARN sirve como molde para producir proteínas. Además, se destaca la importancia del ribosoma en la traducción y se menciona que la forma en que las proteínas se unen y se doblan es crucial para su función. Finalmente, se señala que el ADN corresponde al genotipo, el ARN mensajero actúa como intermediario y la proteína es el fenotipo expresado.

05:01

🧬 Diferentes tipos de ARN y su función en la traducción

El segundo párrafo se enfoca en los diferentes tipos de ARN y su papel en la traducción. Se aclara que el ARN mensajero (ARNm) lleva la información del gen para la síntesis de proteínas. Se discute la diferencia entre el ARNm y otros tipos de ARN, como el ARN ribosómico (ARNr) y el ARN transportador (ARNt), y cómo participan en la traducción. Además, se explora la idea de que una gran proporción del ADN no codifica proteínas, y cómo esto varía según la complejidad de los seres vivos. Se destaca la importancia del DNA no genético en el proceso celular de decidir qué genes se transcriben, refutando la idea de que el DNA no genético es 'basura' y resaltando su papel en la regulación genética.

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📜 Proceso de transcripción y el papel del promotor

El tercer párrafo describe el proceso de transcripción en detalle. Se explica cómo la enzima RNA polimerasa identifica y se une al promotor, una secuencia de bases antes del基因 que indica donde comienza el gen. Se discute cómo la secuencia rica en adenina y timina facilita la apertura de la hélice doble por parte de la RNA polimerasa. Además, se compara el proceso de transcripción con la replicación del DNA, señalando que la transcripción es menos cuidadosa debido a que los errores no son permanentes ni hereditarios. Finalmente, se aclara que la transcripción implica el uso del DNA como molde para crear ARN, en lugar de una transformación del DNA en ARN.

15:05

📚 Recursos educativos y cursos en biología

El cuarto y último párrafo es una promoción de los cursos y recursos educativos que ofrece el autor. Se menciona un curso específico en biología con mapas mentales y ejercicios para el Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) en Brasil. Los mapas mentales están organizados por temas y son acompañados de video-clases que explican cada uno y resuelven cuestiones de prueba, incluyendo por qué una alternativa es correcta y por qué las demás están equivocadas. Se anima a los estudiantes a obtener información y adquirir el curso a través del sitio web del autor.

Mindmap

Keywords

💡Expressão Genética

Expressão genética é o processo pelo qual as informações contidas no DNA são usadas para produzir proteínas. Este processo é crucial para a vida celular, pois as proteínas desempenham várias funções essenciais, como a estrutura e a regulação de processos biológicos. No vídeo, a expressão genética é explicada como envolvendo duas etapas principais: a transcrição e a tradução.

💡Transcrição

Transcrição é o primeiro passo da expressão genética, onde o DNA serve como molde para a síntese de RNA mensageiro (mRNA). Este processo é realizado pela enzima RNA polimerase, que reconhece a sequência de bases do promotor e inicia a transcrição do gene. No vídeo, é mencionado que a transcrição não transcreve todo o DNA, mas sim apenas os genes específicos.

💡RNA Mensageiro (mRNA)

O RNA mensageiro é o tipo de RNA produzido durante a transcrição que contém a informação codificada para a síntese de uma proteína. Ele transporta essa informação do núcleo para o citoplasma, onde será usada na tradução. No script, o mRNA é comparado com um 'mensageiro' que leva a informação do DNA para fora do núcleo.

💡Tradução

A tradução é o segundo passo da expressão genética, onde o mRNA serve como molde para a síntese da proteína no ribossoma. Durante a tradução, os aminoácidos são ligados para formar a cadeia polipeptídica que constitui a proteína. No vídeo, é mencionado que a tradução ocorre no ribossoma e que o RNA mensageiro contém a informação necessária para a produção da proteína.

💡Genótipo

O genótipo é a totalidade dos genes de um indivíduo, representando a informação genética registrada no DNA. No contexto do vídeo, o genótipo corresponde ao conjunto de informações no DNA que determinam as características hereditárias de um ser vivo.

💡Fenótipo

O fenótipo refere-se às características observáveis de um indivíduo, que resultam da expressão do genótipo. No vídeo, a proteína produzida durante a tradução é considerada o fenótipo, pois é a informação expressa a partir do DNA.

💡RNA Ribossômico (rRNA)

O RNA ribossômico é um tipo de RNA que é parte da estrutura do ribossoma, o qual é responsável pela síntese das proteínas durante a tradução. No script, é mencionado que alguns genes produzem rRNA quando transcritos.

💡RNA Transportador (tRNA)

O RNA transportador é responsável por levar os aminoácidos até o ribossoma durante a tradução. Ele se liga a um codão específico do mRNA e transporta o aminoácido correspondente para a cadeia polipeptídica em construção. No vídeo, é mencionado que alguns genes produzem tRNA.

