DNA: Replicação, Transcrição e Tradução.

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https://www.youtube.com/watch?v=VI8KlsKzV0s

Résumé

TLDRO vídeo apresenta uma visão detalhada sobre o DNA e a sua replicação, explicando como o DNA é a base das características genéticas e o controle celular. A replicação ocorre no núcleo das células eucarióticas durante a interfase e envolve várias enzimas, como helicase e polimerase, que desempenham papéis cruciais na separação e construção das fitas de DNA. Assim, o processo é descrito como semi-conservativo, pois gera duas moléculas idênticas. Após a replicação, o vídeo aborda a síntese de proteínas, que é dividida em duas etapas: transcrição, onde o DNA é transcrito em RNA mensageiro, e tradução, onde os aminoácidos são unidos para formar proteínas com base na sequência do mRNA. A importância dos ribossomos e dos códons na síntese proteica é ressaltada, evidenciando o papel essencial do DNA na expressão genética.

A retenir

  • 🧬 O DNA codifica nossas características.
  • 🔄 A replicação do DNA é semi-conservativa.
  • 🔬 Ocorre no núcleo durante a interfase.
  • ⚙️ Importantes enzimas: helicase, DNA polimerase, primase, ligase.
  • ✍️ Transcrição converte DNA em RNA mensageiro (mRNA).
  • 👷 A tradução produz proteínas a partir do mRNA.
  • 🔢 Códons determinam quais aminoácidos são sintetizados.
  • 🔗 Aminoácidos são os blocos de construção das proteínas.
  • 📏 Ribossomos montam aminoácidos em proteínas.
  • 🧪 Fragmentos de Okazaki são feitos na fita tardia.

Chronologie

  • 00:00:00 - 00:05:00

    O vídeo aborda a importância do DNA, que funciona como o diretor final das células e é responsável por codificar características. A replicação do DNA ocorre no núcleo e é fundamental para a divisão celular. As células eucarióticas apresentam um complexo sistema de replicação que envolve enzimas como helicase, DNA polimerase e primase, que trabalham em conjunto para garantir a duplicação correta do material genético antes da divisão celular.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    A replicação do DNA é descrita em duas fitas que são antiparalelas e que requerem direções diferentes durante a duplicação. A fita líder é replicada continuamente, enquanto a fita tardia requer a formação de fragmentos de Okazaki. O processo é semi-conservativo, resultando em duas moléculas de DNA idênticas, cada uma contendo uma fita original e uma nova. A DNA polimerase possui uma alta precisão, o que é crítico para evitar erros que poderiam afetar a produção de proteínas.

  • 00:10:00 - 00:16:54

    O vídeo continua apresentando o processo de síntese proteica, que envolve duas etapas principais: transcrição e tradução. Na transcrição, a informação do DNA é copiada para o RNA mensageiro, que então sai do núcleo para o citoplasma. Na tradução, o RNA mensageiro é lido por ribossomos, onde tRNA transporta aminoácidos para formar proteínas. O vídeo também menciona a importância do código genético, que determina quais aminoácidos serão utilizados, e como as proteínas têm um papel crucial nas funções celulares.

Carte mentale

Vidéo Q&R

  • O que é DNA?

    DNA é a molécula que codifica as características genéticas e controla a célula.

  • Onde e quando ocorre a replicação do DNA?

    A replicação do DNA ocorre no núcleo durante a interfase.

  • Quais enzimas estão envolvidas na replicação do DNA?

    As principais enzimas são a helicase, DNA polimerase, primase e ligase.

  • O que é a síntese proteica?

    A síntese proteica é o processo de produção de proteínas a partir do DNA.

  • O que acontece durante a transcrição?

    Na transcrição, o DNA é transcrito em RNA mensageiro (mRNA).

  • O que ocorre durante a tradução?

    Na tradução, o mRNA é lido e os aminoácidos são ligados para formar proteínas.

  • Qual é o papel dos ribossomos na síntese de proteínas?

    Os ribossomos são responsáveis por montar aminoácidos em cadeias proteicas durante a tradução.

  • Como os códons estão relacionados aos aminoácidos?

    Códons são sequências de três bases no mRNA que especificam quais aminoácidos serão adicionados na proteína.

  • O que são fragmentos de Okazaki?

    Fragmentos de Okazaki são pequenos pedaços de DNA sintetizados na fita tardia durante a replicação.

  • O que é semi-conservativo?

    O modelo semi-conservativo da replicação do DNA significa que cada nova molécula contém uma fita original e uma nova.

