Transcrição - parte II

Professor Dorival Filho
7 Feb 202213:04

Summary

TLDREl script de video ofrece una explicación detallada sobre la transcripción en células procarióticas y eucarióticas. Se destaca la diferencia en la organización de los genes, donde en las células procarióticas, como las bacterias, se pueden encontrar múltiples genes bajo el control de un solo promotor en una estructura llamada operón, lo que permite un control eficiente de la expresión genética. En contraste, las células eucarióticas presentan genes interrumpidos por intrones y exones, requiriendo un proceso de splicing para unir los exones y eliminar los intrones. Este mecanismo permite que un único gene codifique para múltiples proteínas, lo que aumenta la diversidad proteica. Además, la transcripción en procariotos es simultánea con la traducción, mientras que en eucariotos hay una separación entre estos procesos, permitiendo una mayor regulación y edición del ARN antes de la traducción.

Takeaways

  • 🧬 La transcripción en procariotas, como las bacterias, ocurre en un solo compartimiento y no hay organelas envolucidas en la transcripción.
  • 🌟 En procariotas, la transcripción y traducción son procesos simultáneos; una vez transcrito, el ARN mensajero es traducido inmediatamente.
  • ✍️ Los procariotas poseen estructuras llamadas operones, que son grupos de genes bajo el control de un solo promotor, lo que permite un control más eficiente de la expresión génica.
  • 📚 Los operones, como el operón lac, están involucrados en funciones específicas y solo se transcriben si es necesario para la supervivencia o función de la bacteria.
  • 🧬 En eucariotos, los genes contienen exones (que codifican proteínas) e intrones (que no lo hacen), lo que permite que un único gen codifique para múltiples proteínas.
  • 🌟 La transcripción en eucariotos ocurre en el núcleo y el ARN mensajero primario, con exones e intrones, debe ser procesado para eliminar los intrones.
  • ✂️ El proceso de splicing permite la eliminación de intrones y la unión de exones en diferentes combinaciones, lo que da lugar a la producción de múltiples proteínas a partir de un solo gen.
  • 📚 En humanos, aproximadamente 20,000 genes pueden resultar en alrededor de 100,000 proteínas diferentes debido a las diferentes combinaciones de exones.
  • 🧬 La separación de la transcripción y la traducción en eucariotos permite la edición y modificación del ARN antes de la traducción, lo que es un proceso que no ocurre en procariotas.
  • 🌟 Una de las ventajas de tener un núcleo en eucariotos es la capacidad de separar la transcripción de la traducción, lo que permite un control más preciso de la expresión génica.
  • 📚 El script también promueve un curso de biología con mapas mentales y ejercicios para el ENEM, dirigido a estudiantes en Brasil.

Q & A

  • ¿Qué es lo que no ocurre en las células de los eucariotos pero sí en las procariotas?

    -En las células procariotas, como las bacterias, arqueobacterias y cianobacterias, los genes pueden estar bajo el control de un solo promotor, lo que no ocurre en las células eucariotas.

  • ¿Qué se llama a la organización de más de un gen bajo el control de un mismo promotor en las células procariotas?

    -La organización de múltiples genes bajo el control de un solo promotor en las células procariotas se llama operón.

  • ¿Por qué se produce un RNA mensajero polisistronico en las células procariotas?

    -Se produce un RNA mensajero polisistronico en las células procariotas porque la RNA polimerasa se une a un promotor y transcribirá todos los genes bajo su control, llevando la información de múltiples genes en una sola molécula de ARN.

  • ¿Cómo se relacionan los genes que forman parte del mismo operón en las células procariotas?

    -Los genes que forman parte del mismo operón en las células procariotas están involucrados en una misma función, lo que permite que se transcriban o no todos juntos dependiendo de la necesidad celular.

  • ¿Qué es el operón lac y qué genes contiene?

    -El operón lac es un ejemplo de operón en bacterias que contiene genes involucrados en el metabolismo de la lactosa. Solo se transcribirá si está presente lactosa en el entorno.

  • ¿Cuál es la ventaja de tener un operón en las células procariotas?

    -La ventaja de tener un operón es que permite controlar la transcripción de varios genes relacionados con una misma función a partir de un único promotor, simplificando el proceso y evitando la necesidad de múltiples puntos de control.

  • ¿Qué son los intrones y los exones en los genes de las células eucariotas?