💡DNA

O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é a molécula biológica que contém a informação genética de um organismo. No vídeo, o DNA é descrito como o material genético que é transcrito para produzir RNA, que por sua vez é traduzido para produzir proteínas.

💡Promotor

O promotor é uma sequência de bases no DNA que sinaliza o início de um gene e é reconhecida pela enzima RNA polimerase para iniciar a transcrição. No script, o promotor é comparado com um sinalizador que indica onde o gene começa e onde a transcrição deve ocorrer.

💡RNA Polimerase

A RNA polimerase é a enzima responsável pela síntese do RNA a partir do DNA no processo de transcrição. Ela reconhece a sequência de bases do promotor e inicia a transcrição do gene. No vídeo, a RNA polimerase é descrita como a enzima que 'lê' o DNA e produz a molécula de RNA.

Highlights

Expressar a informação genética envolve duas etapas: transcrição e tradução

O DNA corresponde ao genótipo, onde a informação está registrada

O RNA mensageiro é um intermediário entre o DNA e a proteína

A proteína é o fenótipo, a informação expressada

Apenas trechos do DNA chamados genes são transcritos

A maioria dos genes produzem RNA mensageiro quando transcritos

Alguns genes produzem RNA ribossômico ou RNA transportador

O DNA é sempre uma dupla hélice, mas diferentes tipos de RNA assumem diferentes formatos

RNA mensageiro leva a informação do DNA para a síntese da proteína

A porcentagem do DNA que não é genético aumenta com a complexidade dos seres vivos

O DNA que não é genético, anteriormente conhecido como DNA lixo, desempenha funções importantes

Esse DNA não genético ajuda a célula a decidir quais genes serão transcritos

Antes de cada gene há uma sequência de bases AT chamada promotor que sinaliza para a enzima RNA polimerase

RNA polimerase reconhece e liga-se ao promotor para iniciar a transcrição

RNA polimerase abre a dupla hélice do DNA e produz a molécula de RNA com base na sequência do DNA

A transcrição é um processo menos cuidadoso e preciso comparado à replicação do DNA

O DNA não se transforma em RNA, mas serve como molde para a sua síntese

Transcripts

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E aí

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[Música]

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o

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Olá queridos alunos vamos para mais uma

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aula de biologia essa sobre a ex pressão

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da informação genética

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mas o que é expressar a informação

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genética veja expressar a informação

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Genética é usar a informação que está no

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DNA para fazer as proteínas Insta

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expressar informação genética usar a

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informação que está no DNA para fazer as

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proteínas

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expressar a informação genética envolve

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duas etapas de uma olhada a primeira

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etapa consiste em utilizar o gênio como

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molde e transcrever em RNA EA segunda

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que consiste em usar o RNA como molde e

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traduzir para produzir a proteína a

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tradução você vai lá em outra aula

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ocorre no ribossoma

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Como você sabe que a proteína é feita de

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um aminoácido ligada o outro mas ela não

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fica em linha reta ela se dobra ela se a

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novela eu vou desenhar minha proteína

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assim ó tudo de novo velada então ele

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expressar a informação genética envolve

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duas etapas a transcrição e a tradução

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veja que o DNA corresponde ao genótipo é

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onde a informação está registrada o RNA

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mensageiro vai ser um intermediário

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entre o DNA e a proteína E a proteína o

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fenótipo é a informação expressada eu já

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vi uma questão por exemplo que dizer

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assim a informação genética está

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expressar e no DNA errado a informação

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genética não tá expressada no DNA ela tá

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registrada ela tá inscrita no DNA e não

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expressada no DNA você expressa a

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informação genética quando faz a

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proteína a proteína que é a informação e

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estressada tá Então veja a expressão

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gênica em volta essas duas etapas a

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transcrição EA tradução vamos nessa aula

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inicialmente ver como ocorre o processo

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de transcrição de uma olhada

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não é o DNA inteiro que é transcrito

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apenas genes são transcritos Suponha que

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esse trecho do DNA seja um gênio Então

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seria algo a senhora repara Como se eu

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tivesse uma sequência aleatória é dia

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TCG mais aqui uma sequência de

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nucleotídeos que é um gene comparando

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com a portuguesa seria como se eu

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tivesse várias letras não formando nada

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com sentido mas aqui ó a Biologia linda

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aqui faz sentido isso é um gênio então

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não ganhe A O Daniel é só uma sequência

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de nucleotídeos a t c g mas tem trechos

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dessas sequências de nucleotídeos que

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são genes de uma olhada

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Digamos que nesse DNA A que eu tenho

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Gene segundo Gene terceiro gêmeo a

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maioria dos genes quando transcritos

