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      <title>DNA -2ºs anos -biologia by PATRICIA MARIA DE MORAES GARLA</title>
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      <description>Cada aluno deve criar uma caixinha, com o nome completo e a série. Escrever sobre o DNA- Como e por quem foi descoberto? Qual é a sua composição? Cite pelo menos uma de suas funções.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-07-28 19:52:29 UTC</pubDate>
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         <title>PATRICIA-</title>
         <author>garla1</author>
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         <description><![CDATA[<div>O DNA- ÁCIDO DESOXIRIBONUCLEICO-</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-11 01:38:26 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Nome : Roberta Caroline leme de Moraes filetto </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Série : 2°ano c <br><br>O DNA é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos,&nbsp; - a dupla hélice foi descoberto por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins em 1953, O <strong>DNA foi descoberto</strong> em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher . A sua pesquisa incidiu nos glóbulos brancos do pus, pois estas células apresentam grandes núcleos e fáceis de isolar do citoplasma.<br> Sua composição é por uma pentose, um ácido fosfórico e uma base mitrogenada<br> Sua função é armazenar e transmitir as informações genéticas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-12 15:19:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Nome: Carlos Antonio de Jesus Amaro, 2º Ano A</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1676985989</link>
         <description><![CDATA[<div>O ácido desoxirribonucleico é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, e que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo.<br><br>O <strong>DNA</strong> (ácido desoxirribonucleico) é uma importante macromolécula orgânica que guarda todas as informações genéticas dos seres vivos (Moreira, 2003); é constituída pelas funções <strong>químicas</strong>: base nitrogenada, grupo fosfato e açúcar pentose que não possui em grupo hidroxila, dando o nome a este ácido nucleico.<br><br>A estrutura tridimensional da molécula de <strong>DNA</strong> - a dupla hélice - foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-12 15:29:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>ingrid tauana teodoro mansano  2ºc</title>
         <author>00001074761947sp</author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1677022450</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;</div><div><br><strong>A síntese semiconservativa</strong><br><br></div><div><br></div><div>Tendo como pressuposto que a molécula de DNA carrega consigo as informações hereditárias, podemos imaginar que durante o processo de divisão celular, em algum momento essa importante e intrigante molécula se multiplica permitindo a propagação do código genético que permeia a existência da vida.<br><br></div><div>Assim, a duplicação semiconservativa representa o fenômeno resultante da reprodução da molécula de DNA, em que uma das moléculas recém-formadas conserva uma das cadeias, um dos filamentos de polinucleotídios, precedente da molécula mãe, produzindo uma nova cadeia complementar a que lhe serviu de molde.&nbsp;<br>&nbsp;</div><div>Para ocasião desse processo são rompidas as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas complementares, separando os dois filamentos de DNA como se fosse um zíper, a partir da ação mediada pela enzima DNA-polimerase.<br><br></div><div>Através desse mecanismo semiconservativo, foi e é possível a transmissão das características elementares do genoma de todas as espécies durante a evolução da biodiversidade, cada qual em seu tempo, passando por transformações selecionadas de geração em geração.<br>A síntese semiconservativa   </div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-12 15:54:59 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>nome : Dandara Alice Vitoria Moreira </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>serie : 2 ano b.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;  𓂉 - DNA.<br><br>O DNA (<strong>ácido desoxirribonucleico</strong>) é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta, geralmente, a forma de uma dupla-hélice.</div><div><br>→ <strong>Composição do DNA.<br></strong><br></div><div>O DNA é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por três partes:<br><br></div><ul><li><strong>Um carboidrato de cinco carbonos (pentose).</strong></li><li><strong>Uma base nitrogenada.</strong></li><li><strong>Um ou mais grupos fosfato.</strong></li></ul><div><br></div><div>No que diz respeito ao açúcar presente no DNA, é verificada a presença de uma<strong> desoxirribose. </strong>A desoxirribose é uma <strong>pentose</strong> que se diferencia da ribose por possuir uma <strong>hidroxila</strong> a menos que esse último açúcar.<br>As bases nitrogenadas possuem um ou dois anéis, que apresentam átomos de nitrogênio, e estão classificadas em dois grupos<strong>: as pirimidinas e purinas.</strong> As pirimidinas possuem apenas um anel de seis átomos, sendo ele composto de carbono e nitrogênio. Já as purinas possuem dois anéis: um anel de seis átomos fusionados a um anel com cinto átomos. <strong>Citosina (C), timina (T) e uracila (U)</strong> são pirimidinas, enquanto a <strong>adenina (A) e a guanina (G)</strong> são purinas. Das bases nitrogenadas citadas, apenas a uracila não é observada no DNA.<br><br>→ <strong>Estrutura do DNA.<br></strong><br></div><div><strong>O DNA é formado por duas cadeias de polinucleotídeos (fita),</strong> que são constituídas por vários nucleotídeos. Os nucleotídeos são unidos uns aos outros por ligações denominadas<strong> fosfodiéster</strong> (grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos). Nessas ligações, um grupo fosfato conecta o carbono 3’ de um açúcar ao carbono 5’ do próximo açúcar.<br><br></div><div>Essa junção dos nucleotídeos forma um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas.<br><br>→ <strong>&nbsp;por quem foi criado o DNA.<br></strong><br></div><div>O DNA foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão<strong> Johann Friedrich Miescher</strong>. A sua pesquisa incidiu nos glóbulos brancos do pus, pois estas células apresentam grandes núcleos e fáceis de isolar do citoplasma. O objetivo era determinar os compostos químicos existentes no núcleo das células.</div><div><br><br>→ <strong>Função do DNA.<br></strong><br></div><div><strong>O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos. São funções do DNA:<br></strong><br></div><ul><li>Armazenar e transmitir as informações genéticas.<br><br></li><li>Funcionar como molde para a síntese da molécula de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/decifrando-codigo-traducao-proteica.htm">síntese de proteínas</a>, uma vez que contém as informações que comandam a <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm">síntese de RNA</a>, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos (DNA → RNA → Proteína).</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-12 16:07:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Nome: Isadora Beatriz Chagas Dos Santos. 2°D</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1677231022</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><blockquote>→ <strong>Descoberta Do DNA:</strong></blockquote><div>O século XX foi caracterizado por um grande progresso na biologia, assim como os séculos anteriores haviam produzido um conjunto de explicações sobre a matéria inanimada, como a natureza do átomo, a química e o eletromagnetismo.<br>O curso da história da Medicina nos últimos anos foi, indubitavelmente, estarrecedor: ninguém poderia sequer imaginar o que aconteceria no milênio que passou. E estamos agora, certamente, em mais um desses momentos em que, por mais que se imagine, muito difícil é prever como evoluirá a medicina e a que velocidade.<br>A estrutura tridimensional da molécula de DNA - a dupla hélice - foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. Eles construíram modelos de cartolina e arame para entender e descrever o DNA, e o resultado foi publicado em duas páginas da revista Nature, em 25 de abril de 1953, há pouco mais de 50 anos. O texto de 900 palavras era acompanhado de um esboço simples da famosa dupla hélice e atraiu pouca atenção da comunidade científica. O estudo só ganhou destaque em 1957, quando cientistas demonstraram que o DNA se auto-replica, como os dois autores haviam previsto. O prêmio Nobel lhes foi outorgado em 1962. Sem dúvida, como em outras descobertas, tributo deve ser feito a alguns predecessores como Gregor Mendel, cujas pesquisas sobre hereditariedade ficaram esquecidas por mais de 30 anos, até serem redescobertas em 1900, assim como Charles Darwin e sua teoria da evolução de 1958.<br>A descoberta de Crick (falecido em julho de 2004), Watson e Wilkins abriu uma nova era para a ciência e, desde então, vem causando uma verdadeira revolução na investigação científica ligada às ciências da vida. Ainda estamos longe de antever suas consequências na totalidade, mas sem dúvida foi um marco na história da Medicina do século passado.<br>Em 2003, há exatos 50 anos depois da descrição da dupla hélice, outro grande momento chamou atenção da comunidade científica: o sequenciamento do genoma humano. E, evidentemente, não é o final da história e sim o início de mais um capítulo.<br>A descoberta da dupla hélice do DNA, que abriu caminho para a moderna biologia molecular, aponta para horizontes ainda mais fantásticos - e cada vez mais próximos - como, por exemplo, o de medicamentos personalizados de acordo com o código genético de cada um. Pelo menos teoricamente seria possível, e mais simples, obter-se medicamentos mais eficazes e com melhor perfil toxicológico.<br><br></div><div><br></div><blockquote>→ <strong>Composição Do DNA:</strong></blockquote><div>O DNA (Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo.<br><br>É formado por uma fita dupla em forma de espiral (dupla hélice), composta por nucleotídeos.<br>Estrutura do DNA<br><br>A molécula de DNA é constituída por três substâncias químicas:<br><br>1- Bases Nitrogenadas – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G);<br>2- Pentose – Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono;<br>3- Fosfato – um radical de ácido fosfórico.<br><br>Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de pontes de hidrogênio, que se formam entre as 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos:<br><br>• A - Adenina;<br>• T - Timina;<br>• C - Citosina;<br>• G - Guanina.<br><br>As pontes de hidrogênio são formadas entre os pares de bases: A-T e C-G. Adenina com Timina e Citosina com Guanina.<br><br>O DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento.<br><br>Todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus, têm suas informações genéticas codificadas na sequência das bases nitrogenadas do DNA.<br><br>Gene<br>Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos, formados por sequências especiais de centenas ou milhares de pares de bases nitrogenadas (A-T ou C-G).<br><br>São eles que determinam tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo.<br><br>Os genes especificam as sequências de aminoácidos que servem de base para a síntese de proteínas celulares.<br><br>Essas proteínas, em geral enzimas, atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo.<br><br>Cromossomos<br>As diferentes sequências de DNA formam os cromossomos. O ser humano possui 46 cromossomos: 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Cada par de cromossomos é composto de inúmeros genes.<br><br>Genoma<br>O Genoma é toda a informação hereditária codificada no DNA de um organismo ou no RNA, no caso dos vírus. É o conjunto de todos os genes de determinada espécie.<br><br>O sequenciamento de DNA ou genoma é a técnica usada para determinar em que ordem as bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina, Guanina) se encontram no DNA.<br>Sequenciar um genoma significa determinar a ordem em que as informações, ou seja os genes, estão colocados no genoma, o que permite obter informações sobre a linha evolutiva dos organismos, podendo trazer novos métodos para diagnosticar doenças ou formular medicamentos e vacinas.<br><br></div><div><br></div><blockquote>→ Função do DNA</blockquote><div>O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos. São funções do DNA:<br><br>Armazenar e transmitir as informações genéticas.<br><br>Funcionar como molde para a síntese da molécula de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos (DNA → RNA → Proteína).</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-12 18:56:00 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1677234393</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; nome: Isabela Laissa de Lima Albertini.<br>&nbsp; &nbsp;2•ano A<br>&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp;O DNA é responsável por transmitir todas as informações genéticas para as células filhas.Mendel foi o primeiro a suspeitar que existiam unidades responsáveis por transmitir características,entretanto,diversos trabalhos foram realizados até que o DNA fosse reconhecido como o portador das informações genéticas,no qual esta é uma de suas principais funções.<br>&nbsp; &nbsp;A estrutura da molécula de DNA foi descoberta em 1953,por Francis Crick,James Watson e Maurice Wilkins.<br>&nbsp; O DNA é encontrado principalmente nos cromossomos no interior do núcleo celular,mas também são encontrados em mitocôndrias e em cloroplastos.Todas as nossas células possuem DNA,que é uma mistura do DNA de sua mãe com seu pai.</div><div>&nbsp; Sua composição é formada por nucleotídeos,a molécula de DNA é constituída por três substâncias químicas: &nbsp;</div><ul><li><blockquote>&nbsp; &nbsp;1-BASES NITROGENADAS: Adenina,Timina,Citosina e Guanina.</blockquote></li><li><blockquote>&nbsp; &nbsp;2-PENTOSE: Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono.</blockquote></li><li><blockquote>&nbsp; &nbsp;3-FOSFATO: Um radical de ácido fosfórico.</blockquote></li></ul><div>  A estrutura do DNA é formada por duas cadeias de polinucleotídeos,que são compostas por nucleotídeos.Esses nucleotídeos são unidos por ligações chamadas fosfodiéster.Nessa junção,os nucleotídeos formam um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato,que forma a cadeia principal.</div><div>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-12 18:59:23 UTC</pubDate>
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         <title>Nome: Ryan Lopes de MElo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1677615509</link>
         <description><![CDATA[<div>O DNA é um tipo de ácido também conhecido com desoxirribonucleico. Essa molécula carrega o material genético e pode ser encontrada em 3 lugares: no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. São elas que guardam a nossa histórias, portanto, influenciam na formação física e fisiológica.<br><br></div><div>É fácil identificar sua ilustração, porque ela se assemelha a um caracol e nesses seguimentos estão concentrados as bases nitrogenadas organizadas em cromossomos. Johann Friedrich Miescher, em 1869, foi o cientista responsável por descobrir as cadeias que passam as nossas características por várias gerações.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-13 02:20:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Nome; Letícia Davantel 2B</title>
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         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1678440035</link>