    -Los intrones son tramos de ADN no codificadores que se encuentran en los genes de las células eucariotas, mientras que los exones son los tramos que codifican la información para la síntesis de proteínas.

  • ¿Qué proceso ocurre después de la transcripción del ARN mensajero en las células eucariotas?

    -Después de la transcripción del ARN mensajero en las células eucariotas, ocurre el proceso de splicing, donde se eliminan los intrones y se unen los exones.

  • ¿Cómo es posible que un solo gen en las células eucariotas codifique para más de una proteína?

    -En las células eucariotas, es posible que un solo gen codifique para más de una proteína debido a las diferentes combinaciones en las que se pueden unir los exones durante el splicing, lo que permite la generación de proteínas con secuencias distintas.

  • ¿Por qué la separación de la transcripción y la traducción en las células eucariotas es importante?

    -La separación de la transcripción y la traducción en las células eucariotas es importante porque permite la edición y modificación del ARN antes de la traducción, incluyendo el splicing para remover intrones y unir exones, mejorando la eficiencia y la regulación de la expresión génica.

  • ¿Cuál es la diferencia principal entre la transcripción y la traducción en procariotas y eucariotos?

    -En las células procariotas, la transcripción y la traducción son procesos simultáneos, mientras que en las células eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción en el citoplasma, lo que permite una separación y posterior edición del ARN mensajero.

Outlines

00:00

😀 Transcripción en procariotas: Operones y RNA polisintético

Este párrafo aborda la transcripción en procariotas, específicamente en bacterias, arqueobacterias y cianobacterias. Se destaca la estructura de los operones, que son conjuntos de genes bajo el control de un único promotor y están involucrados en una misma función. Se menciona el operón lac como ejemplo de cómo la presencia de lactosa en el entorno puede activar la transcripción de genes específicos. La ventaja de los operones es la capacidad de controlar la transcripción de múltiples genes relacionados con una sola función a través de un solo promotor, simplificando el proceso y permitiendo una regulación más eficiente.

05:02

🧬 Transcripción en eucariotos: Exones e Intrones

Este párrafo compara la transcripción en eucariotos con la de procariotas. En eucariotos, los genes contienen secciones llamadas exones, que codifican proteínas, y intrones, que no lo hacen. Durante la transcripción, la RNA polimerasa transcribirá tanto exones como intrones, produciendo un RNA mensajero primario que luego debe ser procesado mediante un proceso llamado splicing. Este proceso elimina los intrones y une los exones, permitiendo que un único gene codifique para múltiples proteínas a través de diferentes combinaciones de exones. Esta capacidad de un gene para codificar múltiples proteínas es una de las razones por las cuales los eucariotos, a pesar de tener aproximadamente 20,000 genes, pueden producir alrededor de 100,000 proteínas diferentes.

10:05

📚 Diferencias entre la transcripción y traducción en procariotas y eucariotos

Este párrafo describe las diferencias fundamentales en el proceso de transcripción y traducción entre procariotas y eucariotos. En procariotas, como las bacterias, no existe un núcleo y la transcripción y traducción son procesos simultáneos que ocurren en el citoplasma. En contraste, en eucariotos, los procesos de transcripción y traducción están separados; la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción en el citoplasma. Esta separación permite que el RNA sea editado y modificado antes de la traducción, un proceso que incluye la remoción de intrones y la unión de exones, lo que se destaca como una ventaja de la complejidad celular de los eucariotos.

Mindmap

Keywords

💡Transcripción

La transcripción es el proceso por el cual la información del ADN se copia en ARN. En el video, se discute cómo la transcripción ocurre en dos tipos de células: procariotas y eucariotas. La transcripción es fundamental para la síntesis de proteínas y es un tema central en la lección.

💡Procariotas

Los procariotas son células simples que no tienen núcleo definido y su ADN se encuentra en el citoplasma. En el video, se menciona que los procariotas incluyen a las bacterias, arqueobacterias y cianobacterias, y se destaca cómo la transcripción en estas células involucra operones y ARN policístronico.

💡Eucariotas

Las eucariotas son células más complejas que poseen un núcleo y organelos con membranas. En el video, se describe cómo la transcripción en células eucariotas implica la existencia de intrones y exones en el ARN mensajero, lo que permite que un único gen codifique para múltiples proteínas.