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produzem um tipo de RNA chamado de RNA

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mensageiro

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tem Gene que quando transcrito produz um

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tipo de RNA chamado de RNA ribossômico

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RNA que é um RNA que faz parte da

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estrutura do ribossomo têm genes que

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quando o transcritos produzem um tipo de

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RNA chamado de RNA transportador ou de

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transferência PR e

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eu quero fazer um parênteses aqui

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Note que o DNA nas suas células é sempre

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uma dupla hélice mas quando você olha

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essa imagem você percebe que diferentes

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tipos de RNA

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assumem diferentes formatos Então essa

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possibilidade do RN a adquirir

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diferentes

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formatos é que torna possível ao RN a

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desempenhar diferentes funções

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então rma desempenha diferentes funções

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porque ele é capaz de pro formar

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diferentes formatos de ter diferentes

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formatos tudo bem muito bem agora veja

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esses três tipos de RNA o mensageiro o

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ribossomico e o transportador esses 3

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tipos vão participar da próxima etapa

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que é tradução é mas a informação para

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fazer a proteína Olha lá estado RNA

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mensageiro Olha o nome dele mensageiro

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ele leva a mensagem do ganhar ele leva a

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informação do DNA para fazer a proteína

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ele vai levar informação do DNA para

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fazer a proteína então a informação para

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fazer a proteína está no arranhar

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mensageiro não está no RNA ribossômico

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nem na real transportador tudo bem Tá

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agora veja

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E olha que interessante esse gráfico tem

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esse gráfico tá mostrando aqui a

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porcentagem do DNA que não codificam

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proteínas ou seja a porcentagem do DNA

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que não é transcrita e traduzida em

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outras palavras a porcentagem do DNA que

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não é gente olha que interessante

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cerca de 25 por cento do DNA de

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bactérias não é não é Gene não é

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transcrito e traduzido quando você passa

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para fungos a proporção de DNA que não é

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gênio chega setenta por cento quando

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você passa para animais invertebrados a

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porcentagem do DNA que não é Gene bate

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oitenta por cento em invertebrado chega

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noventa porcento em humanos mais de

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noventa e cinco porcento do nosso DNA

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não é gene e Se você prestar atenção

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nesse gráfico você vai notar que quanto

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mais complexo é um ser vivo maior é a

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proporção do DNA que não é Gene isso não

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é impediu seria natural a gente pensar

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que quanto mais complexo é o ser vivo

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maior seria a proporção do seu DNA que é

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Gene mas é o contrário quanto mais

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complexo maior é a proporção do DNA que

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o meu a gente

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quando eu comecei a dar aula e eu não

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vou dizer o número porque vocês vão

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fazer a conta mas quando eu comecei a

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dar aula esse DNA todo que não é Gene

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era chamado de dna-lixo

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hoje De forma alguma nós chamamos esse

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DNA de DNA lixo porque o que se

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descobriu que todo esse DNA que não é

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Gene

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desempenha algumas funções bem

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importantes por exemplo tu e não é Gene

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ele não é transcrito mas ele pode ter um

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importantíssimo trabalho de ajudar a

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célula decidir quais genes eram

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transcritos veja umas ela não prescreve

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todos os seus genes ela tá sempre

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decidido quais genes transcrever ou não

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E esse DNA não gênico faz parte desse

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processo em que a célula decide quais

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genes ou não para escrever então não

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fique na cabeça que o Daniel não gênio

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não serve para nada não é assim ele é

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extremamente importante inclusive você

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notou quanto mais complexo é um ser vivo

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maior é a proporção desse DNA que não é

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Gene desse DNA que não é transferido

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traduzido mas desempenha as funções

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extremamente importantes como decidir

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quais genes serão transcritos Oi tudo

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bem Tá agora que você já sabe que apenas

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trechos do DNA que nós chamamos de genes

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são transcritos vamos dar uma olhada em

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como a transcrição ocorre veja bem eu

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tenho aqui o gene só que agora nós temos

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um problema diante do que eu me disse

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não é o DNA todo que a gente quem vai

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fazer a transcrição é a enzima

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rna-polimerase

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se menos de cinco por cento do nosso DNA

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e gene como é que RNA polimerase sabe

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onde transcrever como é que é enzima

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rna-polimerase sabe aqui é um gênio devo

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transcrever aqui não é ou não devo veja

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no DNA sempre antes do Gene haverá uma

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sequência de bases rica em adenina e

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timina que nós chamamos de promotor

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sempre antes do Gene haverá uma

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sequência de bases chamada o outro é um

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promotor que sinaliza para a enzima

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rna-polimerase Onde está o gênio que ela

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deve transcrever

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a enzima rna-polimerase é feita para

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reconhecer a sequência de bases do

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promotor que sempre tem um trecho o rico