         <description><![CDATA[<div>°-; DNA e sua estrutura&nbsp;<br><br>O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico relacionado com o armazenamento e transmissão das informações genéticas.</div><div><br></div><div>O DNA é um ácido nucleico encontrado, geralmente, na forma de dupla-hélice.</div><div>O<strong> DNA (ácido desoxirribonucleico) </strong>é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta, geralmente, a forma de uma dupla-hélice. Nos organismos <strong>eucarióticos</strong>, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nos <strong>procariontes</strong>, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada por membrana, denominada de nucleoide.<br><br></div><div><br><strong>O DNA é formado por duas cadeias de polinucleotídeos (fita),</strong> que são constituídas por vários nucleotídeos. Os nucleotídeos são unidos uns aos outros por ligações denominadas<strong> fosfodiéster</strong> (grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos). Nessas ligações, um grupo fosfato conecta o carbono 3’ de um açúcar ao carbono 5’ do próximo açúcar.<br><br></div><div>Essa junção dos nucleotídeos forma um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas.<br><br></div><div><br>°-; Como e por quem foi descoberto?<br><br>A estrutura tridimensional da molécula de <strong>DNA</strong> - a dupla hélice - <strong>foi descoberta</strong> em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. A molécula de DNA está relacionada diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo e de outros seres vivos. Em organismos eucariontes, a molécula de DNA é encontrada no núcleo celular e nas organelas chamadas de mitocôndrias. Já nos organismos procariontes, esse material está presente de maneira dispersa no citoplasma da célula.<br><br>°-; Composição e funções.<br><br>O DNA é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por três partes:<br><br>☆<strong>Um carboidrato de cinco carbonos (pentose)<br><br>☆ Uma base nitrogenada<br><br>☆Um ou mais grupos fosfato<br></strong><br></div><div>No que diz respeito ao açúcar presente no DNA, é verificada a presença de uma<strong> desoxirribose. </strong>A desoxirribose é uma <strong>pentose</strong> que se diferencia da ribose por possuir uma <strong>hidroxila</strong> a menos que esse último açúcar.<br>Observe as diferentes bases nitrogenadas presentes nos ácidos nucleicos. A uracila não está presente no DNA.<br><br></div><div>As bases nitrogenadas possuem um ou dois anéis, que apresentam átomos de nitrogênio, e estão classificadas em dois grupos<strong>: as pirimidinas e purinas.</strong> As pirimidinas possuem apenas um anel de seis átomos, sendo ele composto de carbono e nitrogênio. Já as purinas possuem dois anéis: um anel de seis átomos fusionados a um anel com cinto átomos. <strong>Citosina (C), timina (T) e uracila (U)</strong> são pirimidinas, enquanto a <strong>adenina (A) e a guanina (G)</strong> são purinas. Das bases nitrogenadas citadas, apenas a uracila não é observada no DNA.<br><strong>O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos. São funções do DNA:<br></strong><br></div><ul><li>Armazenar e transmitir as informações genéticas.<br><br></li><li>Funcionar como molde para a síntese da molécula de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/decifrando-codigo-traducao-proteica.htm">síntese de proteínas</a>, uma vez que contém as informações que comandam a <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm">síntese de RNA</a>, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos (DNA → RNA → Proteína).<br><br></li></ul><div><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-13 17:20:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>NOME: ANA JULIA FRANCO DE LIMA - 2° D</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1679571060</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>ÁCIDOS NUCLEICOS<br><br></strong><br>Os <strong>ácidos nucleicos</strong> são moléculas gigantes (<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Macromol%C3%A9cula">macromoléculas</a>), formadas por unidades monoméricas menores conhecidas como <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido">nucleotídeos</a>. Cada nucleotídeo, por sua vez, é formado por três partes:<br><br></div><ul><li>um açúcar do grupo das pentoses (monossacarídeos com cinco átomos de carbono);</li><li>um radical “fosfato”, derivado da molécula do ácido ortofosfórico (H3PO4);</li><li>uma base orgânica nitrogenada.</li></ul><div><br>Ocorrem em todas as <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula">células</a> vivas e são responsáveis pelo armazenamento e transmissão da informação <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica">genética</a>, por sua tradução, que é expressa pela síntese precisa das <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna">proteínas</a>.<br><br></div><div>Os ácidos nucleicos são as biomoléculas mais importantes do controle celular, pois contêm a informação genética.<br><br></div><div>Existem dois tipos de ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico - <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/DNA">DNA</a> e ácido ribonucleico - <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/RNA">RNA</a>.<br><br></div><div>Utilizando técnicas apropriadas, foi possível isolar os ácidos nucleicos e identificar os seus constituintes.<br><br>Nos ácidos nucleicos podem identificar-se três constituintes fundamentais:<br><br></div><ul><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_fosf%C3%B3rico">Ácido fosfórico</a> - confere aos ácidos nucleicos as suas características ácidas. Faz as ligações entre nucleotídeos de uma mesma cadeia. Está presente no DNA e no RNA.</li><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Pentose">Pentoses</a> - como o próprio nome descreve, é um açúcar formado por cinco carbonos. Ocorrem dois tipos: a <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Desoxirribose">desoxirribose</a> e a <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Ribose">ribose</a>.</li><li><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Base_nitrogenada">Base nitrogenada</a> - há cinco bases azotadas diferentes, divididas em dois grupos:<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico#cite_note-Brasil_Escola-1"><sup>[1]</sup></a><ul><li>Bases de anel duplo (purinas) - <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Adenina">adenina</a> (A) e <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Guanina">guanina</a> (G);</li><li>Bases de anel simples (pirimidinas) - <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Timina">timina</a> (T), <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Citosina">citosina</a> (C) e <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Uracila">uracilo</a> (U).</li></ul></li></ul><div><br><strong>As primordiais diferenças e características entre os ácidos nucleicos são:<br><br></strong>Além do peso molecular, relativa à quantidade de nucleotídeos (tamanho da molécula), existem outras diferenças estruturais, como por exemplo:<br><br>- A diferença das bases nitrogenadas: púricas e pirimídicas<br><br>No filamento de DNA → Purinas (adenina e guanina) e Pirimidinas (timina e citosina).<br>No filamento de RNA → Purinas (adenina e guanina) e Pirimidinas (uracila e citosina).<br><br>- A essencial disposição (a sequência) dos nucleotídeos, implicando na diferença mantida entre os genes no filamento de DNA e dos códons e anticódons no filamento de RNA;<br><br>- A conformação linear ou circular dos filamentos;<br><br>- E a duplicidade complementar (fita dupla) observada no DNA, diferenciada da unicidade (fita única / simples) do RNA.</div><div><br><br></div><div><strong><em>DNA<br></em></strong><br>O <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_desoxirribonucleico">DNA</a> é a molécula que armazena informações genéticas. É formado por três tipos de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Nucle%C3%B3tido">nucleotídeos</a> e quatro tipos de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Base_nitrogenada">bases nitrogenada</a>s (<a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Adenina">adenina</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Timina">timina</a>, <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Guanina">guanina</a> e <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Citosina">citosina</a>) que irão formar moléculas de DNA distintas conforme a sequência e a quantidade desses nucleotídeos. No DNA contém informações gênicas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento dos seres vivos e alguns vírus, as características hereditárias são passadas por meio dessa molécula, que tem o principal papel de armazenar as informações.<br><br><br>Para o DNA possuir o formato de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Dupla_h%C3%A9lice">dupla hélice</a>, os nucleotídeos formam pares de bases nitrogenadas e se unem através de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_tr%C3%AAs_centros_dois_el%C3%A9trons">pontes de hidrogênio</a>, atrações frágeis que se formam apenas quando um <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%A9nio">hidrogênio</a> está ligado a um <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo">átomo</a> eletronegativo e se aproxima de outro átomo negativo, porém existem regras para essa formação em pares, a adenina só poderá se parear com a timina e vice-versa, já a guanina se pairará com a citosina e vice-versa. Portanto a quantidade de adenina no DNA é a mesma da timina e a quantidade de guanina será a mesma da citosina, sendo esta lógica denominada de relação Chargaff. As bases nitrogenadas possuem classificação em <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Purina">bases purinas</a> (adenina e guanina) e <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Pirimidina">bases pirimidina</a>s (timina e citosina).<br><br>A duplicação do DNA é necessária devido à divisão celular, sendo denominada duplicação semiconservativa, pois ao ocorrer a separação das fitas de DNA pela <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Enzima">enzima</a> helical, cada uma das fitas irá servir de molde para a construção de uma nova fita de DNA, o que faz a nova fita conservar uma parte do DNA antigo, portanto as duas novas moléculas de DNA terá em sua conformação uma parte do DNA antigo.<br><br><br><strong><em>Desnaturação do DNA</em></strong><em><br><br></em>Em extremos de pH ou quando aquecidos, o DNA nativo sofre desenrolamento reversível e separação(fusão) das fitas. Isso ocorre devido ao fato de os pares de bases G≡C serem mais estáveis que os pares A=T, pois possuem ponto de fusão maior. Fitas simples de DNAs desnaturados de duas espécies podem formar um dúplex híbrido e o grau de hibridização depende da extensão da homologia de sequência. A hibridização é fundamental para importantes técnicas usadas para estudar e isolar genes específicos e RNAs.<br><br><strong><em>RNA</em></strong><br><br>O <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico">RNA</a> está envolvido no processo de fabricação de <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna">proteína</a>. É formado por nucleotídeos compostos de um fosfato, uma ribose e uma base nitrogenada, que podem ser uracila, adenina, guanina ou citosina. Possui formato de uma fita hélice e se diferencia em RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossomo em <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Procarionte">procariotos</a>, porém em <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Eukaryota">eucariotos</a> há a presença de todos os contidos nos procariotos, com adição de dois RNAs, o snRNA e o micro RNA.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-15 19:13:40 UTC</pubDate>
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         <title>Nome: Gabriel saraiva leao - 3c </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>O DNA ( ácido desoxirribonucleico ) é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo.<br>É formado por uma&nbsp;<strong>fita dupla em forma de espiral</strong><em> (dupla hélice )&nbsp;</em>composta por núcleotideos.<br><br><strong>Estrutura do DNA&nbsp;</strong><br>A molécula de DNA é constituída por três substâncias químicas: <br><br>1. <strong>Base nitrogenadas </strong>- Adenina (A) Tímina (T), Citosina (C ) e guanina (G);<br><br>2. <strong>Pentose </strong>- Um açúcar que apresente moléculas formadas por cinco átomos de carbono;<br><br>3. <strong>Fosfato </strong>- um radical ácido fosfórico.<br><br><strong>A estrutura da molécula de DNA <br><br></strong>Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de <strong>pontes de hidrogênio, </strong>que se formam entre as <strong>4 bases nitrogenadas </strong>dos núcleotideos:<br><br>• A - Adenina;<br>• T - Timina;<br>• C - Cistosina;<br>• G - Guanina. <br><br>As pontes de hidrogênio são formadas entre os pares de bases: <strong>A-T </strong>e <strong>C-G. </strong>Adenina com timina e citosina com guanina.<br><br>O DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível estica-lo, ele teria 2 metros de comprimento. <br><br>Todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus, tem suas informações genéticas codificadas na sequência das bases nitrogenadas do DNA.<br><br><strong>Gene <br></strong><br>Os <strong>genes </strong>são unidades de informação hereditária que formam os <strong>cromossomos, </strong>formados por squencias especias de centenas ou milhares de pares de bases nitrogenadas (A-T ou C-G).<br>São eles que determinam tanto as características próprias da espécie humana, quantos as características próprias de cada indivíduo.<br><br>Os genes especificam as sequência de aminoácidos que servem de base para a <strong>sintese de proteínas celulares.</strong><br><br>Essas proteínas, em geral enzimas, atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo.<br><br><strong>Cromossomos <br><br></strong>As diferentes <strong>sequência de DNA </strong>formam os cromossomos. O ser humano possui 46 cromossomos: 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Cada par de cromossomos é composto de inúmeros <strong>genes.<br><br>Genoma <br><br></strong>O <strong>genoma </strong>é toda a informação hereditária codificadas no DNA de um organismo ou no rna, no caso dos vírus. É o <strong>conjunto de todos os genes </strong>de determinada espécie.<br><br>O sequenciamento de DNA ou genoma é a técnica usada para determinar em que ordem as bases nitrogenadas (Adenina, Tímina, Citosina, Guanina) se encontram no DNA.<br><br>Sequenciar um genoma significa determinar a ordem em que as informações, ou seja os genes, estão colocados nk genoma, o que permite obter informações sobre a linha evolutiva dos organismo, podendo trazer novos métodos para diagnósticar doenças ou formular medicamentos de vacinas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-16 11:26:17 UTC</pubDate>
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         <title>Nome: Stephany carielo de moraes 2D</title>
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         <description><![CDATA[<div>O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta, geralmente, a forma de uma dupla-hélice. Nos organismos eucarióticos, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nos procariontes, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada por membrana, denominada de nucleoide. → Composição do DNA O DNA é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por três partes: Um carboidrato de cinco carbonos (pentose) Uma base nitrogenada Um ou mais grupos fosfato No que diz respeito ao açúcar presente no DNA, é verificada a presença de uma desoxirribose. A desoxirribose é uma pentose que se diferencia da ribose por possuir uma hidroxila a menos que esse último açúcar. Bases nitrogenadas Observe as diferentes bases nitrogenadas presentes nos ácidos nucleicos. A uracila não está presente no DNA. As bases nitrogenadas possuem um ou dois anéis, que apresentam átomos de nitrogênio, e estão classificadas em dois grupos: as pirimidinas e purinas. As pirimidinas possuem apenas um anel de seis átomos, sendo ele composto de carbono e nitrogênio. Já as purinas possuem dois anéis: um anel de seis átomos fusionados a um anel com cinto átomos. Citosina (C), timina (T) e uracila (U) são pirimidinas, enquanto a adenina (A) e a guanina (G) são purinas. Das bases nitrogenadas citadas, apenas a uracila não é observada no DNA. Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) → Estrutura do DNA O DNA é formado por duas cadeias de polinucleotídeos (fita), que são constituídas por vários nucleotídeos. Os nucleotídeos são unidos uns aos outros por ligações denominadas fosfodiéster (grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos). Nessas ligações, um grupo fosfato conecta o carbono 3’ de um açúcar ao carbono 5’ do próximo açúcar. Essa junção dos nucleotídeos forma um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas. Estrutura do DNA Observe as ligações entre os nucleotídeos e a complementaridade das bases nitrogenadas. Ao observar as extremidades livres de uma cadeia de polinucleotídicos, é perceptível que, de um lado, temos um grupo fosfato ligado ao carbono 5' e, de outro, temos um grupo hidroxila ligado ao carbono 3'. Desse modo, temos duas extremidades em cada cadeia: a extremidade 5' e a extremidade 3'. As duas cadeias de polinucleotídios do DNA formam uma dupla-hélice. As cadeias principais estão localizadas na porção externa da hélice, já no interior são observadas as bases nitrogenadas que estão unidas por ligações de hidrogênio. As cadeias principais apresentam as direções 5’ → 3’ opostas, ou seja, uma cadeia está no sentido 5' → 3’, e a outra, no sentido 3' → 5’. Em razão dessa característica, dizemos que as fitas são antiparalelas. A união entre as bases nitrogenadas é que faz com que as duas cadeias fiquem unidas. Vale destacar que o pareamento ocorre entre bases complementares, sendo observada sempre a união de uma base pirimidina com uma base purina. O pareamento entre as bases só acontece das seguintes formas: Adenina é pareada apenas com timina; Guanina é pareada sempre com citosina. Como as bases são combinadas de maneira específica, podemos concluir que, na dupla-hélice, uma cadeia sempre será complementar à outra. Sendo assim, se uma cadeia apresentar a sequência de bases 5'-ACCGTCCA-3', teremos como cadeia complementar a sequência 3'-TGGCAGGT- 5'. Podemos concluir, portanto, que a quantidade de A é a mesma de T e a quantidade de G é a mesma que C. O modelo descrito acima para a molécula de DNA é a estrutura proposta por Watson e Crick, no ano de 1953. O modelo por eles proposto pode ser comparado a uma escada em caracol, em que as bases nitrogenadas formariam os degraus, e as cadeias de açúcar e fosfato formariam os corrimãos. → Função do DNA O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos. São funções do DNA: Armazenar e transmitir as informações genéticas. Funcionar como molde para a síntese da molécula de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos (DNA → RNA → Proteína). Leia também: Teste de DNA → Replicação e transcrição Quando o assunto é DNA, dois processos merecem destaque: a replicação e a transcrição. Quando falamos em replicação, referimo-nos ao processo pelo qual cópias idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente e inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada. Esse processo é considerado semiconservativo, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova e uma fita do DNA original. Já o processo de transcrição é aquele no qual o DNA é usado para a formação de uma molécula de RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto, e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente. Um ponto interessante a ser destacado é que, durante o processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde é a uracila, uma base nitrogenada encontrada no RNA e ausente no DNA. Leia também: Tipos de RNA → Diferença entre o DNA e RNA Diferenças entre RNA e DNA Observe as diferenças entre o RNA e o DNA. O DNA e o RNA são os dois tipos de ácidos nucleicos encontrados nos seres vivos. Apesar de ambos serem constituídos por subunidades de nucleotídeos ligados por ligações fosfodiéster, eles apresentam algumas diferenças básicas. Veja a seguir: O DNA apresenta desoxirribose como açúcar, já o RNA apresenta uma ribose. As bases nitrogenadas presentes no DNA são citosina, guanina, adenina e timina. No RNA, são encontradas a citosina, guanina, adenina e uracila. O DNA apresenta duas fitas, mas o RNA é possui fita simples.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-16 20:46:57 UTC</pubDate>