💡Operón

Un operón es una estructura de ADN en procariotas que permite controlar la expresión de múltiples genes relacionados funcionalimente bajo un solo promotor. En el video, se utiliza el operón lac como ejemplo, que incluye genes para la代谢 de la lactosa.

💡ARN policístronico

El ARN policístronico es un tipo de ARN mensajero en el que la información de múltiples genes se encuentra en una sola molécula de ARN. Esto ocurre en procariotas y permite la síntesis de múltiples proteínas a partir de una sola transcripción.

💡Intrones e Exones

Los intrones y exones son partes de un gen en células eucariotas. Los intrones son secuencias de ADN no codificantes que son eliminados durante la splicing del ARN, mientras que los exones son las partes que se unen para formar el ARN mensajero que codifica las proteínas.

💡Splicing del ARN

El splicing del ARN es el proceso en el que las células eucariotas eliminan los intrones de la molécula de ARN mensajero y unen los exones para formar un ARN mensajero maduro. Este proceso es crucial para la diversificación de proteínas que se pueden sintetizar a partir de un único gen.

💡Proteínas

Las proteínas son las moléculas biológicas que realizan la mayoría de las funciones en las células. En el video, se discute cómo las proteínas se sintetizan a partir de la información contenida en el ARN mensajero, tanto en procariotas como en eucariotas.

💡Promotores

Los promotores son secuencias de ADN que señalan donde la enzima ARN polimerasa debe comenzar la transcripción del gen en ARN. En procariotas, un promotor puede controlar la transcripción de múltiples genes en un operón, mientras que en eucariotas, cada gen suele tener su propio promotor.

💡Transcripción simultánea y traducción

En procariotas, la transcripción del ADN en ARN y la traducción del ARN en proteínas pueden ocurrir simultáneamente debido a la ausencia de un núcleo. Este concepto se contrasta con el de eucariotas, donde la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción en el citoplasma, separando los procesos.

💡Citoplasma

El citoplasma es el líquido dentro de la célula donde se encuentran los organelos y donde se lleva a cabo la traducción en eucariotas. En el video, se menciona que en procariotas, la traducción ocurre directamente en el citoplasma después de la transcripción.

Highlights

Transcrição em procariotas e eucariotos: Diferenças fundamentais na forma como os genes são transcritos em bactérias e células com núcleo.

Operon em procariotas: Um promotor controla a transcrição de vários genes relacionados com a mesma função, o que simplifica o controle da expressão gênica.

RNA policistronico: Em procariotas, a transcrição resulta em um único RNA mensageiro que contém informações de múltiplos genes.

Transcrição simultânea à tradução em procariotas: A transcrição de RNA e sua tradução em proteínas ocorre ao mesmo tempo.

Introns e exons em eucariotos: Os genes possuem trechos que não codificam proteínas (introns) e que são removidos durante o processamento do RNA.

Splicing do RNA: Processo pelo qual os introns são removidos e os exons ligados para formar o RNA mensageiro mature.

Diversidade proteica por splicing: Um gene pode codificar para várias proteínas através de diferentes combinações de exons.

Separação entre transcrição e tradução em eucariotos: A transcrição ocorre no núcleo e a tradução no citoplasma, permitindo a edição do RNA.

Vantagens do núcleo em eucariotos: Permite o processamento e modificação do RNA antes da tradução, melhorando a precisão e a eficiência do processo.

Exemplo do operon lac: Um operon em bactérias que controla a transcrição de genes envolvidos no metabolismo da lactose.

Importância da organização gênica no operon: Os genes que compõem um operon estão envolvidos em funções correlatas e são regulados conjuntamente.

Curso de Biologia com Mapas Mentais: Oferecimento de um curso voltado para o ENEM, com mais de 100 mapas mentais e questões resolvidas.

Aulas de vídeo: Explicações detalhadas de cada mapa mental e resolução de questões do ENEM, incluindo a razão das alternativas incorretas.

Disponibilidade do curso: O curso é acessível a partir do site do instrutor, com envio da apostila para qualquer lugar do Brasil.

Importância da compreensão dos processos moleculares: O conhecimento detalhado da transcrição e tradução é crucial para a biologia molecular.

Comparação final entre procariotas e eucariotos: Destaca as principais diferenças na organização gênica e nos processos de transcrição e tradução.