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    quando você tem uma molécula realmente
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    importante como dna que é responsável
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    por controlar a célula por exemplo faz
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    sentido que quando você produza outra
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    célula
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    você também tem que fazer mais e melhor
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    para novas elo e é isso que introduza o
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    nosso sistema de replicação do dna que
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    significa que o dna precisa fazer mais
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    dna
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    primeiro vamos falar sobre onde e quando
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    primeiramente onde ela ocorre no núcleo
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    isso é a célula tiveram lucro
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    lembre se que nem todas as células têm
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    um núcleo este vídeo a focar nas células
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    que têm núcleo conhecidas como células
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    eucarióticas procure outros que são as
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    células que não possui núcleo fazia as
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    coisas um pouco de diferença
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    elas também fazem a aplicação fazer esse
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    não será o foco deste vídeo
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    agora quando
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    quando isso acontece geralmente acontece
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    durante estádio conhecido como interface
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    interface é quando ela está crescendo
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    está fazendo vários processos está
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    replicando seu dna
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    você sabe que ela não está fazendo ao
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    mesmo tempo dividindo você não quer que
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    a célula explica dna e se divida ao
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    mesmo tempo e isso seriam muitas tarefas
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    assim a replicação do dna não ocorre
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    durante a divisão de fato a célula
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    explica o sub n a antes dos processos de
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    divisão com a mitose e 6 11
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    porque uma vez que você fez uma nova
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    célula é melhor você tem dna pra colocar
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    nela vamos imaginar que a replicação do
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    dna seja é um jogo de videogame eu vou
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    te apresentar os principais jogadores da
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    replicação de modo que você possa
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    adquirir alguma
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    mas fechar a maioria desses jogadores
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    são enzimas então lembrando que na
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    bioquímica quando ao terminarem a fase
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    você deve verificar porque é bem
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    possível que seja uma enzima as enzimas
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    tem capacidade de acelerar reações e
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    construir ou quebrar substratos sobre os
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    quais é usado em então vamos ver os
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    nossos jogadores
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    primeiro a ele case essa é a enzima de
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    descompactação se você se lembrar de que
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    o dna possui duas fitas
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    você pode imaginar a ele caso se
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    separando as duas fitas de dna ela não
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    encontra dificuldades para fazer isso
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    em seguida temos a dma polimerase que é
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    a construtora essa enzima replica as
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    moléculas de dna para construir uma nova
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    fita
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    então nós temos a primav a iniciadora
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    como dna uma fita grande obra dna
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    polimerase não consegue descobrir por
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    onde iniciaram trabalhos em algo chamado
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    prime a primav sintetiza-se primer de
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    modo que a emi a polimerase consiga
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    saber por onde começar o trabalho
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    sabe de um fato interessante sobre o
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    trailer
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    ele na verdade uma molécula de rma em
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    seguida nós temos a ligar
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    é como se fosse a cola ela juntar os
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    fragmentos de dna
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    vamos falar sobre por que você precisa
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    dela metade não se sinta sobrecarregado
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    nós vamos passar pela seqüência em ordem
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    a replicação do dna e se em uma parte
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    chamada ponto de origem
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    geralmente essa página identificada por
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    certas seqüências de dna podem existir
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    múltiplas origens em uma molécula de dna
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    na origem a ele case entra e desenrola o
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    dna
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    as proteínas ssb se ligam ao dna para
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    manter as fitas separadas a primazzi
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    entra e sintetiza praias drn e ambas as
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    fitas
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    nem pense
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    isso é importante caso contrário a dna
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    por liberdade não sabia por onde começar
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    agora a dma polimerase pode começar a
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    trabalhar
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    lembre se que essa é uma enzima
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    importante que adicionando kilt de dna
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    agora você tem duas filhas certo mas
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    elas são idênticas
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    lembre se elas se completam a relação
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    também ante paralelas
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    então isso significa que elas não vão na
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    mesma direção com o dna
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    nós não dizemos que vai para norte ou
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    para o sul
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    as indicações para as fitas de dna são
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    um pouco diferentes nós dizemos que o
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    dna ou vai de cinco para três hoje 3
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    para 5
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    isso pode parecer confuso então o que é
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    que isso significa
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    então a ptose faz parte da coluna do dna
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    ela possui carbonos os carbonos da
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    pentoses ou numerários à direita do
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    oxigênio o sentido horário
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    com 23 45 o carbono 5 está do lado de
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    fora dessa estrutura de anel
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    agora vamos fazer a mesma coisa para o
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    outro lado mas tenha em mente que a
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    outra filha está invertida porque as
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    fitas de dna são anti paralelas umas das
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    outras
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    então vamos contar novamente o sentido