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         <title>- DNA </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Nome: Letícia Roberto - 2ºE<br><br>O DNA&nbsp; (Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo. É formado por uma fita dupla em forma de espiral (dupla hélice), composta por nucleotídeos.&nbsp;<br>A molécula de DNA é constituída por três substâncias químicas:<br><br></div><ol><li><strong>Bases Nitrogenadas</strong> – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G);</li><li><strong>Pentose</strong> – Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono;</li><li><strong>Fosfato</strong> – um radical de ácido fosfórico. &nbsp;</li></ol><div>Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de <strong>pontes de hidrogênio</strong>, que se formam entre as <strong>4 bases nitrogenadas</strong> dos <a href="https://www.todamateria.com.br/nucleotideos/">nucleotídeos</a>:<br><br></div><ol><li>A - Adenina;</li><li>T - Timina;</li><li>C - Citosina;</li><li>G - Guanina.</li></ol><div><br>As pontes de hidrogênio são formadas entre os pares de bases: <strong>A-T</strong> e <strong>C-G</strong>. Adenina com Timina e Citosina com Guanina.<br><br><strong>Gene</strong></div><div>Os <strong>genes</strong> são unidades de informação hereditária que formam os <strong>cromossomos</strong>, formados por sequências especiais de centenas ou milhares de pares de bases nitrogenadas (A-T ou C-G).<br><br></div><div>São eles que determinam tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo. Os genes especificam as sequências de <a href="https://www.todamateria.com.br/aminoacidos/">aminoácidos</a> que servem de base para a <strong>síntese de proteínas celulares</strong>.<br><br></div><div>Essas <a href="https://www.todamateria.com.br/proteinas/">proteínas</a>, em geral enzimas, atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo.<br><br><strong>Cromossomos</strong></div><div>As diferentes <strong>sequências de DNA</strong> formam os <a href="https://www.todamateria.com.br/cromossomos/">cromossomos</a>. O ser humano possui 46 cromossomos: 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Cada par de cromossomos é composto de inúmeros <strong>genes.</strong></div><div><br></div><div><strong>Genoma</strong></div><div>O<strong> Genoma</strong> é toda a informação hereditária codificada no DNA de um organismo ou no <a href="https://www.todamateria.com.br/rna/">RNA</a>, no caso dos vírus. É o <strong>conjunto de todos os genes </strong>de determinada espécie.<br><br><br>O <strong>DNA foi descoberto</strong> em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher. A sua pesquisa incidiu nos glóbulos brancos do pus, pois estas células apresentam grandes núcleos e fáceis de isolar do citoplasma. ... O bioquímico descobriu um material de natureza ácida composta de fósforo e azoto.</div><div><br><br><br></div><div><br><br><br><br></div><div><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-16 21:27:59 UTC</pubDate>
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         <title>Nome : Leticia flavian maia couto série : 2 ano C</title>
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         <description><![CDATA[<div>O <strong>DNA</strong> (Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo.É formado por uma <strong>fita dupla em forma de espiral</strong> (dupla hélice), composta por nucleotídeos.<br><strong>Estrutura do DNA. A </strong>&nbsp;molécula de DNA é constituída por três substâncias químicas : <strong>Bases Nitrogenadas</strong> – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G);</div><ol><li><strong>Pentose</strong> – Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono;</li><li><strong>Fosfato</strong> – um radical de ácido fosfórico .</li></ol><div>Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de <strong>pontes de hidrogênio</strong>, que se formam entre as <strong>4 bases nitrogenadas</strong> dos <a href="https://www.todamateria.com.br/nucleotideos/">nucleotídeos</a>:&nbsp; &nbsp; A - Adenina;&nbsp;</div><ol><li>T - Timina;</li><li>C - Citosina;</li><li>G - Guanina.</li></ol><div>As pontes de hidrogênio são formadas entre os pares de bases: <strong>A-T</strong> e <strong>C-G</strong>. Adenina com Timina e Citosina com Guanina. O DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento. Todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus, têm suas informações genéticas codificadas na sequência das <a href="https://www.todamateria.com.br/bases-nitrogenadas/">bases nitrogenadas</a> do DNA.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-16 23:58:30 UTC</pubDate>
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         <title>Nome: Ana Vitória Valadares de Souza 2° B</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta, geralmente, a forma de uma dupla-hélice. Nos organismos eucarióticos, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nos procariontes, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada por membrana, denominada de nucleoide.<br>O DNA foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher. A sua pesquisa incidiu nos glóbulos brancos do pus, pois estas células apresentam grandes núcleos e fáceis de isolar do citoplasma. O objetivo era determinar os compostos químicos existentes no núcleo das células. O material para a sua pesquisa, o pus, era fácil de obter nas ligaduras usadas para os ferimentos.<br>O bioquímico descobriu um material de natureza ácida composta de fósforo e azoto. Era um composto, aparentemente constituído por moléculas grandes a que designou por nucleína.<br>Em 1880, Albrecht Kossel, demonstrou que a nucleína continha bases azotadas na sua estrutura, daí serem ricas em azoto como tinha mostrado o Miescher.<br>Em 1889, Richard Altmann, aluno de Miescher, comprova a natureza ácida, obtendo a nucleína com alto grau de pureza, e designou-a por ácido nucleico.<br>A partir destes cientistas, numerosas investigações foram feitas e foi descoberto que a degradação do ácido nucleico resultava em quatro tipos de bases nitrogenadas, a adenina, guanina, citosina e timina e outro produto da degradação era um glúcido com 5 átomos de carbono, uma pentose (desoxirribose) e um fosfato.<br>Em 1890, foi descoberto um outro tipo de ácido nucleico na levedura (fermento). Este possuía uracilo em vez de timina e uma pentose diferente (ribose em vez de desoxirribose).<br>Aparecem, então, duas classificações de ácidos nucleicos, de acordo com o glícido que possuíam: O ácido ribonucleico (RNA) e o desoxirribonucleico (DNA).<br>No princípio do seculo XX, Phoebus Levine e Walter Jacobs (1912), concluíram que o componente básico dos ácidos nucleicos é composto por uma unidade composta por uma base azotada ligada a uma pentose e esta, por sua vez, ligada um fosfato. Esta unidade designou-se por nucleótido.<br>Um ácido nucleico é então constituído por diversos nucleótidos unidos entre si, formando um polinucleótido.<br>Durante muitos anos os cientistas continuaram a estudar os ácidos nucleicos sem que se percebessem da sua real importância como material hereditário.<br><br>→ <strong><em>Composição do DNA</em></strong><br><br>O DNA é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por três partes:<br>• Um carboidrato de cinco carbonos (pentose).<br>• Uma base nitrogenada.<br>• Um ou mais grupos fosfato.<br>No que diz respeito ao açúcar presente no DNA, é verificada a presença de uma desoxirribose. A desoxirribose é uma pentose que se diferencia da ribose por possuir uma hidroxila a menos que esse último açúcar.<br>A uracila não está presente no DNA.<br>As bases nitrogenadas possuem um ou dois anéis, que apresentam átomos de nitrogênio, e estão classificadas em dois grupos: as pirimidinas e purinas. As pirimidinas possuem apenas um anel de seis átomos, sendo ele composto de carbono e nitrogênio. Já as purinas possuem dois anéis: um anel de seis átomos fusionados a um anel com cinto átomos. Citosina (C), timina (T) e uracila (U) são pirimidinas, enquanto a adenina (A) e a guanina (G) são purinas. Das bases nitrogenadas citadas, apenas a uracila não é observada no DNA.<br><br>→ <strong><em>Função do DNA</em></strong><br>O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos. São funções do DNA:<br>• Armazenar e transmitir as informações genéticas.<br>•&nbsp; Funcionar como molde para a síntese da molécula de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos (DNA → RNA → Proteína).<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-17 01:49:11 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Vitor Lopes dos Santos---- 2 ano B</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-08-17 19:59:27 UTC</pubDate>
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         <title>Nome : Anne Caroline Correa  2°B</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>DNA: saiba as suas principais características e funções</strong></div><ul><li>&nbsp;Equipe Nilo Frantz</li></ul><div>O DNA<strong> </strong>(Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos que carrega toda a informação genética de um organismo. Nesse sentido, é constituído por uma fita dupla em forma de espiral (dupla hélice), composta por nucleotídeos que estão relacionados diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo.&nbsp;<br><br></div><div>Por esta razão, o DNA tem papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética.<br><br></div><div>No DNA, estão codificadas todas as <a href="https://www.biologianet.com/biologia-celular/dna.htm"><strong>características de um ser vivo</strong></a>, que são únicas em cada indivíduo. Desta forma, através deste ácido nucleico, é possível realizar 🤬 que indicam a paternidade, detectar doenças antes mesmo de se manifestarem, descobrir a identidade de pessoas e até mesmo contribuir para solucionar crimes.<br><br></div><div>Além disso, a ciência consegue também controlar a síntese do DNA de algumas substâncias usando técnicas de engenharia genética. Nesse sentido, hoje é possível colocar genes de uma célula em outra através da técnica do DNA recombinante e a partir daí produzir <a href="https://www.embrapa.br/tema-transgenicos"><strong>transgênicos</strong></a>, vacinas e medicamentos.<br><br></div><div>Portanto, compreender o DNA, bem como sua estrutura, nos permite entender os processos que garantem a transferência de informação genética entre os indivíduos e demais seres vivos.<br><br></div><div><strong>DNA: como e por quem foi descoberto?<br></strong><br></div><div>O DNA foi descoberto em 1869, mas teve a sua estrutura descrita apenas em 1953 por James Watson e Francis Crick em seu trabalho <a href="https://www.nature.com/articles/171737a0"><strong>“</strong><strong><em>Molecular structure of the nucleic acids</em></strong><strong>“</strong></a> (Estrutura molecular dos ácidos nucleicos), publicado na revista <em>Nature</em>.<br><br></div><div>Sendo assim, o modelo usado para descrever a estrutura do DNA foi chamado de dupla-hélice. Nesse sentido, o DNA pode ser comparado a uma escada em caracol, onde as bases nitrogenadas formam os degraus, e as cadeias de açúcar e fosfato são os corrimãos.<br><br></div><div>É importante destacar que todas as espécies vivas têm um DNA formado apenas por quatro bases nitrogenadas e qualquer tecido de um indivíduo apresenta a mesma sequência de bases.<br><br></div><div>Nesse sentido, esta pesquisa foi de grande importância para a comunidade científica, e Watson e Crick ganharam o <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Fisiologia_ou_Medicina"><strong>Prêmio Nobel de Medicina </strong></a>por essa contribuição.<br><br></div><div><br></div><div><strong>DNA: qual é a sua composição?<br></strong><br></div><div>O DNA, apesar de apresentar todas as características de um indivíduo, não é uma estrutura muito complexa. Nesse sentido, é composto por apenas três partes que formam um <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nucleotideo.htm"><strong>nucleotídeo.</strong></a> São elas:<br><br></div><div><br></div><div>&nbsp;Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de pontes de hidrogênio, que se formam entre as 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos.<br><br></div><ul><li>A – Adenina;</li><li>T – Timina;</li><li>C – Citosina;</li><li>G – Guanina.</li></ul><div>Essas pontes de hidrogênios são formadas por pares de bases: <strong>A-T</strong> (Adenina e Timina) e <strong>C-G</strong>(Citosina e Guanina). Dessa forma, o DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento.<br><br></div><div>Além disso, o DNA é formado também por duas cadeias de polinucleotídeos (fitas<strong>),</strong> que são constituídas por vários nucleotídeos. Estes são unidos uns aos<br><br></div><div>outros por ligações denominadas<strong> </strong>fosfodiéster (grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos). Nessas ligações, <a href="http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/publicacoes/folhetins/469-dna-o-sentido-da-vida"><strong>um grupo fosfato conecta o carbono 3’ de um açúcar ao carbono 5’ do próximo açúcar</strong></a>.<br><br></div><div>Dessa forma, essa junção estabelece um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas.<br><br></div><div><br></div><div><strong>Onde o DNA é encontrado?<br></strong><br></div><div><br></div><div>O DNA é encontrado principalmente nos cromossomos do interior do núcleo celular e nas mitocôndrias. Portanto, é identificado em todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus.<br><br></div><div>Assim, para conhecer melhor o DNA, é importante entender o que são genes, cromossomos e genomas:<br><br></div><div><strong>Genes:&nbsp;</strong></div><div>Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos. Nesse sentido, é possível dizer que o gene nada mais é do que uma sequência específica do DNA que contém as instruções necessárias para a síntese de uma proteína ou molécula de <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tipos-rna.htm"><strong>RNA</strong></a>.&nbsp;<br><br></div><div>Ou seja, o gene é a unidade fundamental da hereditariedade, pois eles são os responsáveis por determinar tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo.<br><br></div><div>É importante salientar que todas as células de um corpo possuem os mesmos genes. Entretanto, em algumas células, um tipo de gene é ativado e outro é desativado, garantindo, assim, a diferenciação das células. Além disso, em alguns casos, o gene fica ativado a todo o momento, pois são fundamentais para a realização de atividades básicas da célula.<br><br></div><div>Nesse sentido, os genes especificam as sequências de <a href="https://www.todamateria.com.br/aminoacidos/"><strong>aminoácidos</strong></a> que atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo<br><br></div><div><strong>Cromossomos:&nbsp;</strong></div><div>As diferentes sequências de DNA formam os cromossomos. O ser humano possui 46 cromossomos: 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Nesse sentido, cada par de cromossomos é composto de inúmeros genes.<br><br></div><div>Dos 23 pares de cromossomos, 22 são considerados <a href="https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/cromossomos-autossomos-x-cromossomos-sexuais/17892"><strong>autossômicos </strong></a>e dois cromossomos são sexuais, os quais estão relacionados com a determinação do sexo masculino e feminino<strong>. </strong>Desta forma, homens apresentam cromossomos sexuais XY, enquanto as mulheres, XX.