Aprendizado contínuo: O instrutor incentiva os alunos a continuar estudando e a se manterem atualizados com as aulas subsequentes.

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

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continuidade da nossa aulinha sobre

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transcrição Você já viu na nossa aula

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anterior como a transcrição é feita

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vamos agora ver alguns detalhes que

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aparecem na transcrição de procariotos e

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na transcrição de eucariotos lembrando

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que quando eu falo procarioto eu estou

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me referindo as bactérias as

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arqueobactérias as cianobactérias

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procarioto é sempre bactéria tudo bem

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vamos ver o que há de especial no

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processo de transcrição em bactérias

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Digamos que eu tenha aqui um gene aqui

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outro Gene e aqui outro gene e aqui está

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o promotor Então veja eu tenho ali o

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promotor eu tenho aqui o gene a gmb GNC

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e isso é algo que não ocorre nas nossas

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células é algo que ocorre em

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procariontes Mas o que o que é que está

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acontecendo de especial aqui pessoal em

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células eucariontes para cada Gene

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haverá um promotor em procarionte não eu

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posso ter mais de um gene sob o comando

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de um mesmo promotor essa organ ização

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de mais de um gene sob o comando de um

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mesmo promotor é o que chamamos de ópera

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o operon é coisa de células procariontes

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mais de um gene sob o comando de um

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mesmo promotor você deve ter assistido a

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nossa aulinha só a descrição Então você

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sabe que na hora de transcrever a RNA

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polimerase se liga o promotor e

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transcreve nesse caso como é um promotor

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só ela vai transcrever tudo ou seja ao

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transcrever vai produzir um RNA

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mensageiro

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carregando a informação de mais de um

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gene é por isso que esse RNA mensageiro

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é chamado de RNA policistronico

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o

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policistronico é porque foi gerado um

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RNA mensageiro com a informação de mais

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de um gênio na hora de traduzir a partir

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de cada Gene será gerada uma proteína

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diferente Olá ó a partir de cada Gene

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foi gerada uma proteína a partir do

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trecho codificada pelo Gene a foi feita

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a proteína a o gene b a proteína b a

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partir do Gene se a proteína se

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Então veja

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é um trocar e outros eu posso ter mais

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de um gene sobre o comando de um mesmo

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promotor então isso vai gerar o RNA

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mensageiro

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carregando a formação de mais um gênio e

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não tradução a partir de cada Gene será

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gerada uma proteína Mas você pode se

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perguntar e porque assim Para que serve

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isso veja os genes que fazem parte de um

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mesmo operon não estão ali

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aleatoriamente os genes que fazem parte

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de um mesmo Perón estão envolvidos em

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uma mesma função

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Isso significa que se precisar

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transcrever um precisa transcrever todos

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se não precisar transcrever um não

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precisa tão escrever nenhum Observe por

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exemplo um operou muito citado nos

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livros didáticos é o o operon lac o

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operon lac tárrega genes envolvidos no

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metabolismo da galactose

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obviamente só valerá a pena transcrever

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esse genes se houver no ambiente esse

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carboidrato chamado de lactose se houver

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esse carboidrato chamado de lactose no

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ambiente vale a pena a bactéria

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transcrever-se genes como esses três

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genes estão sob o comando de um mesmo

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promotor o controle sobre se transcreve

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ou não é feito em um promotor só se

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bloquear esse promotor não transcreve

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nenhum dos três se lhe deram ao promotor

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transcreve os três

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bom então a vantagem do operon é essa

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você consegue controlar a transcrição de

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vários genes envolvidos em uma mesma

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função a partir de um único promotor

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fica um processo mais simples do que ter

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vários promotores do que ter vários

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pontos de controle Então como bactéria é

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um organismo mais simples eu posso botar

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o Genes envolvidos em uma função em fila

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um promotor atrás e a partir do promotor

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Controlar se transcreve todos ou nenhum

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simplificando o controle da expressão

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gênica

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É bem isso é o que há de especial na

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transcrição de procariotos vamos agora

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dar uma olhada no que há de especial

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na transcrição em eucariotos

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Ball Suponha que eu tenho aqui o DNA de

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uma célula eucarionte

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aqui está o promotor e tudo isso é o

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gene só que Note que em eucariotos os

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genes tem trecho chamado Jetsons e

