Tradução

Professor Dorival Filho
7 Feb 202223:22

Summary

TLDREl script proporcionado es una lección sobre la traducción genética que cubre desde la transcripción del ADN a ARN hasta la traducción del ARN a proteínas. Se explica que cada base del ADN determina una base del ARN y cómo cada trío de bases del ARN, llamado códon, determina el aminoácido que se incorporará a la proteína. La lección utiliza la analogía de la transcripción y traducción en biología con las mismas operaciones en lenguaje humano, destacando la importancia de la tabla de código genético universal para todos los seres vivos en la Tierra. Además, se describe el proceso de traducción que ocurre en las estructuras celulares llamadas ribosomas, destacando la secuencia de aminoácidos en una proteína que está determinada por la secuencia de bases del ARN mensajero. Finalmente, se menciona el concepto de polisomos o polirribosomas, donde varios ribosomas traducen el mismo ARN mensajero simultáneamente, produciendo múltiples copias de una misma proteína. El script concluye con un ejercicio para aplicar el conocimiento adquirido y un mensaje final que promueve un curso en línea sobre biología y mapas mentales para ayudar en los exámenes de ingreso a la universidad en Brasil.

Takeaways

  • 🧬 La transcripción es el proceso por el cual la información del ADN se copia en ARN.
  • 🌟 Cada base del ARN se traduce en un aminoácido específico, formando una proteína.
  • 🧲 Los trios de bases del ARN, llamados códon, determinan qué aminoácido se incorporará a la proteína.
  • 🔠 El código genético es universal y no varía de una especie a otra, incluyendo humanos, plantas y hongos.
  • 🔄 El código genético es degenerado, lo que significa que más de un códon puede codificar el mismo aminoácido.
  • ⚙️ El proceso de traducción ocurre dentro de las estructuras celulares llamadas ribosomas.
  • 🔵 La traducción comienza con un ARN transportador que lleva un aminoácido metionina, marcando el inicio de la cadena de aminoácidos.
  • 🔁 El ribosoma se mueve por el ARN mensajero, y los ARN transportadores llevan aminoácidos correspondientes a los códons.
  • 🔴 Los codones de parada indican el final de la traducción y no codifican ningún aminoácido.
  • 📚 La tabla del código genético es la herramienta utilizada para determinar qué aminoácido se traduce a partir de cada códon.
  • 🌐 El polissomo o polirribosoma es la estructura que permite a múltiples ribosomas traducir el mismo ARN mensajero simultáneamente, produciendo múltiples copias de una proteína.

Q & A

  • ¿Cuál es la diferencia entre la transcripción y la traducción en el contexto de la biología molecular?

    -La transcripción es el proceso por el cual la información del ADN se copia en ARN, sin cambiar la 'lengua' de nucleótidos. La traducción, en cambio, es el proceso por el cual la secuencia de bases del ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos para formar una proteína, cambiando la 'lengua' de nucleótidos a aminoácidos.

  • ¿Qué es un códon y cómo se relaciona con la síntesis de proteínas?

    -Un códon es un trio de bases en el ARN mensajero que determina la entrada de un aminoácido en la proteína. Cada códon se traduce en un único aminoácido, y la secuencia de los mismos en el ARN mensajero define la secuencia de aminoácidos en la proteína resultante.

  • ¿Por qué se dice que el código genético es universal?

    -El código genético se considera universal porque la tabla del código genético es la misma en todos los seres vivos de la Tierra, lo que significa que todos los organismos utilizan el mismo conjunto de códon para traducir la información del ARN en aminoácidos.

  • ¿Cómo se inicia el proceso de traducción en una célula?

    -El proceso de traducción inicia con un ARN transportador que lleva un aminoácido metionina y tiene un anticódon que se complementa con el primer códon del ARN mensajero, que es siempre un AUG (que codifica metionina).

  • ¿Cuál es la función de los ribosomas en la síntesis de proteínas?