<br><br></div><div><strong>Genoma:&nbsp;</strong></div><div>O Genoma é toda a informação hereditária <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Genoma"><strong>codificada no DNA</strong></a> de um organismo ou no RNA, no caso dos vírus. Nesse sentido, é o conjunto de todos os genes<strong> </strong>de uma determinada espécie.<br><br></div><div>O sequenciamento de DNA ou genoma é a técnica usada para determinar em que ordem as bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina, Guanina) se encontram no DNA.<br><br></div><div>Desta forma, sequenciar um genoma significa determinar a ordem em que as informações, ou seja, os genes, estão colocados e, nesse sentido, permite obter dados da linha evolutiva dos organismos. Portanto, o genoma pode trazer novos métodos para diagnosticar doenças ou formular medicamentos e vacinas.<br><br></div><div><strong>DNA: entenda sua função e como são produzidos<br></strong><br></div><div>O DNA tem extrema importância para o corpo humano, pois é o responsável pelo controle e comando das funções celulares. Cada indivíduo possui diversas moléculas, como<a href="https://www.infoescola.com/bioquimica/proteinas/"><strong> proteínas</strong></a>, que regulam, desencadeiam, impedem ou medeiam reações para o bom funcionamento do organismo. Desta forma, o material genético é justamente a “receita” de como produzi-las.<br><br></div><div>Nesse sentido, é possível caracterizar o DNA como uma estrutura que contém informações codificadas que regem os processos vitais das células, tais como:<br><br></div><ul><li>Produção de macromoléculas&nbsp;</li><li>Controle dos processos de divisão&nbsp;</li><li>Diferenciação, entre outros.</li></ul><div>Além disso, já vimos anteriormente que o DNA é também o responsável pela transmissão de características herdáveis. Neste sentido, é importante mencionar que a hereditariedade é vital para a história evolutiva. Apenas por causa dessa característica, as vantagens genéticas podem ser passadas para a prole.<br><br></div><div><strong>Função de replicação e transcrição:</strong></div><div>Quando o assunto é função do DNA, dois processos merecem destaque: a replicação e a transcrição.<strong>&nbsp;<br></strong><br></div><div><strong>Replicação:</strong> Referimos ao processo de replicação quando cópias<strong> </strong>idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente e inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada.<br><br></div><div>Nesse sentido, o processo é considerado <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/duplicacao-semiconservativa.htm"><strong>semiconservativo</strong></a>, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova do DNA original.<br><br></div><div><strong>Transcrição:</strong> Já o processo de<strong> </strong><a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm"><strong>transcrição</strong></a> é aquele no qual o DNA é usado para a formação<strong> </strong>de<strong> </strong>uma molécula<strong> </strong>de<strong> </strong>RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto, e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente.<br><br></div><div>Um ponto interessante a ser destacado é que, durante o processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde é a <a href="https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/uracila"><strong>uracila</strong></a><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Uracilo"><strong> </strong></a>uma base nitrogenada encontrada no RNA e ausente no DNA.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-17 23:02:33 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>DNA: saiba as suas principais características e funções</strong></div><ul><li>&nbsp;Equipe Nilo Frantz</li></ul><div>O DNA<strong> </strong>(Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos que carrega toda a informação genética de um organismo. Nesse sentido, é constituído por uma fita dupla em forma de espiral (dupla hélice), composta por nucleotídeos que estão relacionados diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo.&nbsp;<br><br></div><div>Por esta razão, o DNA tem papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética.<br><br></div><div>No DNA, estão codificadas todas as <a href="https://www.biologianet.com/biologia-celular/dna.htm"><strong>características de um ser vivo</strong></a>, que são únicas em cada indivíduo. Desta forma, através deste ácido nucleico, é possível realizar 🤬 que indicam a paternidade, detectar doenças antes mesmo de se manifestarem, descobrir a identidade de pessoas e até mesmo contribuir para solucionar crimes.<br><br></div><div>Além disso, a ciência consegue também controlar a síntese do DNA de algumas substâncias usando técnicas de engenharia genética. Nesse sentido, hoje é possível colocar genes de uma célula em outra através da técnica do DNA recombinante e a partir daí produzir <a href="https://www.embrapa.br/tema-transgenicos"><strong>transgênicos</strong></a>, vacinas e medicamentos.<br><br></div><div>Portanto, compreender o DNA, bem como sua estrutura, nos permite entender os processos que garantem a transferência de informação genética entre os indivíduos e demais seres vivos.<br><br></div><div><strong>DNA: como e por quem foi descoberto?<br></strong><br></div><div>O DNA foi descoberto em 1869, mas teve a sua estrutura descrita apenas em 1953 por James Watson e Francis Crick em seu trabalho <a href="https://www.nature.com/articles/171737a0"><strong>“</strong><strong><em>Molecular structure of the nucleic acids</em></strong><strong>“</strong></a> (Estrutura molecular dos ácidos nucleicos), publicado na revista <em>Nature</em>.<br><br></div><div>Sendo assim, o modelo usado para descrever a estrutura do DNA foi chamado de dupla-hélice. Nesse sentido, o DNA pode ser comparado a uma escada em caracol, onde as bases nitrogenadas formam os degraus, e as cadeias de açúcar e fosfato são os corrimãos.<br><br></div><div>É importante destacar que todas as espécies vivas têm um DNA formado apenas por quatro bases nitrogenadas e qualquer tecido de um indivíduo apresenta a mesma sequência de bases.<br><br></div><div>Nesse sentido, esta pesquisa foi de grande importância para a comunidade científica, e Watson e Crick ganharam o <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Fisiologia_ou_Medicina"><strong>Prêmio Nobel de Medicina </strong></a>por essa contribuição.<br><br></div><div><br></div><div><strong>DNA: qual é a sua composição?<br></strong><br></div><div>O DNA, apesar de apresentar todas as características de um indivíduo, não é uma estrutura muito complexa. Nesse sentido, é composto por apenas três partes que formam um <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nucleotideo.htm"><strong>nucleotídeo.</strong></a> São elas:<br><br></div><div><br></div><div>&nbsp;Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de pontes de hidrogênio, que se formam entre as 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos.<br><br></div><ul><li>A – Adenina;</li><li>T – Timina;</li><li>C – Citosina;</li><li>G – Guanina.</li></ul><div>Essas pontes de hidrogênios são formadas por pares de bases: <strong>A-T</strong> (Adenina e Timina) e <strong>C-G</strong>(Citosina e Guanina). Dessa forma, o DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento.<br><br></div><div>Além disso, o DNA é formado também por duas cadeias de polinucleotídeos (fitas<strong>),</strong> que são constituídas por vários nucleotídeos. Estes são unidos uns aos<br><br></div><div>outros por ligações denominadas<strong> </strong>fosfodiéster (grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos). Nessas ligações, <a href="http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/publicacoes/folhetins/469-dna-o-sentido-da-vida"><strong>um grupo fosfato conecta o carbono 3’ de um açúcar ao carbono 5’ do próximo açúcar</strong></a>.<br><br></div><div>Dessa forma, essa junção estabelece um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas.<br><br></div><div><br></div><div><strong>Onde o DNA é encontrado?<br></strong><br></div><div><br></div><div>O DNA é encontrado principalmente nos cromossomos do interior do núcleo celular e nas mitocôndrias. Portanto, é identificado em todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus.<br><br></div><div>Assim, para conhecer melhor o DNA, é importante entender o que são genes, cromossomos e genomas:<br><br></div><div><strong>Genes:&nbsp;</strong></div><div>Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos. Nesse sentido, é possível dizer que o gene nada mais é do que uma sequência específica do DNA que contém as instruções necessárias para a síntese de uma proteína ou molécula de <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tipos-rna.htm"><strong>RNA</strong></a>.&nbsp;<br><br></div><div>Ou seja, o gene é a unidade fundamental da hereditariedade, pois eles são os responsáveis por determinar tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo.<br><br></div><div>É importante salientar que todas as células de um corpo possuem os mesmos genes. Entretanto, em algumas células, um tipo de gene é ativado e outro é desativado, garantindo, assim, a diferenciação das células. Além disso, em alguns casos, o gene fica ativado a todo o momento, pois são fundamentais para a realização de atividades básicas da célula.<br><br></div><div>Nesse sentido, os genes especificam as sequências de <a href="https://www.todamateria.com.br/aminoacidos/"><strong>aminoácidos</strong></a> que atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo<br><br></div><div><strong>Cromossomos:&nbsp;</strong></div><div>As diferentes sequências de DNA formam os cromossomos. O ser humano possui 46 cromossomos: 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Nesse sentido, cada par de cromossomos é composto de inúmeros genes.<br><br></div><div>Dos 23 pares de cromossomos, 22 são considerados <a href="https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/cromossomos-autossomos-x-cromossomos-sexuais/17892"><strong>autossômicos </strong></a>e dois cromossomos são sexuais, os quais estão relacionados com a determinação do sexo masculino e feminino<strong>. </strong>Desta forma, homens apresentam cromossomos sexuais XY, enquanto as mulheres, XX.<br><br></div><div><strong>Genoma:&nbsp;</strong></div><div>O Genoma é toda a informação hereditária <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Genoma"><strong>codificada no DNA</strong></a> de um organismo ou no RNA, no caso dos vírus. Nesse sentido, é o conjunto de todos os genes<strong> </strong>de uma determinada espécie.<br><br></div><div>O sequenciamento de DNA ou genoma é a técnica usada para determinar em que ordem as bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina, Guanina) se encontram no DNA.<br><br></div><div>Desta forma, sequenciar um genoma significa determinar a ordem em que as informações, ou seja, os genes, estão colocados e, nesse sentido, permite obter dados da linha evolutiva dos organismos. Portanto, o genoma pode trazer novos métodos para diagnosticar doenças ou formular medicamentos e vacinas.<br><br></div><div><strong>DNA: entenda sua função e como são produzidos<br></strong><br></div><div>O DNA tem extrema importância para o corpo humano, pois é o responsável pelo controle e comando das funções celulares. Cada indivíduo possui diversas moléculas, como<a href="https://www.infoescola.com/bioquimica/proteinas/"><strong> proteínas</strong></a>, que regulam, desencadeiam, impedem ou medeiam reações para o bom funcionamento do organismo. Desta forma, o material genético é justamente a “receita” de como produzi-las.<br><br></div><div>Nesse sentido, é possível caracterizar o DNA como uma estrutura que contém informações codificadas que regem os processos vitais das células, tais como:<br><br></div><ul><li>Produção de macromoléculas&nbsp;</li><li>Controle dos processos de divisão&nbsp;</li><li>Diferenciação, entre outros.</li></ul><div>Além disso, já vimos anteriormente que o DNA é também o responsável pela transmissão de características herdáveis. Neste sentido, é importante mencionar que a hereditariedade é vital para a história evolutiva. Apenas por causa dessa característica, as vantagens genéticas podem ser passadas para a prole.<br><br></div><div><strong>Função de replicação e transcrição:</strong></div><div>Quando o assunto é função do DNA, dois processos merecem destaque: a replicação e a transcrição.<strong>&nbsp;<br></strong><br></div><div><strong>Replicação:</strong> Referimos ao processo de replicação quando cópias<strong> </strong>idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente e inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada.<br><br></div><div>Nesse sentido, o processo é considerado <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/duplicacao-semiconservativa.htm"><strong>semiconservativo</strong></a>, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova do DNA original.<br><br></div><div><strong>Transcrição:</strong> Já o processo de<strong> </strong><a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm"><strong>transcrição</strong></a> é aquele no qual o DNA é usado para a formação<strong> </strong>de<strong> </strong>uma molécula<strong> </strong>de<strong> </strong>RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto, e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente.<br><br></div><div>Um ponto interessante a ser destacado é que, durante o processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde é a <a href="https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/uracila"><strong>uracila</strong></a><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Uracilo"><strong> </strong></a>uma base nitrogenada encontrada no RNA e ausente no DNA.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 01:26:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Nome: Vitor Gonçalves Melo</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Série 2-E<br><strong>DNA: saiba as suas principais características e funções</strong></div><ul><li>&nbsp;Equipe Nilo Frantz</li></ul><div>O DNA<strong> </strong>(Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos que carrega toda a informação genética de um organismo. Nesse sentido, é constituído por uma fita dupla em forma de espiral (dupla hélice), composta por nucleotídeos que estão relacionados diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo.&nbsp;<br><br></div><div>Por esta razão, o DNA tem papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética.<br><br></div><div>No DNA, estão codificadas todas as <a href="https://www.biologianet.com/biologia-celular/dna.htm"><strong>características de um ser vivo</strong></a>, que são únicas em cada indivíduo. Desta forma, através deste ácido nucleico, é possível realizar 🤬 que indicam a paternidade, detectar doenças antes mesmo de se manifestarem, descobrir a identidade de pessoas e até mesmo contribuir para solucionar crimes.<br><br></div><div>Além disso, a ciência consegue também controlar a síntese do DNA de algumas substâncias usando técnicas de engenharia genética. Nesse sentido, hoje é possível colocar genes de uma célula em outra através da técnica do DNA recombinante e a partir daí produzir <a href="https://www.embrapa.br/tema-transgenicos"><strong>transgênicos</strong></a>, vacinas e medicamentos.<br><br></div><div>Portanto, compreender o DNA, bem como sua estrutura, nos permite entender os processos que garantem a transferência de informação genética entre os indivíduos e demais seres vivos.<br><br></div><div><strong>DNA: como e por quem foi descoberto?<br></strong><br></div><div>O DNA foi descoberto em 1869, mas teve a sua estrutura descrita apenas em 1953 por James Watson e Francis Crick em seu trabalho <a href="https://www.nature.com/articles/171737a0"><strong>“</strong><strong><em>Molecular structure of the nucleic acids</em></strong><strong>“</strong></a> (Estrutura molecular dos ácidos nucleicos), publicado na revista <em>Nature</em>.<br><br></div><div>Sendo assim, o modelo usado para descrever a estrutura do DNA foi chamado de dupla-hélice. Nesse sentido, o DNA pode ser comparado a uma escada em caracol, onde as bases nitrogenadas formam os degraus, e as cadeias de açúcar e fosfato são os corrimãos.<br><br></div><div>É importante destacar que todas as espécies vivas têm um DNA formado apenas por quatro bases nitrogenadas e qualquer tecido de um indivíduo apresenta a mesma sequência de bases.<br><br></div><div>Nesse sentido, esta pesquisa foi de grande importância para a comunidade científica, e Watson e Crick ganharam o <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Fisiologia_ou_Medicina"><strong>Prêmio Nobel de Medicina </strong></a>por essa contribuição.<br><br></div><div><br></div><div><strong>DNA: qual é a sua composição?<br></strong><br></div><div>O DNA, apesar de apresentar todas as características de um indivíduo, não é uma estrutura muito complexa. Nesse sentido, é composto por apenas três partes que formam um <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nucleotideo.htm"><strong>nucleotídeo.</strong></a> São elas:<br><br></div><div><br></div><div>&nbsp;Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de pontes de hidrogênio, que se formam entre as 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos.<br><br></div><ul><li>A – Adenina;</li><li>T – Timina;</li><li>C – Citosina;</li><li>G – Guanina.