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trecho chamados de hidros essa coisa de

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Edson e intro é típica de gene de

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células eucariontes como é o caso de

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nossas células

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então nossos genes tem trechos chamados

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de éxons e trechos chamados de índios

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hora

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você já sabe que na hora de transcrever

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a RNA polimerase

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I perguntou e transcreve o gene

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Note que o gênio é transcrito por

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inteiro com exons e introns

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esse RNA mensageiro com exons e introns

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nós chamamos Jerry e a mensageiro

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primário ou um imaturo

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acontece que para facilitar sua vida

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pegue a palavra Ultron como sendo de

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intrometido o intro não codifica

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proteínas o intro não codifica proteínas

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pegue a palavra intron como sendo de

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intrometido Então esse é rei e agora

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terá que ser processado um processo

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chamado de splicing no Splice a célula

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retiram os trechos que são intros e

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religão os trechos que são exons agora

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olha o pulo do gato e o pulo do gato

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aqui está no seguinte veja na hora que

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transcreveu o gerou RNA mensageiro com

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exons e introns

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mas os trechos que são íntrons não

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codificam proteína então no processo

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amento do RNA mensageiro os íntrons são

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retirados e os sexos religados só que

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Note que os sexos podem ser relegados em

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sequências diferentes é que são um dois

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três é que são 1 e 2 deixa o treze fora

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é que são dois e três deixam de fora se

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dá para religar exons em sequências

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diferentes a partir de cada combinação

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de ecos podem ser geradas proteínas

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diferentes

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a moral da história

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em eucariontes um gene pode codificar

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mais de uma proteína como é que um gene

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pode codificar mais de uma proteína

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montando diferentes sequências de acção

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é por isso que o ser humano tem cerca de

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20.000 genes e produz cerca de 100 mil

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proteínas diferentes

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porque em eucariotos

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fazendo diferentes combinações de éxons

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É possível montar diferentes proteínas

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então um gene pode codificar mais de uma

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proteína em células eucariontes

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tudo bem Então olha essa imagem final da

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comparação de procarioto com eucarioto

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bactéria não tem núcleo a bactéria só

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tem um compartimento até o seu

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citoplasma

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se

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transcreve habitar RNA polimerase vai

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produzindo RNA mensageiro e ele já vai

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sendo traduzido nos ribossomos moral da

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história em bactéria e procarionte como

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ela só tem um compartimento ela não tem

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organelas envolvidas por membrana a

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transcrição é simultânea a tradução nem

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acabou de transcrever e já está

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traduzido em procariontes a transcrição

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é simultânea tradução agora deu uma

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olhada em eucarionte

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eucarionte tem núcleo a transcrição é no

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núcleo

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formam RNA mensageiro que é processado

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retira então se liga access Aí depois

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ele vai para o citoplasma onde se

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encontra com ribossomos para ser

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traduzido

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E então em eucariontes a transcrição

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está separada da tradução em eucariontes

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a transcrição é no núcleo a tradução é

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no citoplasma

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essa separação é importante uma das

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vantagens de se ter um núcleo é separar

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a transcrição da tradução como esses

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processos estão separados dá tempo de

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editar o RNA dá tempo de modificar o RNA

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antes de traduzir é aí que dá tempo de

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tirar intros e religar actions e

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procarionte não tem nenhum tempo para

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fazer isso porque neles Nem acabou de

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transcrever já está traduzido mas como

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eucariontes e para o lugar da

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transcrição da tradução dá tempo de

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modificar o RNA antes de traduzir tudo

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bem Um grande abraço Não deixe de ver a

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nossa aula sobre tradução até lá

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Olá queridos alunos eu quero aproveitar

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essa oportunidade para dizer para vocês

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que 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

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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

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o que você possa estudar além disso no

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final dessa apostila tem centenas de

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questões do Enem também separadas por

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assunto esse curso engloba dezenas de

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vídeo aula cada mapa mental desse está

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explicado nessas vídeo-aulas cada

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questão dessa está resolvida nas

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vídeo-aulas inclusive dizendo não são

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Alternativa certa dizendo porque as

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outras alternativas estão erradas uma

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por uma tudo bem você pode obter

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informações adquirir esse curso a partir

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do meu site que está aparecendo aqui

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embaixo tudo bem Um grande abraço até

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nossa próxima aula

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