    -Los ribosomas son las estructuras celulares en las que se lleva a cabo la traducción. Consisten en una subunidad menor y una subunidad mayor que se unen y se desuncen durante el proceso para leer el ARN mensajero y ensamblar la cadena de aminoácidos en una proteína.

  • ¿Por qué es el código genético degenerado?

    -El código genético es degenerado porque existen varios códones que codifican el mismo aminoácido. Esto proporciona un margen de error sin que ello afecte significativamente a la secuencia de aminoácidos en la proteína.

  • ¿Cómo se produce una proteína a partir de un ARN mensajero?

    -La traducción comienza con la unión de un ARN transportador con su anticódon al códon correspondiente en el ARN mensajero. El aminoácido que lleva el ARN transportador se une a la proteína en crecimiento, y el ribosoma se mueve hacia adelante, desplazándose por el ARN mensajero y añadiendo aminoácidos uno por uno hasta que se alcanza un códon de parada.

  • ¿Qué son los codones de parada y cuál es su función?

    -Los codones de parada son UAG, UAA y UGA, que no codifican ningún aminoácido. Su función es señalar el final de la secuencia codificante en el ARN mensajero, indicando que la traducción debe detenerse.

  • ¿Qué sucede cuando un ribosoma encuentra un códon de parada en el ARN mensajero?

    -Cuando un ribosoma llega a un códon de parada, el proceso de traducción termina. Los ribosomas se desmantelan y liberan el ARN mensajero, mientras que la proteína recién formada se libera y puede realizar su función en la célula.

  • ¿Cómo se llama la estructura que permite a múltiples ribosomas traducir el mismo ARN mensajero al mismo tiempo?

    -Este tipo de estructura se conoce como polisomo o polirribosoma, y permite una mayor eficiencia en la producción de proteínas, ya que permite la síntesis simultánea de múltiples copias de una misma proteína.

  • ¿Cómo se determina la secuencia de aminoácidos en una proteína?

    -La secuencia de aminoácidos en una proteína se determina por la secuencia de bases en el ARN mensajero, que a su vez es transcrita de la secuencia de bases en el gène del ADN.

Outlines

00:00

😀 Introducción a la traducción de ADN a ARN a proteínas

Se presenta el tema de la traducción genética, que involucra la transcripción de ADN a ARN y luego la traducción de ARN a proteínas. Se destaca la diferencia entre transcripción y traducción, y cómo cada base del ARN corresponde a un aminoácido en la proteína. Además, se menciona el concepto de códon y cómo la tabla de código genético relaciona los códons con los aminoácidos. Se aclara que la traducción es un cambio de 'lenguaje' desde nucleotídeos a aminoácidos.

05:02

🧬 El código genético universal y la degeneración codificante

Se aborda la universalidad del código genético, es decir, que todos los seres vivos terrestres comparten el mismo código genético. Se aclara que las únicas variaciones ocurren en el ADN de mitocondrias y cloroplastos. Se discute la degeneración codificante, que permite que varios códons codifiquen el mismo aminoácido, y cómo esto influye en la robustez del código genético.

10:02

🌟 Comienzo y proceso de la traducción en el ribosoma

Se describe el proceso de traducción que ocurre dentro de las estructuras celulares conocidas como ribosomas. Se detalla cómo comienza la traducción con un RNA transportador que lleva el aminoácido metionina y cómo este proceso utiliza el anticódon para emparejar con el códon del RNA mensajero. Además, se explica que la traducción siempre inicia con un códon de inicio que codifica metionina.

15:05

🔁 El mecanismo de enlace de aminoácidos y el rol del ribosoma

Se profundiza en el proceso de enlace de aminoácidos durante la traducción, explicando cómo los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos para formar una proteína. Se describe el movimiento del ribosoma a lo largo del RNA mensajero y cómo los transportadores de aminoácidos se unen y se desuncen llevando consigo los aminoácidos. Se aclara la importancia de la secuencia de códons para determinar la secuencia de aminoácidos en la proteína.