</li></ul><div>Essas pontes de hidrogênios são formadas por pares de bases: <strong>A-T</strong> (Adenina e Timina) e <strong>C-G</strong>(Citosina e Guanina). Dessa forma, o DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento.<br><br></div><div>Além disso, o DNA é formado também por duas cadeias de polinucleotídeos (fitas<strong>),</strong> que são constituídas por vários nucleotídeos. Estes são unidos uns aos<br><br></div><div>outros por ligações denominadas<strong> </strong>fosfodiéster (grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos). Nessas ligações, <a href="http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/publicacoes/folhetins/469-dna-o-sentido-da-vida"><strong>um grupo fosfato conecta o carbono 3’ de um açúcar ao carbono 5’ do próximo açúcar</strong></a>.<br><br></div><div>Dessa forma, essa junção estabelece um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas.<br><br></div><div><br></div><div><strong>Onde o DNA é encontrado?<br></strong><br></div><div><br></div><div>O DNA é encontrado principalmente nos cromossomos do interior do núcleo celular e nas mitocôndrias. Portanto, é identificado em todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus.<br><br></div><div>Assim, para conhecer melhor o DNA, é importante entender o que são genes, cromossomos e genomas:<br><br></div><div><strong>Genes:&nbsp;</strong></div><div>Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos. Nesse sentido, é possível dizer que o gene nada mais é do que uma sequência específica do DNA que contém as instruções necessárias para a síntese de uma proteína ou molécula de <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tipos-rna.htm"><strong>RNA</strong></a>.&nbsp;<br><br></div><div>Ou seja, o gene é a unidade fundamental da hereditariedade, pois eles são os responsáveis por determinar tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo.<br><br></div><div>É importante salientar que todas as células de um corpo possuem os mesmos genes. Entretanto, em algumas células, um tipo de gene é ativado e outro é desativado, garantindo, assim, a diferenciação das células. Além disso, em alguns casos, o gene fica ativado a todo o momento, pois são fundamentais para a realização de atividades básicas da célula.<br><br></div><div>Nesse sentido, os genes especificam as sequências de <a href="https://www.todamateria.com.br/aminoacidos/"><strong>aminoácidos</strong></a> que atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo<br><br></div><div><strong>Cromossomos:&nbsp;</strong></div><div>As diferentes sequências de DNA formam os cromossomos. O ser humano possui 46 cromossomos: 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Nesse sentido, cada par de cromossomos é composto de inúmeros genes.<br><br></div><div>Dos 23 pares de cromossomos, 22 são considerados <a href="https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/cromossomos-autossomos-x-cromossomos-sexuais/17892"><strong>autossômicos </strong></a>e dois cromossomos são sexuais, os quais estão relacionados com a determinação do sexo masculino e feminino<strong>. </strong>Desta forma, homens apresentam cromossomos sexuais XY, enquanto as mulheres, XX.<br><br></div><div><strong>Genoma:&nbsp;</strong></div><div>O Genoma é toda a informação hereditária <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Genoma"><strong>codificada no DNA</strong></a> de um organismo ou no RNA, no caso dos vírus. Nesse sentido, é o conjunto de todos os genes<strong> </strong>de uma determinada espécie.<br><br></div><div>O sequenciamento de DNA ou genoma é a técnica usada para determinar em que ordem as bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina, Guanina) se encontram no DNA.<br><br></div><div>Desta forma, sequenciar um genoma significa determinar a ordem em que as informações, ou seja, os genes, estão colocados e, nesse sentido, permite obter dados da linha evolutiva dos organismos. Portanto, o genoma pode trazer novos métodos para diagnosticar doenças ou formular medicamentos e vacinas.<br><br></div><div><strong>DNA: entenda sua função e como são produzidos<br></strong><br></div><div>O DNA tem extrema importância para o corpo humano, pois é o responsável pelo controle e comando das funções celulares. Cada indivíduo possui diversas moléculas, como<a href="https://www.infoescola.com/bioquimica/proteinas/"><strong> proteínas</strong></a>, que regulam, desencadeiam, impedem ou medeiam reações para o bom funcionamento do organismo. Desta forma, o material genético é justamente a “receita” de como produzi-las.<br><br></div><div>Nesse sentido, é possível caracterizar o DNA como uma estrutura que contém informações codificadas que regem os processos vitais das células, tais como:<br><br></div><ul><li>Produção de macromoléculas&nbsp;</li><li>Controle dos processos de divisão&nbsp;</li><li>Diferenciação, entre outros.</li></ul><div>Além disso, já vimos anteriormente que o DNA é também o responsável pela transmissão de características herdáveis. Neste sentido, é importante mencionar que a hereditariedade é vital para a história evolutiva. Apenas por causa dessa característica, as vantagens genéticas podem ser passadas para a prole.<br><br></div><div><strong>Função de replicação e transcrição:</strong></div><div>Quando o assunto é função do DNA, dois processos merecem destaque: a replicação e a transcrição.<strong>&nbsp;<br></strong><br></div><div><strong>Replicação:</strong> Referimos ao processo de replicação quando cópias<strong> </strong>idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente e inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada.<br><br></div><div>Nesse sentido, o processo é considerado <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/duplicacao-semiconservativa.htm"><strong>semiconservativo</strong></a>, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova do DNA original.<br><br></div><div><strong>Transcrição:</strong> Já o processo de<strong> </strong><a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm"><strong>transcrição</strong></a> é aquele no qual o DNA é usado para a formação<strong> </strong>de<strong> </strong>uma molécula<strong> </strong>de<strong> </strong>RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto, e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente.<br><br></div><div>Um ponto interessante a ser destacado é que, durante o processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde é a <a href="https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/uracila"><strong>uracila</strong></a><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Uracilo"><strong> </strong></a>uma base nitrogenada encontrada no RNA e ausente no DNA.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 01:28:48 UTC</pubDate>
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         <title>Nome:Ana Clara Maciel Cunha 3°C</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>O DNA é um ácido nucleico que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo.Descoberto em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. O DNA possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética.Ele é uma fita dupla em forma de espiral,composta por nucleotídeos.A molécula do DNA possui 3 substâncias químicas,bases Nitrogenadas – Adenina,Timina, Citosina e Guanina;Pentose,moléculas formadas por cinco átomos de carbono;E Fosfato ,um radical de ácido fosfórico.Os dois filamentos que constituem o DNA se cruzam através de pontes de hidrogênio,formando 4 bases nitrogenadas(Adenina,Timina,Citosina,Guanina).</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 13:20:39 UTC</pubDate>
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         <title>Nome: Murilo Henrique Santos 2B</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>O QUE É DNA ?!<br><strong>Frequentemente ouvimos falar a respeito do </strong><a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/dna.htm"><strong>DNA</strong></a><strong> (</strong><strong><em>ácido desoxirribonucleico)</em></strong><strong>, mas afinal o que é essa molécula? </strong>Descoberta em 1869 a molécula de DNA está relacionada diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo e de outros seres vivos. Em organismos eucariontes, a molécula de DNA é encontrada no núcleo celular e nas organelas chamadas de mitocôndrias. Já nos organismos procariontes, esse material está presente de maneira dispersa no citoplasma da célula.<br><br></div><div><strong><em>A seguir descreveremos as principais características do chamado ácido desoxirribonucleico.<br></em></strong><br></div><div>→<strong> Os componentes do DNA<br></strong><br></div><div>O DNA, assim como o RNA, é um <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/acidos-nucleicos.htm">ácido nucleico</a>, uma estrutura formada basicamente pelo nucleotídeo. Os nucleotídeos apresentam três componentes:<br><br></div><ul><li><strong>Uma base nitrogenada;<br></strong><br></li><li><strong>Um açúcar;<br></strong><br></li><li><strong>Um fosfato.<br></strong><br></li></ul><div>No DNA o açúcar encontrado é uma <strong>desoxirribose</strong>, enquanto as bases nitrogenadas podem ser de quatro tipos: <strong>adenina, guanina, citosina e timina. </strong>Essas características permitem diferenciar o DNA do RNA, uma vez que o açúcar presente no <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tipos-rna.htm">RNA</a> é a ribose e nessa molécula é encontrada a uracila no local da timina.<br><br></div><div>→ <strong>A estrutura do DNA<br></strong><br></div><div><strong>Apesar de ser descoberto em 1869, a estrutura do DNA atualmente aceita só foi proposta em 1953 em um trabalho feito por Watson e Crick e publicado na revista Nature. </strong>Esse modelo ficou conhecido como modelo de <strong>dupla hélice </strong>e explica que o DNA é formado por dois filamentos longos que estão unidos e enrolados formando uma espiral. Cada filamento é formado por nucleotídeos que estão ligados entre si através de ligações fosfodiéster.<br>De acordo com Watson e Crick, as d<strong>esoxirriboses ficam mais externamente em relação as bases nitrogenadas</strong>, formando uma espécie de corrimão de uma escada circular. Uma fita liga-se a outra através das bases nitrogenadas que estão conectadas por meio de ligações de hidrogênio. <strong>Considerando que as desoxirriboses formam o corrimão da escada, as bases formariam os degraus.<br></strong><br></div><div>Vale salientar que as bases nitrogenadas não se ligam de maneira aleatória. <strong>A adenina liga-se sempre à timina por meio de duas ligações de hidrogênio, já a citosina liga-se exclusivamente à guanina realizando três ligações de hidrogênio.<br></strong><br></div><div>→ <strong>Replicação e transcrição<br></strong><br></div><div>O DNA é capaz de se duplicar em um processo chamado de <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/duplicacao-semiconservativa.htm"><strong>replicação</strong></a>. Durante esse processo a molécula de DNA se abre e em cada fita vai sendo sintetizada uma fita nova. No final do processo duas moléculas novas de DNA são formadas cada uma com uma fita nova e um fita velha. Devido essa característica se diz que a replicação é <strong>semiconservativa.<br></strong><br></div><div>O DNA também é capaz de realizar a <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm"><strong>transcrição</strong></a><strong>. </strong>Nesse processo o DNA dará origem ao RNA e para isso uma de suas fitas será utilizada como molde. Esse processo é essencial para os organismos, uma vez que é a molécula de RNA a responsável por garantir que as informações do DNA seja <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/decifrando-codigo-traducao-proteica.htm">traduzido em proteínas</a> .<br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 13:27:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ana Julia moreira dos Santos 2E </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><div>O DNA<strong> </strong>(Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos que carrega toda a informação genética de um organismo. Nesse sentido, é constituído por uma fita dupla em forma de espiral (dupla hélice), composta por nucleotídeos que estão relacionados diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo.&nbsp;<br><br></div><div>Por esta razão, o DNA tem papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética.<br><br></div><div>No DNA, estão codificadas todas as <a href="https://www.biologianet.com/biologia-celular/dna.htm"><strong>características de um ser vivo</strong></a>, que são únicas em cada indivíduo. Desta forma, através deste ácido nucleico, é possível realizar 🤬 que indicam a paternidade, detectar doenças antes mesmo de se manifestarem, descobrir a identidade de pessoas e até mesmo contribuir para solucionar crimes.<br><br></div><div>Além disso, a ciência consegue também controlar a síntese do DNA de algumas substâncias usando técnicas de engenharia genética. Nesse sentido, hoje é possível colocar genes de uma célula em outra através da técnica do DNA recombinante e a partir daí produzir <a href="https://www.embrapa.br/tema-transgenicos"><strong>transgênicos</strong></a>, vacinas e medicamentos.<br><br></div><div>Portanto, compreender o DNA, bem como sua estrutura, nos permite entender os processos que garantem a transferência de informação genética entre os indivíduos e demais seres vivos.<br><br></div><div><strong>DNA: como e por quem foi descoberto?<br></strong><br></div><div>O DNA foi descoberto em 1869, mas teve a sua estrutura descrita apenas em 1953 por James Watson e Francis Crick em seu trabalho <a href="https://www.nature.com/articles/171737a0"><strong>“</strong><strong><em>Molecular structure of the nucleic acids</em></strong><strong>“</strong></a> (Estrutura molecular dos ácidos nucleicos), publicado na revista <em>Nature</em>.<br><br></div><div>Sendo assim, o modelo usado para descrever a estrutura do DNA foi chamado de dupla-hélice. Nesse sentido, o DNA pode ser comparado a uma escada em caracol, onde as bases nitrogenadas formam os degraus, e as cadeias de açúcar e fosfato são os corrimãos.<br><br></div><div>É importante destacar que todas as espécies vivas têm um DNA formado apenas por quatro bases nitrogenadas e qualquer tecido de um indivíduo apresenta a mesma sequência de bases.<br><br></div><div>Nesse sentido, esta pesquisa foi de grande importância para a comunidade científica, e Watson e Crick ganharam o <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Fisiologia_ou_Medicina"><strong>Prêmio Nobel de Medicina </strong></a>por essa contribuição.<br><br><strong>DNA: qual é a sua composição?<br></strong><br></div><div>O DNA, apesar de apresentar todas as características de um indivíduo, não é uma estrutura muito complexa. Nesse sentido, é composto por apenas três partes que formam um <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nucleotideo.htm"><strong>nucleotídeo.</strong></a> São elas:<br><br><br>Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de pontes de hidrogênio, que se formam entre as 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos.<br><br></div><ul><li>A – Adenina;</li><li>T – Timina;</li><li>C – Citosina;</li><li>G – Guanina.</li></ul><div>Essas pontes de hidrogênios são formadas por pares de bases: <strong>A-T</strong>(Adenina e Timina) e <strong>C-G</strong>(Citosina e Guanina). Dessa forma, o DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento.<br><br></div><div>Além disso, o DNA é formado também por duas cadeias de polinucleotídeos (fitas<strong>),</strong> que são constituídas por vários nucleotídeos. Estes são unidos uns aos<br><br></div><div>outros por ligações denominadasfosfodiéster (grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos). Nessas ligações, <a href="http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/publicacoes/folhetins/469-dna-o-sentido-da-vida"><strong>um grupo fosfato conecta o carbono 3’ de um açúcar ao carbono 5’ do próximo açúcar</strong></a>.<br><br></div><div>Dessa forma, essa junção estabelece um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas.<br><br>O DNA é encontrado principalmente nos cromossomos do interior do núcleo celular e nas mitocôndrias. Portanto, é identificado em todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus.<br><br></div><div>Assim, para conhecer melhor o DNA, é importante entender o que são genes, cromossomos e genomas:<br><br></div><div><strong>Genes:&nbsp;</strong></div><div>Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos. Nesse sentido, é possível dizer que o gene nada mais é do que uma sequência específica do DNA que contém as instruções necessárias para a síntese de uma proteína ou molécula de <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tipos-rna.htm"><strong>RNA</strong></a>.&nbsp;<br><br></div><div>Ou seja, o gene é a unidade fundamental da hereditariedade, pois eles são os responsáveis por determinar tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo.<br><br></div><div>É importante salientar que todas as células de um corpo possuem os mesmos genes. Entretanto, em algumas células, um tipo de gene é ativado e outro é desativado, garantindo, assim, a diferenciação das células. Além disso, em alguns casos, o gene fica ativado a todo o momento, pois são fundamentais para a realização de atividades básicas da célula.