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A atividade dos genes requer a participação de proteínas específicas − fatores de transcrição − que atuam sobre regiões reguladoras desencadeando e modulando o nível de transcrição. Essa atividade é medida pela ação da enzima polimerase do RNA, cujo produto direto são moléculas de RNA mensageiro que migram para o citoplasma, onde estruturas chamadas ribossomos traduzem as informações contidas nessas moléculas em proteínas específicas.
A ausência de fatores de transcrição em uma célula pode causar
a paralisação da fabricação de RNA mensageiro e, consequentemente, de proteínas.
o acúmulo de proteínas no citoplasma da célula, podendo levá-la à morte.
a perda dos genes responsáveis pela fabricação de proteínas, fato conhecido como mutação.
o acúmulo de nucleotídeos no citoplasma celular, prejudicando o trabalho dos ribossomos.
a fabricação excessiva de RNA mensageiro, o que levaria à superprodução da proteína codificada em questão.
Processos metabólicos como respiração celular, transcrição, replicação, fotossíntese e tradução podem apresentar uma pequena frequência de erros durante sua realização. Em relação ao funcionamento celular, alguns desses erros são naturalmente corrigidos, enquanto outros podem desencadear profundas alterações no comportamento da célula e de suas descendentes se ocorrerem durante a
transcrição.
replicação.
tradução.
respiração celular.
fotossíntese.
A teoria cromossômica causou grande impacto em nossa compreensão a respeito dos mecanismos de herança, pois
estabeleceu as bases celulares dos mecanismos de herança, inicialmente propostos por Mendel.
identificou o DNA como o material responsável pela hereditariedade.
identificou as proteínas como sendo os fatores hereditários propostos por Mendel.
estabeleceu uma relação direta entre os fatores hereditários e os processos metabólicos da célula.
demonstrou que as hipóteses de Mendel a respeito da herança não eram válidas para a maioria dos organismos.
Estudos publicados nos últimos anos demonstram a eficácia da terapia celular, cujo princípio é o de restaurar a função de um órgão ou tecido, transplantando novas células para substituir aquelas perdidas por doença ou que não funcionam adequadamente devido a um defeito genético.
Considerando as aplicações dessa metodologia, está correto afirmar que as células utilizadas na terapia celular devem
apresentar elevado grau de especialização e baixa capacidade proliferativa.
ser incapazes de se multiplicar por mitose.
ser obtidas especificamente do tecido lesionado do mesmo indivíduo.
ser pouco diferenciadas e apresentar elevada capacidade proliferativa.
atuar como células de defesa, removendo células e tecidos indesejados.
Transgênicos ou organismos geneticamente modificados (OGMs) são aqueles cuja estrutura genética foi alterada pela inserção de genes de outro organismo.
A esse respeito, é correto afirmar que
os genes, nos OGMs, sempre são transferidos entre espécies próximas do ponto de vista taxonômico, pois o objetivo é torná-las mais produtivas.
os alimentos transgênicos apresentam pior conteúdo nutricional, causam alergias e têm pouca resistência e durabilidade na estocagem.
o alimento transgênico pode ter a função de prevenir, reduzir ou evitar riscos de doenças.
os alimentos com OGMs ainda não são comercializados no Brasil, pois não temos legislação sobre a sua utilização.
Uma molécula de DNA precisa ter várias características para ser capaz de agir como um vetor para clonagem do gene. Deve ser capaz de se replicar dentro da célula hospedeira, de modo que numerosas cópias da molécula de DNA recombinante possam ser produzidas e transmitidas às células-filhas. Um vetor de clonagem também precisa ser relativamente pequeno, grandes moléculas tendem a quebrar durante o procedimento e são também mais difíceis de manipular.
Quais tipos de vetores de clonagem para Escherichia coli cumprem esses critérios?
Plasmídeos e fagos
Nucleosídeos e cosmídeos
Cosmídeos e cromossomo artificial de levedura (YAC)
Ribonucleosídeos e cromossomo artificial bacteriano (BAC)
Nucleotídeos e cromossomo artificial de levedura (YAC)
Para calcular a probabilidade de haver uma diferença estatisticamente significativa na biomassa produzida nas duas condições (planta queimada ou não), o pesquisador deve utilizar o(a)
teste t de Student
amostragem
média e o erro padrão
análise de variância
regressão não linear
Cerrado e 2004
Cerrado e 2003
Amazônia e 2004
Amazônia e 2003
Pantanal e 2004
O Brasil é considerado o país com maior diversidade biológica do planeta, já que aproximadamente 13% das espécies conhecidas estão no seu território. Esse grande número de espécies vive em ambientes muito diferentes, como é o caso da Mata Atlântica, do Cerrado, do Pantanal e da Floresta Amazônica.
Sobre esses ambientes é correto afirmar:
Mata Atlântica é o nome dado a floresta presente na região litorânea dos estados da região Sul e Sudeste e tem como símbolo principal o jacaré de papo amarelo.
Na região litorânea do estado de São Paulo encontram-se fragmentos da Mata Atlântica original nos quais podemos encontrar grande diversidade de plantas e animais.
A Floresta Amazônica é a maior floresta do mundo e está toda situada em território brasileiro; nela encontra-se o paubrasil, árvore que deu origem ao nome de nosso país.
O Pantanal está localizado na Região Sudeste e apresenta como principal característica períodos de seca alternados com períodos de cheias.
No Cerrado encontramos muitas aves, entre elas o tuiuiú. Esse ambiente está ameaçado pela expansão da cana-deaçúcar e pelo reflorestamento de eucalipto.
Dentre os hotspots de biodiversidade no mundo, definidos pela Conservation International, dois ocorrem no Brasil. São eles:
Amazônia e Cerrado.
Cerrado e Pantanal.
Mata Atlântica e Amazônia.
Cerrado e Mata Atlântica.
Amazônia e Pantanal.
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