20:07

🛑 Finalización de la traducción y concepto de polissomos

Se explica cómo se detiene la traducción cuando se alcanza un códon de parada. Se resalta que estos códones no codifican aminoácidos y su aparición indica el final del proceso de traducción. Además, se introduce el concepto de polissomos o polirribosomos, que son múltiples ribosomas que traducen el mismo RNA mensajero simultáneamente, lo que permite la síntesis de múltiples copias de una misma proteína.

📚 Recursos educativos y cursos para profundizar en biología

Se ofrece información sobre cursos y materiales educativos disponibles en el sitio web del hablante, dirigidos a estudiantes de biología. Se menciona un curso específico que incluye mapas mentales, videoclases y ejercicios para el Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) en Brasil, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a estudiar de manera efectiva y prepararse para el examen.

Mindmap

Keywords

💡Tradução

Tradução é o processo pelo qual o código genético, contido no RNA mensageiro, é convertido em uma sequência de aminoácidos que compõem uma proteína. No vídeo, a tradução é o tema central, ilustrado pelo processo pelo qual o RNA mensageiro serve como molde para a produção de proteínas dentro do ribossomo.

💡RNA Mensageiro

RNA Mensageiro é a molécula que carrega as informações do DNA para o ribossomo, onde a tradução ocorre. No contexto do vídeo, o RNA mensageiro é a base para a determinação da sequência de aminoácidos que compõe a proteína.

💡Codão

Codão é um trio de bases no RNA que serve como um código para a inserção de um determinado aminoácido na cadeia proteica durante a tradução. No vídeo, os codões são essenciais para a compreensão do mecanismo pelo qual a sequência de bases do RNA mensageiro determina a sequência de aminoácidos na proteína.

💡Ribossomo

O ribossomo é a estrutura dentro da célula onde ocorre a tradução de RNA mensageiro para proteína. No vídeo, o ribossomo é descrito como sendo composto de duas subunidades, a menor e a maior, que se unem para traduzir o RNA mensageiro.

💡Anticódon

Anticódon é a sequência de três bases no RNA transportador que se combina com o códon do RNA mensageiro para iniciar a tradução. No vídeo, o anticódon do RNA transportador é crucial para iniciar a tradução, sempre carregando o aminoácido metionina.

💡RNA Transportador

RNA Transportador é a molécula que 'transporta' aminoácidos para o ribossomo durante a tradução. No vídeo, o RNA transportador com seu anticódon é o que inicia a tradução, carregando o aminoácido metionina para iniciar a sequência proteica.

💡Metionina

Metionina é o aminoácido que geralmente serve como o primeiro no processo de tradução de RNA para proteína. No vídeo, a metionina é destacada como o primeiro aminoácido a ser adicionado à cadeia proteica, marcando o início da tradução.

💡Código Genético

O Código Genético é a tabela que relaciona cada codão do RNA mensageiro com o aminoácido correspondente. No vídeo, a tabela do código genético é fundamental para entender como a sequência de bases do RNA mensageiro é traduzida em uma sequência de aminoácidos.

💡Degeneração Codônica

A Degeneração Codônica é a característica do código genético pela qual múltiplos codões podem codificar pelo mesmo aminoácido. No vídeo, essa característica é mencionada para explicar a redundância no sistema de codificação genética.

💡Cordão de Parada

O Cordão de Parada é um codão que sinaliza o fim da tradução de RNA mensageiro. No vídeo, os cordões de parada são importantes porque eles não codificam nenhum aminoácido e simbolizam o término da sequência a ser traduzida.

💡Polissomo

Polissomo é uma estrutura composta por vários ribossomos traduzindo o mesmo RNA mensageiro simultaneamente. No vídeo, o polissomo é mencionado como o mecanismo pelo qual várias cópias de uma mesma proteína podem ser produzidas em paralelo.