<br><br></div><div>Nesse sentido, os genes especificam as sequências de <a href="https://www.todamateria.com.br/aminoacidos/"><strong>aminoácidos</strong></a> que atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo<br><br></div><div><strong>Cromossomos:&nbsp;</strong></div><div>As diferentes sequências de DNA formam os cromossomos. O ser humano possui 46 cromossomos: 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Nesse sentido, cada par de cromossomos é composto de inúmeros genes.<br><br></div><div>Dos 23 pares de cromossomos, 22 são considerados <a href="https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/cromossomos-autossomos-x-cromossomos-sexuais/17892"><strong>autossômicos </strong></a>e dois cromossomos são sexuais, os quais estão relacionados com a determinação do sexo masculino e feminino<strong>. </strong>Desta forma, homens apresentam cromossomos sexuais XY, enquanto as mulheres, XX.<br><br></div><div><strong>Genoma:&nbsp;</strong></div><div>O Genoma é toda a informação hereditária <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Genoma"><strong>codificada no DNA</strong></a> de um organismo ou no RNA, no caso dos vírus. Nesse sentido, é o conjunto de todos os genes<strong> </strong>de uma determinada espécie.<br><br></div><div>O sequenciamento de DNA ou genoma é a técnica usada para determinar em que ordem as bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina, Guanina) se encontram no DNA.<br><br></div><div>Desta forma, sequenciar um genoma significa determinar a ordem em que as informações, ou seja, os genes, estão colocados e, nesse sentido, permite obter dados da linha evolutiva dos organismos. Portanto, o genoma pode trazer novos métodos para diagnosticar doenças ou formular medicamentos e vacinas.<br><br></div><div><strong>DNA: entenda sua função e como são produzidos<br></strong><br></div><div>O DNA tem extrema importância para o corpo humano, pois é o responsável pelo controle e comando das funções celulares. Cada indivíduo possui diversas moléculas, como<a href="https://www.infoescola.com/bioquimica/proteinas/"><strong> proteínas</strong></a>, que regulam, desencadeiam, impedem ou medeiam reações para o bom funcionamento do organismo. Desta forma, o material genético é justamente a “receita” de como produzi-las.<br><br></div><div>Nesse sentido, é possível caracterizar o DNA como uma estrutura que contém informações codificadas que regem os processos vitais das células, tais como:<br><br></div><ul><li>Produção de macromoléculas&nbsp;</li><li>Controle dos processos de divisão&nbsp;</li><li>Diferenciação, entre outros.</li></ul><div>Além disso, já vimos anteriormente que o DNA é também o responsável pela transmissão de características herdáveis. Neste sentido, é importante mencionar que a hereditariedade é vital para a história evolutiva. Apenas por causa dessa característica, as vantagens genéticas podem ser passadas para a prole.<br><br></div><div><strong>Função de replicação e transcrição:</strong></div><div>Quando o assunto é função do DNA, dois processos merecem destaque: a replicação e a transcrição.<strong>&nbsp;<br></strong><br></div><div><strong>Replicação:</strong> Referimos ao processo de replicação quando cópias<strong> </strong>idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente e inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada.<br><br></div><div>Nesse sentido, o processo é considerado <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/duplicacao-semiconservativa.htm"><strong>semiconservativo</strong></a>, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova do DNA original.<br><br></div><div><strong>Transcrição:</strong> Já o processo de<a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm"><strong>transcrição</strong></a> é aquele no qual o DNA é usado para a formação<strong> </strong>de<strong> </strong>uma molécula<strong> </strong>de<strong> </strong>RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto, e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente.<br><br></div><div>Um ponto interessante a ser destacado é que, durante o processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde é a <a href="https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/uracila"><strong>uracila</strong></a><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Uracilo"><strong> </strong></a>uma base nitrogenada encontrada no RNA e ausente no DNA.<br><br></div><div><br><br><br><br></div><div><br><br><br></div><div><br><br><br><br></div><div><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-18 23:37:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>VINICIUS SOARES ANDRE 2 ANO B</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br>O <strong>DNA</strong> (Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo.<br><br></div><div>É formado por uma <strong>fita dupla em forma de espiral</strong> (dupla hélice), composta por nucleotídeos.<br><strong>Estrutura do DNA</strong></div><div>A molécula de DNA é constituída por três substâncias químicas:<br><br></div><ol><li><strong>Bases Nitrogenadas</strong> – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G);</li><li><strong>Pentose</strong> – Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono;</li><li><strong>Fosfato</strong> – um radical de ácido fosfórico.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de <strong>pontes de hidrogênio</strong>, que se formam entre as <strong>4 bases nitrogenadas</strong> dos <a href="https://www.todamateria.com.br/nucleotideos/">nucleotídeos</a>:<br><br><ul><li>A - Adenina;</li><li>T - Timina;</li><li>C - Citosina;</li><li>G - Guanina.</li></ul></li></ol><div>As pontes de hidrogênio são formadas entre os pares de bases: <strong>A-T</strong> e <strong>C-G</strong>. Adenina com Timina e Citosina com Guanina.<br><br>O DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento.<br><br><br><br>Todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus, têm suas informações genéticas codificadas na sequência das <a href="https://www.todamateria.com.br/bases-nitrogenadas/">bases nitrogenadas</a> do DNA.<br><br><br><br>São eles que determinam tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo.<br><br>Os genes especificam as sequências de <a href="https://www.todamateria.com.br/aminoacidos/">aminoácidos</a> que servem de base para a <strong>síntese de proteínas celulares</strong>.<br><br>Essas <a href="https://www.todamateria.com.br/proteinas/">proteínas</a>, em geral enzimas, atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo.<br><br><br><br><strong>Cromossomos</strong><br>As diferentes <strong>sequências de DNA</strong> formam os <a href="https://www.todamateria.com.br/cromossomos/">cromossomos</a>. O ser humano possui 46 cromossomos: 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Cada par de cromossomos é composto de inúmeros <strong>genes.<br></strong><br>Saiba mais sobre os <a href="https://www.todamateria.com.br/genes-e-cromossomos/">Genes e Cromossomos</a>.<br><br><strong>Genoma</strong><br>O<strong> Genoma</strong> é toda a informação hereditária codificada no DNA de um organismo ou no <a href="https://www.todamateria.com.br/rna/">RNA</a>, no caso dos vírus. É o <strong>conjunto de todos os genes </strong>de determinada espécie.<br><br><br><br>O sequenciamento de DNA ou genoma é a técnica usada para determinar em que ordem as bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina, Guanina) se encontram no DNA.<br><br>Sequenciar um genoma significa determinar a ordem em que as informações, ou seja os genes, estão colocados no genoma, o que permite obter informações sobre a linha evolutiva dos organismos, podendo trazer novos métodos para diagnosticar doenças ou formular medicamentos e vacinas.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-19 23:43:40 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Matheus Vinicius Alves de Almeida 2C</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>O DNA foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher. A sua pesquisa incidiu nos glóbulos brancos do pus, pois estas células apresentam grandes núcleos e fáceis de isolar do citoplasma. O objetivo era determinar os compostos químicos existentes no núcleo das células. O material para a sua pesquisa, o pus, era fácil de obter nas ligaduras usadas para os ferimentos.</div><div>O bioquímico descobriu um material de natureza ácida composta de fósforo e azoto. Era um composto, aparentemente constituído por moléculas grandes a que designou por nucleina.<br>Os ácidos nucleicos, que podem ser DNA ou RNA, são constituídos por uma pentose, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. No caso do DNA, a pentose é do tipo desoxirribose e as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina. O conjunto formado pela pentose, pelo ácido fosfórico e pela base nitrogenada forma o nucleotídeo.<br><strong>Adenina (A)</strong> - também nomeada como 9H-purin-6-amine (nomenclatura IUPAC) e 6-aminopurine, essa base possui fórmula molecular C5H5N5 e compõem o DNA, (pareando-se com a tinina) e o RNA (pareando-se com a uracila)<br><strong>Citosina (C)</strong> - também nomeada como 4-aminopyrimidin-2(1H)-one (nomenclatura IUPAC) e 4-amino-1H-pyrimidine-2-one, essa base é cristalina, possui fórmula molecular C4H5N3O e se combina com a guanina tanto no DNA quanto no RNA.<br><strong>Guanina (G)</strong> - também nomeada como 2-amino-1H-purin-6(9H)-one (nomenclatura IUPAC), 2-amino-6-hydroxypurine e 2-aminohypoxanthine, essa substância apresenta&nbsp; fórmula molecular C5H5N5O e está presente tanto no DNA quanto no RNA, sempre ligada à citosina.<br><strong>Timina (T)</strong> - também nomeada como 5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (nomenclatura IUPAC) e 5-metil-uracil, essa base é composta por substâncias que dão origem a uma molécula em único anel. Sua fórmula molecular é C5H6N2O2.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-20 16:24:41 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1688763577</link>
         <description><![CDATA[<div>Nome :Kawã Henry Moreschi Tertuliano 2 A<br>DNA é uma molecula presente no nucleo das celulas dos seres humanos que carrega toda&nbsp;<br>Informaçao genetica de um organismo.<br>No DNA estao codificadas todas as caracteristica de um ser vivo, que&nbsp; sao unica em cada individuo.<br>O DNA foi descoberto por&nbsp; Francis Crick , James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge&nbsp; no Reino Unido.<br>Os acidos nucleicos , que podem ser DNA sao constituido por uma pentose, um acido fosforico&nbsp; e uma base nitrogenada. No caso do DNA a pentose é do tipo desoxirribose e as bases nitrogenadas sao adenina, citosina , guanina e timina.<br>Portanto o DNA armazena e transmite as informaçoes genetica.<br>Portanto o DNA é fundamental  para a sintese de proteinas uma vez que contem as informaçoes que comandam a sintese de RNA.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-21 04:35:32 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Clara Daniela Fonseca Campos 3°C</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>O DNA (</em></strong><strong><em><mark>Ácido Desoxirribonucleico</mark></em></strong><strong><em>) é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo.<br></em></strong><br></div><div><strong><em>É formado por uma fita dupla em forma de espiral (dupla hélice), composta por nucleotídeos</em></strong>.<br><br></div><div><br></div><div><strong><mark>Estrutura do DNA</mark></strong></div><div>A molécula de DNA é constituída por três substâncias químicas:<br><br></div><ol><li><strong><em><mark>Bases Nitrogenadas – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G);</mark></em></strong></li><li><strong><em><mark>Pentose – Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono;</mark></em></strong></li><li><strong><em><mark>Fosfato – um radical de ácido fosfórico</mark></em></strong><mark>.</mark></li></ol><div><br><br><strong><mark>Estrutura da molécula de DNA</mark></strong><br><br></div><div>Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de <strong>pontes de hidrogênio</strong>, que se formam entre as <strong>4 bases nitrogenadas</strong> dos <a href="https://www.todamateria.com.br/nucleotideos/">nucleotídeos</a>:<br><br></div><ul><li><strong><em><mark>A - Adenina;</mark></em></strong></li><li><strong><em><mark>T - Timina;</mark></em></strong></li><li><strong><em><mark>C - Citosina;</mark></em></strong></li><li><strong><em><mark>G - Guanina</mark></em></strong><mark>.</mark></li></ul><div><br><strong><em>As pontes de hidrogênio são formadas entre os pares de bases: A-T e C-G. Adenina com Timina e Citosina com Guanina.<br></em></strong><br></div><div><strong><em>O DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento.<br></em></strong><br></div><div><strong><em>Todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus, têm suas informações genéticas codificadas na sequência das </em></strong><a href="https://www.todamateria.com.br/bases-nitrogenadas/"><strong><em><mark>bases nitrogenadas</mark></em></strong></a><strong><em><mark> </mark></em></strong><strong><em>do DNA.<br></em></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-22 14:34:10 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Gabriela Qualhiareli da Luz 2°D</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1689627550</link>
         <description><![CDATA[<div>O século XX foi caracterizado por um grande progresso na biologia, assim como os séculos anteriores haviam produzido um conjunto de explicações sobre a matéria inanimada, como a natureza do átomo, a química e o eletromagnetismo.<br><br>O curso da história da Medicina nos últimos anos foi, indubitavelmente, estarrecedor: ninguém poderia sequer imaginar o que aconteceria no milênio que passou. E estamos agora, certamente, em mais um desses momentos em que, por mais que se imagine, muito difícil é prever como evoluirá a medicina e a que velocidade.<br><br>A estrutura tridimensional da molécula de DNA - a dupla hélice - foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. Eles construíram modelos de cartolina e arame para entender e descrever o DNA, e o resultado foi publicado em duas páginas da revista Nature, em 25 de abril de 1953, há pouco mais de 50 anos. O texto de 900 palavras era acompanhado de um esboço simples da famosa dupla hélice e atraiu pouca atenção da comunidade científica. O estudo só ganhou destaque em 1957, quando cientistas demonstraram que o DNA se auto-replica, como os dois autores haviam previsto. O prêmio Nobel lhes foi outorgado em 1962. Sem dúvida, como em outras descobertas, tributo deve ser feito a alguns predecessores como Gregor Mendel, cujas pesquisas sobre hereditariedade ficaram esquecidas por mais de 30 anos, até serem redescobertas em 1900, assim como Charles Darwin e sua teoria da evolução de 1958. Os ácidos nucleicos, que podem ser DNA ou RNA, são constituídos por uma pentose, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. No caso do DNA, a pentose é do tipo desoxirribose e as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina.&nbsp;<br><br>O DNA (ácido desoxirribonucleico) é uma importante macromolécula orgânica que guarda todas as informações genéticas dos seres vivos (Moreira, 2003); é constituída pelas funções químicas: base nitrogenada, grupo fosfato e açúcar pentose que não possui em grupo hidroxila, dando o nome a este ácido nucleico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-22 17:17:39 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Gabriel Silva Nascimento 2°E</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1689672820</link>