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    horário após o oxigênio 1 1 1 2 3 4 5 e
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    o carbono 5 está fora do anel a fita da
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    esquerda de 5 para 3 ea fita da direita
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    mais de 3 para 5
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    acontece que a dna polymer ave só
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    consegue trabalhar no sentido de cinco
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    para três
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    então a fita que vai dos 5 para 3 está
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    ok é chamada de fita líder mas a outra
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    fita vai ser um pouco mais complicada a
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    dna vulnerável só pode ir na direcção
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    cinco para três
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    então a primazia tem que produzir uma
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    série de prêmios extras como sabe aqui
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    leva mais tempo também
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    a fita é chamada de fita tardia na fita
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    tardia
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    você tem de produzir pequenos fragmentos
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    de dna
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    esses são chamados de fragmentos de
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    okazaki os iniciadores têm de ser
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    substituídos com base de dna uma vez que
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    foram feitos de rn a alegada a enzima da
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    colagem precisa preencher os buracos
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    existem alimentos de okazaki agora no
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    final você terá duas moléculas idênticas
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    direita ea dupla hélice obtidas a partir
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    da molécula original de dna do trf
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    nós chamamos o processo de semi
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    conservativo pois cada uma das cópias
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    contém uma fita molécula original e uma
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    residência entende zada uma última coisa
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    certamente ou seja teve que revisar seu
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    trabalho para verificar se havia erros
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    bom nós definitivamente não queremos que
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    a dna polimerase cometa erros se ela
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    pare as bases de dna de forma errada
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    então você teria um código genético
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    incorreto que poderia gerar uma proteína
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    incorreta ou nenhuma proteína
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    só que a bm aglomerava é simplesmente
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    incrível ela possui capacidade regional
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    o que significa que ela raramente ele te
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    passar um erro o que é muito bom
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    depois de aprender sobre dna você já se
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    perguntou como ele pode resultar em uma
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    característica
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    vamos dar um exemplo como a cor dos
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    olhos
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    sim senhor ganhado informação genética
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    que codifica com os seus olhos nas para
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    produzir esse impedimento você possuir
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    genes porções de dna capazes de
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    codificar as proteínas que ajudam a
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    produzir esse pigmento então vamos falar
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    sobre como se a pma pode levar à
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    produção de uma proteína
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    esse processo é chamado de síntese
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    proteica síntese significa fazer alguma
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    coisa então a síntese proteica significa
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    produzir proteínas bem você não pode
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    perceber isso
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    mas as proteínas são muito importantes
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    elas fazem todo o tipo de coisas
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    proteínas estão envolvidas no transporte
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    na estrutura e agir como enzimas que
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    fazem todos os tipos de matérias da
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    proteção do corpo e muito mais você
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    precisa produzir proteínas
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    isso é essencial para que você viva e o
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    que é mais legal é que você está
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    produzindo proteínas agora mesmo sentado
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    assistindo a este vídeo está acontecendo
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    nas suas células
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    agora então ó temos o cdn a sua função
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    em tudo isso
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    todas as suas selvas tem dna bem
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    existem algumas exceções e esse dna está
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    na nuvem parte do dna é dna não
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    codificante parte do dna companheiros
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    que não estão ativos
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    mas nós vamos falar sobre genes genes
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    que codificam proteínas ativas
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    então como vamos levar as informações
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    desse gênio para fora do núcleo para que
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    a célula possam começar a produzir as
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    proteínas que precisa pois então nós
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    vamos te apresentar um incrível trabalho
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    do rn a na síntese de proteínas podemos
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    observar dois momentos importantes
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    acompanhe pela escadinha um é
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    transcrição e o outro é tradução
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    transcrição tens e nele e tradução tem
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    um de nele então seguiram
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    roberto os excelentes tudo e então isso
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    me ajuda a lembrar que a transcrição bem
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    antes da tradução
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    agora a transcrição é quando vamos
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    transcrever o dna em uma mensagem nas
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    suas células
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    o dna está no núcleo portanto estamos
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    fazendo a transcrição no núcleo no passo
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    de transcrição 1 em cima chamada rma
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    polimerase irá ligar as vozes
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    complementares de rma no dna
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    essas bases de rma são ligadas entre si
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    para formar um mr linha de cadeia
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    simples o mm rn a significa mensageiro
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    urma mensageiro
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    não existe uma mensagem de rma que foi
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    baseada no dna
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    é importante dizer que srna mensageiro
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    geralmente não está pronto pra
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    imediatamente
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    geralmente há uma quantidade
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    significativa de edição que ocorre no
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    rma mensageiro ea fundamental para que o
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    processo funcione corretamente então o
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    que há de incrível ensinam rma
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    mensageiro o rma mensageiro foi sair do
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    núcleo para o citoplasma onde vai se