Highlights

Explicação do processo de tradução: A partir da sequência de bases do DNA, é produzido o RNA mensageiro (RNAm), que serve como modelo para a síntese da proteína.

A tradução começa com o RNA transportador carregando o aminoácido metionina, que é o iniciador da proteína.

Introdução do conceito de códon: cada trio de bases do RNAm determina a entrada de um aminoácido na proteína.

Apresentação da Tabela do Código Genético: uma ferramenta que relaciona códons com aminoácidos.

Exploração da universalidade do código genético: todos os seres vivos compartilham o mesmo código genético.

Discussão sobre a degeneração do código genético: mais de um códon pode codificar pelo mesmo aminoácido.

Descrição da estrutura do ribossomo: subunidades menores e maiores que trabalham juntas na tradução.

Processo de início da tradução: começa com o RNA transportador e o códon iniciador AUG.

Mecanismo de ligação dos aminoácidos: a ligação peptídica une os aminoácidos para formar a proteína.

Funcionamento do ribossomo: como ele 'caminha' pelo RNA mensageiro, adicionando aminoácidos sequencialmente.

Importância do códon de parada: sinaliza o fim da tradução e a separação dos componentes do ribossomo.

Conceito de polissomo: vários ribossomos trabalham simultaneamente no mesmo RNA mensageiro para produzir várias cópias da mesma proteína.

Erros comuns na tradução: iniciando a tradução no primeiro códon em vez do primeiro códon de início (AUG).

Exercício prático: como determinar a sequência de aminoácidos codificados por uma sequência de DNA.

Integração do processo de transcrição e tradução: do DNA para o RNAm e, em seguida, da proteína.

Importância da sequência de bases do RNAm na determinação da sequência de aminoácidos da proteína.

Informação sobre recursos educacionais: curso de Biologia com mapas mentais e exercícios do Enem.

Oportunidade de adquirir cursos e materiais de estudo através do site do instrutor.

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 a nossa

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próxima aulinha uma aula sobre tradução

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bem Vamos partir de onde paramos que foi

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a transcrição de uma olhada

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eu tenho aqui o DNA você viu na nossa

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vida eu aula que na transcrição

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cada base do DNA determina uma base do

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RNA p a u c g c g c e assim por diante

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lembre que arriar Não tente Nina RN até

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uracila na tradução agora a molécula de

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RNA vai servir de molde para fazer a

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proteína só que na tradução não vai ser

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uma base do RN a e terminando um

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aminoácido na proteína na Olha lá cada

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trio de bases do RNA

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vai determinar a entrada de um

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aminoácido na proteína

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cada trio de bases Dominou a por exemplo

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se o véu Trio ao G entre o aminoácido

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metionina

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ggc aminoácido glicina

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OCC aminoácido serina estão cada trio de

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bases do RNA vai determinar entrada de

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uma Inoar detalhe cada trio de bases do

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RNA mensageiro é o que chamamos de códon

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cada trio de bases desse do RNA

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mensageiro que determina a entrada de um

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aminoácido na proteína

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nós chamamos de modo tudo bem agora

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porque no DNA para o RNA nós chamamos de

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transcrição e do RNA a pena nós chamamos

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de tradução

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se eu me dão três um texto em inglês e

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eu lhe disser transcreva você deve

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copiar em inglês mas se eu me dá um

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texto em inglês e eu lhe disser traduza

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você deve passar do inglês para o

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português de uma olhada

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daqui para cá é uma transcrição porque

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eu não odeia a linguagem o DNA até uma

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linguagem baseada em uma sequência de

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nucleotídeos e o RNA tem uma linguagem

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também baseada em uma sequência de

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nucleotídeos

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então de DNA para RNA Eu não mudei a

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linguagem é uma transcrição

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e agora de hérnia para proteína eu sair

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de uma sequência de nucleotídeos e

