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No referente à genômica estrutural e funcional e à proteômica, julgue os itens seguintes.
Uma limitação da utilização dos estudos de genoma para explorar a informação genética é a falta de conhecimento das interações proteína-proteína em uma célula cultivada in vitro.
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A base da análise comparativa de genomas é o estabelecimento da correspondência entre genes (análise da ortologia) e outras características em diferentes organismos. Esses mapas intergenomas possibilitam entender os processos de evolução responsáveis pela divergência entre dois genomas.
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A expressão de muitos genes pode ser determinada por meio da avaliação dos níveis de DNA utilizando-se tecnologias como microarranjos, seqüenciamento de seqüências marcadas expressadas (EST), análise seqüencial da expressão de genes (SAGE), entre outras.
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Até que a pesquisa demonstre a eficácia funcional de determinado processo ou característica no produto alvo, não estarão mitigados os riscos de falhas no desenvolvimento de um produto para o mercado.
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O seqüenciamento em larga escala, parcial e aleatório de clones de cDNA RNA complementar sintetizado a partir de RNA mensageiro para gerar os chamados EST (expressed sequence tags) se tornou parte indispensável na pesquisa genômica com marcadores moleculares e na contribuição dos mapas genéticos.
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A tecnologia de microarranjos ou chips de DNA é considerada uma das melhores alternativas para a análise quantitativa dos níveis de expressão de milhares de genes simultaneamente, o que permite a avaliação global da expressão gênica em organismos, tecidos ou células em diferentes situações fisiológicas ou patológicas.
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A tecnologia de RNA interferente tem sido utilizada com muito sucesso em vírus de RNA e DNA. Essa tecnologia constitui uma importante ferramenta para estudos de função de genes advindos de projetos genoma e proteoma de diferentes vírus.
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Uma das mudanças aceleradas pela entrada da genética vegetal na era genômica foi a utilização do esquema denominado genética reversa para a identificação da função dos genes. A genética direta, em que se identifica primeiramente os fenótipos mutantes e depois as mutações gênicas que os determinam, contribuiu para o desenvolvimento da genética vegetal. Entretanto, a genética reversa permite a identificação, em larga escala, da função dos genes a partir da seqüência genômica de um organismo, mesmo tendo-se pouca informação da maioria dos genes que ela codifica.
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O estudo de transcriptoma é importante para a análise proteômica de determinado tecido ou célula. Em adição, a transcriptoma pode ser utilizada para um aumento da escala de identificação de proteína e mapas de ligação.
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Entre as principais e mais rentáveis tecnologias de análise da expressão gênica em larga escala, em termos de quantidade e qualidade da informação gerada, incluem-se o seqüenciamento em larga escala de bibliotecas de cDNA, que gera informação conhecida como EST; a tecnologia SAGE; e microarranjos ou chips de DNA.
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