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em adenina e timina

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Então veja se o gene tá aqui ó um pouco

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antes dele haverá uma sequência que é o

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promotor seria como se nessa frase a

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Biologia é linda um pouco antes Ó aqui

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tá sinalizando que aqui está o gene e

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deve ser transferido então a enzima

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rna-polimerase é feita para identificar

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o promotor vamos dar uma olhada

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e eu tenho aqui o gene aqui o promotor

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Então qual é o primeiro passo a enzima

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rna-polimerase e se liga o promotor ou

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essa é a primeira etapa a enzima

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rna-polimerase reconhece o promotor ou

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em se liga ela muito bem vamos agora

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para a segunda etapa a RNA polimerase

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Então abre a dupla hélice algumas

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observações sobre isso primeira não é à

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toa que o promotor tem uma sequência

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rica em timina E adenina

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lembre que a se liga até por duas

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ligações de hidrogênio enquanto ser se

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liga

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ag13 e ligações de hidrogênio então uma

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ligação up é mais fraca do que uma

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ligação CG

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e o promotor tem um trecho rico em app

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porque fica mais fácil de RNA polimerase

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e abrir a dupla era se fosse uma

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sequência rica em CG seria mais difícil

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abrir a dupla hélice Por que seja estão

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ligados por três e ligações de

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hidrogênio enquanto a ter só tem duas

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então essa sequência rica em a ter

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facilita o trabalho da RNA polimerase em

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abrir a duplex

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uma segunda observação importante desde

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aqui agora que já está na transcrição

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não existe a enzima L case para abrir a

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dupla hélice é a própria RNA polimerase

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quem abre não existe primazzi não existe

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atividade corretora tudo aquilo que a

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gente viu na aula de replicação do DNA

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se você assistir a nossa aula que de

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replicação do DNA você verá que a

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replicação do DNA é um pro é muito mais

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cuidadoso do que a transcrição e o

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motivo é simples o DNA é permanente e

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hereditário um erro no DNA pode ser um

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erro permanente e hereditário então

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fazer o DNA envolve mais cuidado uma

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molécula de RNA dura alguns minutos

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então se houver um erro na transcrição e

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produzir um rma errado esse erro não é

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permanente e não era editario por isso

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que a transcrição é um processo menos

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cuidadoso do que a replicação tudo bem

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Então veja é a própria RNA polimerase

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quem abre a dupla hélice no promotor e

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agora ela é só riogene

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fazendo uma molécula de RNA o papai o

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domingo nucleotídeos e fazendo RNA só

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que Note que a sequência de bases a

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sequência de bases do RNA que ela fez

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foi determinada pela sequência de bases

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do DNA

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cgc a outra então a hérnia polimerase

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faz o RNA com uma sequência de bases

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determinada pelo DNA Esse é o segundo

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passo

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e o Finn quando a transcrição acaba o

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RNA tá pronto para a próxima etapa que a

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tradução e RNA polimerase sai inteira

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pronto para fazer tudo de novo essa é a

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terceira e última etapa

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note por esse esquema que não faz o

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mínimo sentido você dizer que o DNA se

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transforma em RNA e o DNA continua sendo

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DNA ele não se transformou em arranhar o

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DNA foi usado como molde para fazer

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arranhar

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portanto não use a palavra transforma

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Nesse contexto o DNA não se transforma e

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RNA e o DNA é usado como molde para

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fazer o RNA tudo bem e essa foi nossa

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primeira aulinha de transcrição Não

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deixe de ver a próxima aula onde

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analisaremos algumas diferenças entre a

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transcrição em procariotos

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para transcrição em eucariotos

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até lá um grande abraço o Olá queridos

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alunos eu quero aproveitar essa

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oportunidade para dizer para vocês que

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no meu site que está aparecendo aqui

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embaixo você pode adquirir alguns cursos

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que eu faço para vocês por exemplo tem

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esse curso aqui ó biologia e mapas

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mentais um curso voltado para o Enem em

play15:24

qualquer lugar do Brasil que você esteja

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nós enviamos essa apostila com mais de

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100 mapas mentais de biologia que eu fiz

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eu elaborei mais de 100 mapas mentais

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separados por um assunto para que você

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possa estudar além disso no final dessa

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apostila e centenas de questões do Enem

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também separadas por assunto esse curso

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engloba dezenas de vídeo-aulas cada mapa

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mental desse está explicado nessas

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vídeo-aulas cada questão dessa está

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resolvida nas vídeo-aulas inclusive

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dizendo não são Alternativa certa

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dizendo que a outras alternativas estão

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erradas uma por uma tudo bem você pode

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obter informações adquirir esse curso a

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partir do meu site que está aparecendo

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aqui embaixo tudo bem Um grande abraço

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até nossa próxima aula

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