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passei para uma sequência de aminoácidos

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então de rma para proteína Eu mudei a

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linguagem

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dinucleotideos para aminoácidos e sim eu

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mudei a linguagem eu fiz uma tradução

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agora veja bem como é que eu sei qual

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aminoácido vai entrar na proteína em

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função de cada cômodo como é que eu sei

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qual aminoácido vai entrar na proteína

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em função de cada trio de bases do RNA

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mensageiro é aí que entra em Ação a

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tabela do código genético de uma olhada

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Essa é a tabela do código genético ela

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nos informa qual aminoácido vai entrar

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na proteína em função de cada códon do

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RNA mensageiro

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e se não RNA mensageiro tiver eo

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entre o aminoácido fenilalanina

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se tiver o CEO entrou aminoácido serina

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se tivesse a u entre o aminoácido

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histidina e assim por diante então a

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tabela do código genético nos informa

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qual aminoácido vai entrar na proteína

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em função de cada trio de bases

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agora atenção aos detalhes o código

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genético é universal

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O que significa dizer que o código

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genético é universal

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não existe o código genético humano

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código genético do coqueiro código

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genético do cogumelo todos os seres

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vivos da terra

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possuem o mesmo código genético o meu

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código genético é idêntico ao seu

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o código genético é idêntico ao do Capim

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ou seja essa tabela que você está vendo

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aí ela não é válida só para células

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humanas se nas suas células eo codifica

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leucina nas células de todos os seres

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vivos se o vai codificar o aminoácido

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leucina é só tabela é válida para a vida

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na Terra e é tão comum a gente ver a

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imprensa errando falando de código

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genético como se ele variasse de uma

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pessoa para outra o código não varia nem

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de uma espécie para outra ingira de uma

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pessoa para outra a única variação que

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tem no código é em DNA de mitocôndrias e

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cloroplastos o DNA de mitocôndria é

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cloroplasto tem pequenas variações no

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código mas no resto ele é idêntico para

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todas as espécies

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e outra coisa

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Observe que o código genético é

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degenerado ou seja mais de um kordo pode

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codificar o mesmo aminoácido o seu vocês

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e o c a o c g todos codificam o

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aminoácido serina mais de um código

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codificando o mesmo aminoácido

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como mais de um código codifica o mesmo

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aminoácido eu digo que o código genético

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é degenerado tudo bem tá dito isso vamos

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em frente a tradução ocorre dentro de

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estruturas celulares que nós chamamos de

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ribossomos o ribossomo possui uma

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subunidade menor e uma subunidade maior

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são essas estruturas que tem os montes

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dentro da célula chamada gengibre o que

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a tradução é feita que o RNA mensageiro

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é usado como molde para fazer a proteína

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mas como é que o ribossomo faz a

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proteína primeira coisa veja

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Digamos que eu tenho aqui a sublimidade

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menor do ribossomo o ribossomo não fica

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o tempo todo montado menor com maior

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Quando começa o processo só tem a

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subunidade menor do ribossomo

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aí o processo começa assim sempre em

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você na bactéria no Capim no chimpanzé

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em todo mundo sempre vai começar com

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esse RNA transportador

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PR na

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Então veja aqui eu tenho a subunidade

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menor do ribossomo

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aqui eu tenho RNA transportador se o

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nome dele é de é transportador ou é real

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Detran a essência é porque ele

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transporta é porque ele transfere alguma

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coisa O que o RNA transportador

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transporta é uma minoáh sido nesse caso

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ele tá três portando o abinoa se do

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metionina

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então o processo sempre começa com um

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RNA transportador carregando aminoácido

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metionina

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agora Note que ele tem esse trio de

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bases Esse trio de bases do RNA

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transportador

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é o que chamamos diante quando então

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entenda

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cana trio de bases do RNA mensageiro é o

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código e esse trio de bases do RNA

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transportador é um antiquado então a

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atenção o processo sempre começa com um