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    ligar a um ribossomo o irmão os homo é
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    feito de rr a isso é fácil de entrar
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    pois o l significa rma ribossômica o
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    ribossomo vai construir nossa proteína
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    no próximo passo chamado tradução no
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    citoplasma você ainda tem umas moléculas
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    de trm a disponíveis trm a significa rma
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    transportador
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    eles carregam o aminoácido neles um
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    aminoácido é o número de uma proteína é
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    um bloco de construção para a proteína
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    já que estamos produzindo proteínas
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    vamos precisar esses aminoácidos para
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    construir
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    se você tem um monte de aminoácidos
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    juntos você pode construir uma proteína
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    então é o tr
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    e aqui vai junto a esses aminoácidos
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    para fazer isso é por isso que o mrn a a
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    mensagem é tão importante pois é o clima
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    dirigir quais a gm a transportadores vem
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    e portanto coisa me noah se do sul
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    encaixados na proteína todos esses rn é
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    transportadores estão procurando por
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    bases complementares quando encontram as
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    vozes complementares no rn a mensageiro
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    transferência homem no ácido quando rn a
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    transportadora está trazendo os
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    aminoácidos
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    ele lê as bases que são representadas
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    por essas letras aqui na reme no
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    estrangeiro em três mas ele não leu uma
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    letra de cada vez
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    eles lei entre os esses fios são
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    chamados de colo
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    então por exemplo sr mensageiro
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    o rn é transportador lei o código a 1g
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    nesses r a transportadores contém um
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    psicólogo complementar que neste caso é
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    o az e todos os a rma transportadores
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    que possuem decoram o az e estavam
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    carregando um aminoácido chamado
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    metionina url transportador quantificou
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    o az e parece concordam ao g
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    complementar no mrn a ele transfere o
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    aminoácido que carrega a metionina o rma
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    transportador acaba por sair mas deixou
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    para trás o seu aminoácido
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    esse é o primeiro menor sido antes de
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    vermos o próximo códon antes de
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    passarmos à próxima o código para
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    continuar
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    você deve estar se perguntando como você
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    sabe que o rm a transportadora que
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    acompanhava o cob onde ao g1 estaria
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    carregando um aminoácido chamado
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    metionina bem para isso você encontrará
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    um gráfico de códigos muito útil
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    você pode aprender a usar um gráfico de
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    códigos para determinar qual a mãe
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    doasse do karakorum do rna mensageiro
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    qualifica
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    não é fascinante que o seguinte só sejam
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    capazes de determinar como o ácido
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    corresponde cada um desses quadros
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    você pode ver no gráfico de cotton que
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    no mma o colón augé corresponde a
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    metionina a hoje também é considerado um
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    código de iniciação então a metionina
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    normalmente é o primeiro emmy no
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    acidente
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    existem muitos tipos de aminoácidos no
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    gráfico de cotton
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    mas existem ainda mais possibilidades de
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    combinações de cotton
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    isso significa que pode haver mais de um
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    código para o mesmo nome no ácido por
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    exemplo
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    de acordo com greco de colos todos esses
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    códigos codificam para mesmo aminoácidos
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    leucina isso significa que todos os seus
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    rma transportadores complementares
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    carregam mesmo aminoácido prowse né
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    ok então voltando à rna mensageiro
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    vamos seguir para o próximo quadro na
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    sequência cerceada no gráfico de cotton
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    você pode ver que esse pode corresponder
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    ou nozes do prolina o rn a
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    transportadora complementar têm
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    anticorpos um jejum eo de óleo tem a
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    proteína que sabíamos que ele estaria
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    carregando o rn é transportadora irá
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    transferir esse aminoácido e sair para
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    poder pegar outro aminoácido esses
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    criminosos ou mentira juntos por uma
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    ligação do tempo indica que a cadeia
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    continuará crescendo
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    normalmente no final da reunião no
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    estrangeiro há um quadro de parada os
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    códigos de parada não codificam um
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    aminoácido
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    mas quando o ribossomo chega neles
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    indicam que a síntese da proteína está
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    terminada
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    então o resultado da tradução é que você
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    construiu uma cadeia de aminoácidos que
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    foram ligados em uma sequência baseada
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    no código presente no msn a mas lembre
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    se que o rma mensageiro foi criado como
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    uma sequência complementará o dna
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    então em última instância o dna é quem
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    dirige toda a síntese de proteína
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    claro ele não poderia ter feito isso sem
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    a ajuda de josé renier mensageiro e dos
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    o mico e transportador ainda poderia
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    acontecer modificações
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    as proteínas podem ser dobradas mas para
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    isso ela precisa ser transportada
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    isso tudo é baseado na estrutura e
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    função da proteína
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