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RNA transportador é um anticódon o aqui

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e ele sempre carrega o aminoácido

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metionina

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quem chega agora é o RNA mensageiro

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e o n a mensageiro vai passando

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até aparecer o colo ao G porque eu

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concordo lá o g que pareia ao anticódon

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você a u a Jessy

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então aquele RNA transportador chegou aí

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o arranhar mensageiro vai passando

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até aparecer um código um ao G1 que vai

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se encaixar no anticódon o as e

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deu uma olhada na tabela

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o Akita auge e vamos dar um destaque ao

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códon ao G porque o iniciador a tradução

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sempre começa no colo ao G1 que por sua

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vez codificam o aminoácido metionina

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então cobram ao G1 podem de início você

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não tem que saber a tabela do código

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genético Decor Mas você tem que saber de

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cor que a tradução começa concordo ao g

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e que ao G Onde fica o aminoácido

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metionina

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andores II LG codifica metionina E ele é

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o primeiro então toda proteína vai ter

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como primeiro aminoácido metionina não

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porque depois vem uma enzima e tira esse

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primeiro essa primeira metionina Essa

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metionina sua primeira metionina

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colocada só para dar largada depois uma

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cima tira

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não haveria essa limitação todas as

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proteínas da Terra começariam com a

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metionina não é assim que depois uma

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enzima tira essa primeira metionina Tá

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bom então vamos voltar ó eu tenho uma

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subunidade menor aqui o RNA mensageiro

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aqui o transportador a tradução começa a

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concordo ao G porque é ele que parei a

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com o anticódon a ser e só agora vem a

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subunidade maior do ribossomo com o

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sítio é Sítio p e sítio a então a

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subunidade maior e se encaixa menor

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Pronto agora o ribossomo tá montado para

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o resto do processo vamos dar uma olhada

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em Como é o resto do processo

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e ao lado do colo ao G tem o códon oahu

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esse eu cobro é o ho-oh vai entrar o RNA

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transportador com o anticódon a oahu

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e esse RNA transportador só pode

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carregar o aminoácido tirosina

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veja que cada arranhar transportador é

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específico para um aminoácido se o

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assinante pobre RNA transportador é ao a

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Ele só pode carregar o aminoácido

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tirosina

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Então agora eu já tenho um aminoácido do

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lado do outro mas se lembre que uma

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proteína é feita de um aminoácido ligado

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ao outro por ligação peptídica Então o

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que ocorre agora é que esse primeiro

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aminoácido se solta e faz uma ligação

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para pedir diga como aminoácido vizinho

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e

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pronto unimos os primeiros dois

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aminoácidos de nossa proteger a e agora

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agora o ribossomo vai caminhando pelo

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RNA mensageiro olá ele caminha a sua

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habilidade maior

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caminha a subunidade menor

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quando esse RNA transportador chega ao

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sítio é e ele não tem mais o aminoácido

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dele porque ele já entregou aminoácido

play12:57

dele para proteína esse primeiro

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transportador cai fora ele agora Vai em

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Busca dentro da célula de alguma

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metionina que seja livre quando ele

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achar o meio de um ano livre ele volta

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se ligar ela e fica pronto para fazer

play13:15

tudo de novo

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bom então primeiro transportador sai

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deixando o seu aminoácido na proteína

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o código que agora está no sítio a é seu

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então entrar ao RNA transportador com o

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anticódon GG a e agora atenção alguns

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alunos erram ao consultar tabela do

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código genético o que eles vão pesquisar

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o antípoda prazer na hora de pesquisar

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tabela ele vai ele olha os fogos GG a aí

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dá tudo errado porque a tabela não está

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construída em função do RNA

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transportador

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a tabela não está construída em função

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do anticódon a tabela é construída em

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função do clodo ela é construída em

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função do RNA mensageiro

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então ao consultar a tabela você não

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busca GG a você busca o cobram ccu Olá e

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vamos achar que o CEO CEO Onde fica

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prolina você olha o colo cês eo codifica

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a prolina Tá certinho o sino mensageiro

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tivesse é CEO vai entrar o aminoácido

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prolina bom e agora

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agora tudo se repete

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esse aminoácido tirosina se solta do

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transportador e faz uma ligação

play14:44

peptídica com aminoácido vizinho unimos

play14:48

os três primeiros aminoácidos de nossa

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proteína o ribossomo então caminha pela

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arranhar mensageiro esse transportador

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que chega ao sítio é depois de ter

play15:01

entregado o seu aminoácido cai fora e um

play15:05

novo transportador chega no sítio a

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variando o seu anticódon ao colo e tudo

play15:13

se repete agora vai ser a prolina que

play15:16

vai fazer uma um tapete dica com a minha

play15:19

tia Nina

play15:20

note e tem está determinando a sequência

play15:25

de aminoácidos de uma proteína é a

play15:28

sequência de bases do RNA mensageiro

play15:32

Note que a sequência de bases do RNA

play15:35

mensageiro que está determinando a

play15:38

sequência de aminoácidos dessa proteína

play15:41

por sua vez a sequência de bases do RNA

play15:45

mensageiro

play15:46

foi determinada pela sequência de bases

play15:50

do gênio no DNA tudo bem E agora o nosso

play15:55

ribossomo caminha o primeiro

play15:58

transportador cai fora o novo

play16:01

transportador chega e tudo se repete ó

play16:05

mais uma ligação peptídica feita

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é bom ué o ribossomo caminha e o

play16:13

primeiro transportador cai fora uma

play16:16

proteína pode ter 50 100/2000

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aminoácidos então isso vai acontecendo e

play16:23

sequência até que

play16:25

entra o que chamamos de Stop colo ou

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corda de parada como o ah ah de uma

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olhada na tabela

play16:35

vou destacar esses três copos

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a algum bug e o que a esses três cordas

play16:45

são finalizadores eles indicam o fim da

play16:50

tradução

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qualquer um desses três cômodos que

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entravam ribossomo

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terminar a tradução indica que a

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tradução chegou ao fim

play17:01

Note que nenhum dos três codificam

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aminoácidos

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então ao todo existem

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64 cod um dos sessenta e quatro cordas

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61 codificam aminoácidos

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apenas os três corpos de parada não

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codificam o aminoácido

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quando um códon de parada como uma a

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entra no ribossomo todos os componentes

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se separam e a tradução chega ao fim

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tudo bem Então esse é o mecanismo de

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tradução Você viu como o RNA mensageiro

play17:42

com sua sequência de bases

play17:45

determina a sequência de aminoácidos da

play17:49

proteína

play17:50

e agora na célula você não vai ter um

play17:53

ribossomo sozinho

play17:56

traduzido um RNA mensageiro você tem

play17:59

essa situação ó

play18:01

vários ribossomos

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traduzindo o mesmo RNA mensageiro ao

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mesmo tempo é assim que ocorre nas

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nossas células

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várias ribossomos

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traduzindo o mesmo RNA mensageiro ao

play18:18

mesmo tempo nós chamamos isso de

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polissomo ou polirribossomo o que é o

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polysom vários ribossomos

play18:30

traduzindo o mesmo RNA mensageiro

play18:33

borra se eles estão traduzindo mesmo RNA

play18:38

mensageiro eles estão produzindo uma

play18:41

mesma proteína então um polissomo produz

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várias cópias de uma mesma proteína humm

play18:50

nós

play18:51

vamos fazer um exercício para ver se

play18:53

você entendeu assim desculpa

play18:57

sequência de aminoácidos

play18:59

codificada pelo DNA

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então Digamos que a questão Líder essa

play19:04

sequência de bases você vê que é DNA

play19:07

porque tem termina como é que eu vou

play19:10

saber que sequência de aminoácidos esses

play19:13

DNA codifica o primeiro passo é

play19:17

transcrever

play19:18

então daqui você tira aqui a sequência

play19:21

de bases do RNA mensageiro

play19:23

se você quiser tentar traduzir esse RNA

play19:27

mensageiro de uma pausa nesse vídeo tem

play19:30

que fazer e depois retorne que é que

play19:32

você vai ver a resposta a partir de

play19:34

agora estou avisando para mudarmos fora

play19:37

então vejo o primeiro passo é

play19:39

transcrever em RNA mensageiro e agora

play19:42

traduzir E quando é que o aluno erra

play19:46

quando ele começa pela conta é fazer

play19:48

assim ó u a já sei o Onde fica a

play19:53

fenilalanina aí ele vem coloca aqui sem

play19:55

lá maneira aí tá errado porque tá errado

play19:59

porque a tradução não começa no primeiro

play20:02

cobram a tradução vai começar no

play20:06

primeiro código ao G

play20:10

lembre que ao G1 o código de nisso então

play20:13

você tem que sair buscando o primeiro ao

play20:16

g a ao G1 o iniciador E codifica

play20:20

metionina então você não começa a

play20:22

traduzir da ponta você começa a traduzir

play20:25

a partir do primeiro código ao G E aí

play20:29

segue em frente o seu

play20:30

consultando a tabela você vai ver que

play20:33

ele codifica serina o CEO pode ficar

play20:37

consultando a tabela leucina

play20:39

jeú se você consultar tabela aminoácido

play20:43

valina uma a o a esse é um estoque Cola

play20:48

esse uma é um Stop Concordo a tradução

play20:52

para aqui em lá e lembre Stop Corda não

play20:57

pode fica aminoácido então aqui não vai

play21:00

ter aminoácido né então respondendo Qual

play21:04

a sequência de aminoácidos codificadas

play21:07

pelo DNA baixo mete junina serina

play21:10

leucina valina

play21:12

então perceba que o RNA mensageiro

play21:17

não é todo traduzido a tradução vai ser

play21:22

da seguinte maneira você transcreve tudo

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mas a tradução começa no primeiro colo

play21:27

ao g e para não cobra de parada as

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pontas do RNA mensageiro

play21:34

e são traduzidas o RNA mensageiro é

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traduzido a partir do códon de início

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que áudio e a tradução para quando chega

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ao Shopping colo tudo bem essa foi nossa

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aulinha sobre tradução um grande abraço

play21:52

até o nosso próximo encontro

play21:55

o Olá queridos alunos eu quero

play21:57

aproveitar essa oportunidade para dizer

play22:00

para vocês que no meu site que está

play22:02

aparecendo aqui embaixo você pode

play22:04

adquirir alguns cursos que eu faço para

play22:07

vocês por exemplo tem esse curso aqui ó

play22:10

biologia e mapas mentais um curso

play22:13

voltado para o Enem em qualquer lugar do

play22:16

Brasil que você esteja nós enviamos essa

play22:19

apostila com mais de 100 mapas mentais

play22:22

de biologia que eu fiz eu elaborei mais

play22:25

de 100 mapas mentais separados por um

play22:27

assunto para que você possa estudar além

play22:32

disso no final dessa apostila tem

play22:33

centenas de questões do Enem também

play22:36

separadas por assunto esse curso engloba

play22:40

dezenas de vídeo aula cada mapa mental

play22:44

desse está explicado nessas vídeo-aulas

play22:47

cada questão dessa está resolvida nas

play22:50

vídeo-aulas inclusive dizendo não são

play22:53

Alternativa certa dizendo que a outras

play22:55

alternativas estão erradas uma por uma

play22:58

tudo bem você pode obter informações

play23:02

adquirir esse curso a partir do meu site

play23:05

que está aparecendo aqui embaixo tudo

play23:07

bem Um grande abraço até nossa próxima

play23:10

aula

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