         <description><![CDATA[<div>O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico relacionado com o armazenamento e transmissão das informações genéticas.<br>O<strong> DNA (ácido desoxirribonucleico) </strong>é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta, geralmente, a forma de uma dupla-hélice. Nos organismos <strong>eucarióticos</strong>, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nos <strong>procariontes</strong>, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada por membrana, denominada de nucleoide.<br> <strong>Composição do DNA<br></strong><br></div><div>O DNA é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por três partes:<br><br></div><ul><li><strong>Um carboidrato de cinco carbonos (pentose)<br></strong><br></li><li><strong>Uma base nitrogenada<br></strong><br></li><li><strong>Um ou mais grupos fosfato<br></strong><br></li></ul><div>No que diz respeito ao açúcar presente no DNA, é verificada a presença de uma<strong> desoxirribose. </strong>A desoxirribose é uma <strong>pentose</strong> que se diferencia da ribose por possuir uma <strong>hidroxila</strong> a menos que esse último açúcar.<br>As bases nitrogenadas possuem um ou dois anéis, que apresentam átomos de nitrogênio, e estão classificadas em dois grupos<strong>: as pirimidinas e purinas.</strong> As pirimidinas possuem apenas um anel de seis átomos, sendo ele composto de carbono e nitrogênio. Já as purinas possuem dois anéis: um anel de seis átomos fusionados a um anel com cinto átomos. <strong>Citosina (C), timina (T) e uracila (U)</strong> são pirimidinas, enquanto a <strong>adenina (A) e a guanina (G)</strong> são purinas. Das bases nitrogenadas citadas, apenas a uracila não é observada no DNA.<strong><br>Estrutura do DNA<br></strong><br></div><div><strong>O DNA é formado por duas cadeias de polinucleotídeos (fita),</strong> que são constituídas por vários nucleotídeos. Os nucleotídeos são unidos uns aos outros por ligações denominadas<strong> fosfodiéster</strong> (grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos). Nessas ligações, um grupo fosfato conecta o carbono 3’ de um açúcar ao carbono 5’ do próximo açúcar.<br><br></div><div>Essa junção dos nucleotídeos forma um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas.<br>As duas cadeias de polinucleotídios do<strong> DNA </strong>formam uma<strong> dupla-hélice.</strong> As cadeias principais estão localizadas na porção externa da hélice, já no interior são observadas as bases nitrogenadas que estão unidas por ligações de hidrogênio.<strong>O modelo descrito acima para a molécula de DNA é a estrutura proposta por Watson e Crick, no ano de 1953. </strong>O modelo por eles proposto pode ser comparado a uma escada em caracol, em que as bases nitrogenadas formariam os degraus, e as cadeias de açúcar e fosfato formariam os corrimãos.<strong><br>Função do DNA<br></strong><br></div><div><strong>O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos. São funções do DNA:<br></strong><br></div><ul><li>Armazenar e transmitir as informações genéticas.<br><br></li><li>Funcionar como molde para a síntese da molécula de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/decifrando-codigo-traducao-proteica.htm">síntese de proteínas</a>, uma vez que contém as informações que comandam a <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm">síntese de RNA</a>, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos (DNA → RNA → Proteína).<br><br></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-22 19:01:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>João Marcelo De Souza Mordzin 2° B</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1693438661</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>DNA: saiba as suas principais características e funções</strong></div><ul><li>&nbsp;Equipe Nilo Frantz</li></ul><div>O DNA<strong> </strong>(Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos que carrega toda a informação genética de um organismo. Nesse sentido, é constituído por uma fita dupla em forma de espiral (dupla hélice), composta por nucleotídeos que estão relacionados diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo.&nbsp;<br><br></div><div>Por esta razão, o DNA tem papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética.<br><br></div><div>No DNA, estão codificadas todas as <a href="https://www.biologianet.com/biologia-celular/dna.htm"><strong>características de um ser vivo</strong></a>, que são únicas em cada indivíduo. Desta forma, através deste ácido nucleico, é possível realizar 🤬 que indicam a paternidade, detectar doenças antes mesmo de se manifestarem, descobrir a identidade de pessoas e até mesmo contribuir para solucionar crimes.<br><br></div><div>Além disso, a ciência consegue também controlar a síntese do DNA de algumas substâncias usando técnicas de engenharia genética. Nesse sentido, hoje é possível colocar genes de uma célula em outra através da técnica do DNA recombinante e a partir daí produzir <a href="https://www.embrapa.br/tema-transgenicos"><strong>transgênicos</strong></a>, vacinas e medicamentos.<br><br></div><div>Portanto, compreender o DNA, bem como sua estrutura, nos permite entender os processos que garantem a transferência de informação genética entre os indivíduos e demais seres vivos.<br><br></div><div><strong>DNA: como e por quem foi descoberto?<br></strong><br></div><div>O DNA foi descoberto em 1869, mas teve a sua estrutura descrita apenas em 1953 por James Watson e Francis Crick em seu trabalho <a href="https://www.nature.com/articles/171737a0"><strong>“</strong><strong><em>Molecular structure of the nucleic acids</em></strong><strong>“</strong></a> (Estrutura molecular dos ácidos nucleicos), publicado na revista <em>Nature</em>.<br><br></div><div>Sendo assim, o modelo usado para descrever a estrutura do DNA foi chamado de dupla-hélice. Nesse sentido, o DNA pode ser comparado a uma escada em caracol, onde as bases nitrogenadas formam os degraus, e as cadeias de açúcar e fosfato são os corrimãos.<br><br></div><div>É importante destacar que todas as espécies vivas têm um DNA formado apenas por quatro bases nitrogenadas e qualquer tecido de um indivíduo apresenta a mesma sequência de bases.<br><br></div><div>Nesse sentido, esta pesquisa foi de grande importância para a comunidade científica, e Watson e Crick ganharam o <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Fisiologia_ou_Medicina"><strong>Prêmio Nobel de Medicina </strong></a>por essa contribuição.<br><br></div><div><br></div><div><strong>DNA: qual é a sua composição?<br></strong><br></div><div>O DNA, apesar de apresentar todas as características de um indivíduo, não é uma estrutura muito complexa. Nesse sentido, é composto por apenas três partes que formam um <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nucleotideo.htm"><strong>nucleotídeo.</strong></a> São elas:<br><br></div><div><br></div><div>&nbsp;Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de pontes de hidrogênio, que se formam entre as 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos.<br><br></div><ul><li>A – Adenina;</li><li>T – Timina;</li><li>C – Citosina;</li><li>G – Guanina.</li></ul><div>Essas pontes de hidrogênios são formadas por pares de bases: <strong>A-T</strong> (Adenina e Timina) e <strong>C-G</strong>(Citosina e Guanina). Dessa forma, o DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento.<br><br></div><div>Além disso, o DNA é formado também por duas cadeias de polinucleotídeos (fitas<strong>),</strong> que são constituídas por vários nucleotídeos. Estes são unidos uns aos<br><br></div><div>outros por ligações denominadas<strong> </strong>fosfodiéster (grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos). Nessas ligações, <a href="http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/publicacoes/folhetins/469-dna-o-sentido-da-vida"><strong>um grupo fosfato conecta o carbono 3’ de um açúcar ao carbono 5’ do próximo açúcar</strong></a>.<br><br></div><div>Dessa forma, essa junção estabelece um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas.<br><br></div><div><br></div><div><strong>Onde o DNA é encontrado?<br></strong><br></div><div><br></div><div>O DNA é encontrado principalmente nos cromossomos do interior do núcleo celular e nas mitocôndrias. Portanto, é identificado em todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus.<br><br></div><div>Assim, para conhecer melhor o DNA, é importante entender o que são genes, cromossomos e genomas:<br><br></div><div><strong>Genes:&nbsp;</strong></div><div>Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos. Nesse sentido, é possível dizer que o gene nada mais é do que uma sequência específica do DNA que contém as instruções necessárias para a síntese de uma proteína ou molécula de <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tipos-rna.htm"><strong>RNA</strong></a>.&nbsp;<br><br></div><div>Ou seja, o gene é a unidade fundamental da hereditariedade, pois eles são os responsáveis por determinar tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo.<br><br></div><div>É importante salientar que todas as células de um corpo possuem os mesmos genes. Entretanto, em algumas células, um tipo de gene é ativado e outro é desativado, garantindo, assim, a diferenciação das células. Além disso, em alguns casos, o gene fica ativado a todo o momento, pois são fundamentais para a realização de atividades básicas da célula.<br><br></div><div>Nesse sentido, os genes especificam as sequências de <a href="https://www.todamateria.com.br/aminoacidos/"><strong>aminoácidos</strong></a> que atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo<br><br></div><div><strong>Cromossomos:&nbsp;</strong></div><div>As diferentes sequências de DNA formam os cromossomos. O ser humano possui 46 cromossomos: 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Nesse sentido, cada par de cromossomos é composto de inúmeros genes.<br><br></div><div>Dos 23 pares de cromossomos, 22 são considerados <a href="https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/cromossomos-autossomos-x-cromossomos-sexuais/17892"><strong>autossômicos </strong></a>e dois cromossomos são sexuais, os quais estão relacionados com a determinação do sexo masculino e feminino<strong>. </strong>Desta forma, homens apresentam cromossomos sexuais XY, enquanto as mulheres, XX.<br><br></div><div><strong>Genoma:&nbsp;</strong></div><div>O Genoma é toda a informação hereditária <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Genoma"><strong>codificada no DNA</strong></a> de um organismo ou no RNA, no caso dos vírus. Nesse sentido, é o conjunto de todos os genes<strong> </strong>de uma determinada espécie.<br><br></div><div>O sequenciamento de DNA ou genoma é a técnica usada para determinar em que ordem as bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina, Guanina) se encontram no DNA.<br><br></div><div>Desta forma, sequenciar um genoma significa determinar a ordem em que as informações, ou seja, os genes, estão colocados e, nesse sentido, permite obter dados da linha evolutiva dos organismos. Portanto, o genoma pode trazer novos métodos para diagnosticar doenças ou formular medicamentos e vacinas.<br><br></div><div><strong>DNA: entenda sua função e como são produzidos<br></strong><br></div><div>O DNA tem extrema importância para o corpo humano, pois é o responsável pelo controle e comando das funções celulares. Cada indivíduo possui diversas moléculas, como<a href="https://www.infoescola.com/bioquimica/proteinas/"><strong> proteínas</strong></a>, que regulam, desencadeiam, impedem ou medeiam reações para o bom funcionamento do organismo. Desta forma, o material genético é justamente a “receita” de como produzi-las.<br><br></div><div>Nesse sentido, é possível caracterizar o DNA como uma estrutura que contém informações codificadas que regem os processos vitais das células, tais como:<br><br></div><ul><li>Produção de macromoléculas&nbsp;</li><li>Controle dos processos de divisão&nbsp;</li><li>Diferenciação, entre outros.</li></ul><div>Além disso, já vimos anteriormente que o DNA é também o responsável pela transmissão de características herdáveis. Neste sentido, é importante mencionar que a hereditariedade é vital para a história evolutiva. Apenas por causa dessa característica, as vantagens genéticas podem ser passadas para a prole.<br><br></div><div><strong>Função de replicação e transcrição:</strong></div><div>Quando o assunto é função do DNA, dois processos merecem destaque: a replicação e a transcrição.<strong>&nbsp;<br></strong><br></div><div><strong>Replicação:</strong> Referimos ao processo de replicação quando cópias<strong> </strong>idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente e inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada.<br><br></div><div>Nesse sentido, o processo é considerado <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/duplicacao-semiconservativa.htm"><strong>semiconservativo</strong></a>, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova do DNA original.<br><br></div><div><strong>Transcrição:</strong> Já o processo de<strong> </strong><a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm"><strong>transcrição</strong></a> é aquele no qual o DNA é usado para a formação<strong> </strong>de<strong> </strong>uma molécula<strong> </strong>de<strong> </strong>RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto, e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente.<br><br></div><div>Um ponto interessante a ser destacado é que, durante o processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde é a <a href="https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/uracila"><strong>uracila</strong></a><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Uracilo"><strong> </strong></a>uma base nitrogenada encontrada no RNA e ausente no DNA.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-24 11:42:45 UTC</pubDate>
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         <title>Rafaela Leite Santos 2°E</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>O DNA<strong> </strong>(Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos que carrega toda a informação genética de um organismo. Nesse sentido, é constituído por uma fita dupla em forma de espiral (dupla hélice), composta por nucleotídeos que estão relacionados diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo.&nbsp;<br><br></div><div>Por esta razão, o DNA tem papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética.<br><br></div><div>No DNA, estão codificadas todas as <a href="https://www.biologianet.com/biologia-celular/dna.htm"><strong>características de um ser vivo</strong></a>, que são únicas em cada indivíduo. Desta forma, através deste ácido nucleico, é possível realizar que indicam a paternidade, detectar doenças antes mesmo de se manifestarem, descobrir a identidade de pessoas e até mesmo contribuir para solucionar crimes.<br><br></div><div>Além disso, a ciência consegue também controlar a síntese do DNA de algumas substâncias usando técnicas de engenharia genética. Nesse sentido, hoje é possível colocar genes de uma célula em outra através da técnica do DNA recombinante e a partir daí produzir <a href="https://www.embrapa.br/tema-transgenicos"><strong>transgênicos</strong></a>, vacinas e medicamentos.<br><br></div><div>Portanto, compreender o DNA, bem como sua estrutura, nos permite entender os processos que garantem a transferência de informação genética entre os indivíduos e demais seres vivos.<br><br></div><div><strong>DNA: como e por quem foi descoberto?<br></strong><br></div><div>O DNA foi descoberto em 1869, mas teve a sua estrutura descrita apenas em 1953 por James Watson e Francis Crick em seu trabalho <a href="https://www.nature.com/articles/171737a0"><strong>“</strong><strong><em>Molecular structure of the nucleic acids</em></strong><strong>“</strong></a> (Estrutura molecular dos ácidos nucleicos), publicado na revista <em>Nature</em>.<br><br></div><div>Sendo assim, o modelo usado para descrever a estrutura do DNA foi chamado de dupla-hélice. Nesse sentido, o DNA pode ser comparado a uma escada em caracol, onde as bases nitrogenadas formam os degraus, e as cadeias de açúcar e fosfato são os corrimãos.<br><br></div><div>É importante destacar que todas as espécies vivas têm um DNA formado apenas por quatro bases nitrogenadas e qualquer tecido de um indivíduo apresenta a mesma sequência de bases.<br><br></div><div>Nesse sentido, esta pesquisa foi de grande importância para a comunidade científica, e Watson e Crick ganharam o <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Fisiologia_ou_Medicina"><strong>Prêmio Nobel de Medicina </strong></a>por essa contribuição.<br><br><strong>DNA: qual é a sua composição?<br></strong><br></div><div>O DNA, apesar de apresentar todas as características de um indivíduo, não é uma estrutura muito complexa. Nesse sentido, é composto por apenas três partes que formam um <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nucleotideo.htm"><strong>nucleotídeo.</strong></a> São elas:<br><br><br>Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de pontes de hidrogênio, que se formam entre as 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos.<br><br></div><ul><li>A – Adenina;</li><li>T – Timina;</li><li>C – Citosina;</li><li>G – Guanina.</li></ul><div>Essas pontes de hidrogênios são formadas por pares de bases: <strong>A-T</strong>(Adenina e Timina) e <strong>C-G</strong>(Citosina e Guanina). Dessa forma, o DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento.<br><br></div><div>Além disso, o DNA é formado também por duas cadeias de polinucleotídeos (fitas<strong>),</strong> que são constituídas por vários nucleotídeos. Estes são unidos uns aos<br><br></div><div>outros por ligações denominadasfosfodiéster (grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos). Nessas ligações, <a href="http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/publicacoes/folhetins/469-dna-o-sentido-da-vida"><strong>um grupo fosfato conecta o carbono 3’ de um açúcar ao carbono 5’ do próximo açúcar</strong></a>.<br><br></div><div>Dessa forma, essa junção estabelece um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas.<br><br>O DNA é encontrado principalmente nos cromossomos do interior do núcleo celular e nas mitocôndrias. Portanto, é identificado em todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus.<br><br></div><div>Assim, para conhecer melhor o DNA, é importante entender o que são genes, cromossomos e genomas:<br><br></div><div><strong>Genes:&nbsp;</strong></div><div>Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos. Nesse sentido, é possível dizer que o gene nada mais é do que uma sequência específica do DNA que contém as instruções necessárias para a síntese de uma proteína ou molécula de <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tipos-rna.htm"><strong>RNA</strong></a>.&nbsp;<br><br></div><div>Ou seja, o gene é a unidade fundamental da hereditariedade, pois eles são os responsáveis por determinar tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo.<br><br></div><div>É importante salientar que todas as células de um corpo possuem os mesmos genes. Entretanto, em algumas células, um tipo de gene é ativado e outro é desativado, garantindo, assim, a diferenciação das células. Além disso, em alguns casos, o gene fica ativado a todo o momento, pois são fundamentais para a realização de atividades básicas da célula.<br><br></div><div>Nesse sentido, os genes especificam as sequências de <a href="https://www.todamateria.com.br/aminoacidos/"><strong>aminoácidos</strong></a> que atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo<br><br></div><div><strong>Cromossomos:&nbsp;</strong></div><div>As diferentes sequências de DNA formam os cromossomos. O ser humano possui 46 cromossomos: 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Nesse sentido, cada par de cromossomos é composto de inúmeros genes.<br><br></div><div>Dos 23 pares de cromossomos, 22 são considerados <a href="https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/cromossomos-autossomos-x-cromossomos-sexuais/17892"><strong>autossômicos </strong></a>e dois cromossomos são sexuais, os quais estão relacionados com a determinação do sexo masculino e feminino<strong>. </strong>Desta forma, homens apresentam cromossomos sexuais XY, enquanto as mulheres, XX.<br><br></div><div><strong>Genoma:&nbsp;</strong></div><div>O Genoma é toda a informação hereditária <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Genoma"><strong>codificada no DNA</strong></a> de um organismo ou no RNA, no caso dos vírus. Nesse sentido, é o conjunto de todos os genes<strong> </strong>de uma determinada espécie.<br><br></div><div>O sequenciamento de DNA ou genoma é a técnica usada para determinar em que ordem as bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina, Guanina) se encontram no DNA.<br><br></div><div>Desta forma, sequenciar um genoma significa determinar a ordem em que as informações, ou seja, os genes, estão colocados e, nesse sentido, permite obter dados da linha evolutiva dos organismos. Portanto, o genoma pode trazer novos métodos para diagnosticar doenças ou formular medicamentos e vacinas.<br><br></div><div><strong>DNA: entenda sua função e como são produzidos<br></strong><br></div><div>O DNA tem extrema importância para o corpo humano, pois é o responsável pelo controle e comando das funções celulares. Cada indivíduo possui diversas moléculas, como<a href="https://www.infoescola.com/bioquimica/proteinas/"><strong> proteínas</strong></a>, que regulam, desencadeiam, impedem ou medeiam reações para o bom funcionamento do organismo. Desta forma, o material genético é justamente a “receita” de como produzi-las.<br><br></div><div>Nesse sentido, é possível caracterizar o DNA como uma estrutura que contém informações codificadas que regem os processos vitais das células, tais como:<br><br></div><ul><li>Produção de macromoléculas&nbsp;</li><li>Controle dos processos de divisão&nbsp;</li><li>Diferenciação, entre outros.</li></ul><div>Além disso, já vimos anteriormente que o DNA é também o responsável pela transmissão de características herdáveis. Neste sentido, é importante mencionar que a hereditariedade é vital para a história evolutiva. Apenas por causa dessa característica, as vantagens genéticas podem ser passadas para a prole.<br><br></div><div><strong>Função de replicação e transcrição:</strong></div><div>Quando o assunto é função do DNA, dois processos merecem destaque: a replicação e a transcrição.<strong>&nbsp;<br></strong><br></div><div><strong>Replicação:</strong> Referimos ao processo de replicação quando cópias<strong> </strong>idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente e inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada.<br><br></div><div>Nesse sentido, o processo é considerado <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/duplicacao-semiconservativa.htm"><strong>semiconservativo</strong></a>, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova do DNA original.<br><br></div><div><strong>Transcrição:</strong> Já o processo de<a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm"><strong>transcrição</strong></a> é aquele no qual o DNA é usado para a formação<strong> </strong>de<strong> </strong>uma molécula<strong> </strong>de<strong> </strong>RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto, e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente.<br><br></div><div>Um ponto interessante a ser destacado é que, durante o processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde é a <a href="https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/uracila"><strong>uracila</strong></a><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Uracilo"><strong> </strong></a>uma base nitrogenada encontrada no RNA e ausente no DNA.<br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-24 16:39:44 UTC</pubDate>
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         <title>PATRICIA - 2E</title>
         <author>garla1</author>
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         <description><![CDATA[<div>O DNA  É MOLÉCULA DA VIDA.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-25 01:02:23 UTC</pubDate>
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         <title>Sarah L. de S. Andrade, 2C</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>DNA é a abreviação de ácido desoxirribonucleico, uma molécula que contém a informação genética dos seres vivos, descoberta por Francis Crick.<br>O DNA é um comando para cada célula, como se cada uma fosse uma máquina de engrenagens ajustadas que precisam trabalhar em uma única direção.<br>A função do DNA é controlar todas as atividades do organismo e transmitir as informações de como fazê-lo aos descendentes, através das mensagens em código contidas na sequência de nucleotídeos, responsável pela produção de proteínas específicas. Existem dois tipos de células: as procariontes e eucariontes. Nas procariontes, aquelas sem membrana nuclear, como as bactérias, o DNA fica disperso no citoplasma. Nas células eucariontes, ou seja, com núcleo definido, como as de animais e vegetais superiores, ele fica no interior do núcleo celular.<br>Também existe DNA nas mitocôndrias das células animais e vegetais, e nos cloroplastos das células vegetais, o que faz os cientistas acreditarem que estas estruturas um dia foram seres vivos independentes do resto da célula.<br>A molécula de DNA é longa, formada por dois filamentos ligados entre si e entrelaçados, constituindo uma dupla<strong> </strong>hélice.</div><div>Cada filamento de DNA contém unidades chamadas nucleotídeos, que são formados por três elementos químicos: fosfato, base nitrogenada e pentose (tipo de açúcar contendo cinco átomos de carbono). No caso do DNA, a pentose é a desoxirribose, por isso o nome de ácido desoxirribonucleico.<br><br></div><div><br>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-25 03:00:53 UTC</pubDate>
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         <title>Gustavo Biberg de Souza  3º C</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>A estrutura tridimensional da molécula de <strong>DNA</strong> - a dupla hélice - foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido.&nbsp;<strong>DNA</strong> ou RNA, são constituídos por uma pentose, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. No caso do <strong>DNA</strong>, a pentose é do tipo desoxirribose e as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina. O DNA é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-25 12:41:27 UTC</pubDate>
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         <title>BIANCA DE AGOSTINI PEREIRA- 2B</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>O DNA (ácido desoxirribonucleico) foi descoberto em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. É um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética. no DNA que estão codificadas todas as características de um ser vivo, que são únicas em cada indivíduo. Através desse ácido nucleico, é possível identificar pessoas, realizar 🤬 que indicam a paternidade, solucionar crimes, identificar doenças antes destas se manifestarem e até mesmo controlar a síntese de algumas substâncias através de técnicas de engenharia genética.</div><div>Os ácidos nucleicos, que podem ser DNA ou RNA, são constituídos por uma pentose, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. No caso do DNA, a pentose é do tipo desoxirribose e as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina. O conjunto formado pela pentose, pelo ácido fosfórico e pela base nitrogenada forma o nucleotídeo.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-25 13:38:57 UTC</pubDate>
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         <title>Lívia Paulini de Maggio 2*C</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>o DNA ( ácido desoxirribonucleico) é um ácido nucleico que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo. O DNA é um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo&nbsp; considerado o portador da mensagem genética.<br>O DNA foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher. A sua pesquisa incidiu nos glóbulos brancos do pus, pois estas células apresentam grandes núcleos e fáceis&nbsp; de isolar do citoplasma. O bioquímico descobriu um material de natureza ácida composta de fósforo e azoto.<br>O DNA é constituído por duas longas cadeias polinucleotídicas formadas a partir de polímeros, chamadas nucleotídeos... Uma Molécula de Ácido Fósforico: A molécula de fosfato de um nucleotídeo se liga na molécula de açúcar de outro nucleotídeo, formando a longa cadeia nucleica do DNA.<br>A função do DNA é controlar todas as atividades do organismo e transmitir as informações de como fazê-lo aos descendentes, através das mensagens em código contidas na sequência de nucleotídeos, responsável pela produção de proteínas específicas.<br>A molécula de DNA exerce esse controle comandando a síntese de proteínas, as quais, atuando como enzimas, hormônios, anticorpos, composição de estruturas etc, são fundamentais para o metabolismo da célula e do organismo.<br>Uma vez que as proteínas definem a forma e o funcionamento dos organismos vivos, e o DNA determina a síntese de proteínas, ele é a molécula de comando de vida.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-26 00:59:37 UTC</pubDate>
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         <title>Adorei o estudo foi muito bom pra tirar dúvidas sobre tudo de bom </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-08-26 12:10:28 UTC</pubDate>
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         <title>Gabriella Higino Oliveira  2 A</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2021-08-26 13:34:25 UTC</pubDate>
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         <title>Nathalia Lourenço da Silva 3°C </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>DNA é uma ácido nucleico relacionado com o armazenamento das informações genéticas. Essa molécula é formada por nucleotídeos e tem, a forma de uma dupla-hélice.<br>A estrutura tridimensional da molécula do DNA foi descoberta por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, no Reino Unido em 1953.<br><br><strong>&gt; COMPOSIÇÃO <br></strong>É composto por nucleotídeos, que são compostos por três partes:&nbsp;</div><div>• <strong><em>um carboidrato de cinco átomos (pentose)</em></strong></div><div><strong>• uma base nitrogenada&nbsp;<br>• um ou mais grupos fosfato&nbsp;<br></strong>No que diz respeito ao açúcar presente no DNA, é verificada a presença de uma desoxirribose, que é uma pentose que se diferencia da ribose por possuir uma hidroxila a menos que esse último açúcar. <br>As bases nitrogenadas possuem um ou dois anéis, que apresentam átomos de nitrogênio e estão classificadas em dois grupos: <br><strong>AS PIRIMIDINAS &gt; possuem apenas um anel de seis átomos, sendo ele composto de carbono e nitrogênio.<br>AS PURINAS &gt; possuem dois anéis, um de seis átomos fusionados a um anel com cinco átomos.<br></strong>Citosina (C), timina (T), e uracila (U) são pirimidina, enquanto a adenina (A) e a guanina (G) são purinas. Das bases nitrogenadas citadas, apenas a uracila não é observada no DNA. <br><br><strong>&gt; FUNÇÃO <br>• </strong><strong><em>armazenar e transmitir as informações genéticas. <br>• funcionar como molde para a síntese da molécula de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA, e o RNA coordena a produção desses polipeptideos (DNA --&gt; RNA --&gt; PROTEÍNA).</em></strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-26 14:57:15 UTC</pubDate>
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         <title>Poliana Beatriz Simões 2*D </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética.&nbsp;<br>Através desse ácido nucleico, é possível identificar pessoas, realizar 🤬 que indicam a paternidade, solucionar crimes, identificar doenças antes destas se manifestarem e até mesmo controlar a síntese de algumas substâncias através de técnicas de engenharia genética.&nbsp;<br>O DNA apresenta duas dessas cadeias que se mantêm unidas através de ligações de hidrogênio e estão enroladas de forma semelhante a uma escada helicoidal.&nbsp;<br>A adenina só se liga à timina e a guanina só se liga à citosina, sendo assim, as duas cadeias do DNA são complementares.&nbsp;<br>Na ligação entre a adenina e a timina, ocorrem duas ligações de hidrogênio, enquanto na ligação entre a guanina e a citosina ocorrem três ligações.&nbsp;<br>importante destacar que todas as espécies vivas apresentam um DNA formado apenas por essas quatro bases nitrogenadas e o DNA de qualquer tecido de um indivíduo apresenta a mesma sequência de bases.&nbsp;<br>Esses genes são responsáveis pela produção de uma molécula de RNA, que serve para orientar a síntese de proteínas com base nas informações fornecidas pelo nosso DNA.&nbsp;<br>O DNA nas células eucarióticas apresenta-se de maneira linear, já nas células procariontes, mitocôndrias e plastos, é encontrado em forma de molécula circular.<br>A estrutura tridimensional da molécula de DNA - a dupla hélice - foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido.&nbsp;<br>O DNA é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por três partes:<br>•Um carboidrato de cinco carbonos (pentose)<br>•Uma base nitrogenada<br>•Um ou mais grupos fosfato<br>No que diz respeito ao açúcar presente no DNA, é verificada a presença de uma desoxirribose.<br>O DNA é a estrutura responsável pela transmissão de todas as características genéticas — como cor dos olhos, da pele e do cabelo, fisionomia, entre outras — no processo de reprodução dos seres vivos. Dessa maneira, a principal função do DNA é transportar informações contidas em suas sequências, chamadas de genes.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-26 22:29:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ana Júlia Ferreira dos Santos 3º C</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1702063316</link>
         <description><![CDATA[<div>O <strong>DNA</strong> (Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo.&nbsp;</div><div>É formado por uma <strong>fita dupla em forma de espiral</strong> (dupla hélice), composta por nucleotídeos que estão relacionados diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo.&nbsp;</div><div>O DNA foi descoberto em 1869, mas teve a sua estrutura descrita apenas em 1953 por James Watson e Francis Crick em seu trabalho <strong>“</strong><strong><em>Molecular structure of the nucleic acids</em></strong><strong>“</strong> (Estrutura molecular dos ácidos nucleicos), publicado na revista <em>Nature</em>.&nbsp;</div><div>Sendo assim, o modelo usado para descrever a estrutura do DNA foi chamado de dupla-hélice. Nesse sentido, o DNA pode ser comparado a uma escada em caracol, onde as bases nitrogenadas formam os degraus, e as cadeias de açúcar e fosfato são os corrimãos.&nbsp;</div><div>É importante destacar que todas as espécies vivas têm um DNA formado apenas por quatro bases nitrogenadas e qualquer tecido de um indivíduo apresenta a mesma sequência de bases.&nbsp;</div><div>Nesse sentido, esta pesquisa foi de grande importância para a comunidade científica, e Watson e Crick ganharam o <strong>Prêmio Nobel de Medicina </strong>por essa contribuição.&nbsp;</div><div>O DNA, apesar de apresentar todas as características de um indivíduo, não é uma estrutura muito complexa. Nesse sentido, é composto por apenas três partes que formam um <strong>nucleotídeo.</strong> São elas:&nbsp;</div><div><strong>Bases Nitrogenadas – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G);</strong>&nbsp;</div><div><strong>Pentose –Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono;</strong>&nbsp;</div><div><strong>Fosfato –Um radical de ácido fosfórico. </strong>&nbsp;</div><div><strong>Função de replicação e transcrição:</strong>&nbsp;</div><div>Quando o assunto é função do DNA, dois processos merecem destaque: a replicação e a transcrição.<strong> </strong>&nbsp;</div><div><strong>Replicação:</strong> Referimos ao processo de replicação quando cópias<strong> </strong>idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente e inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada.&nbsp;</div><div>Nesse sentido, o processo é considerado <strong>semiconservativo</strong>, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova do DNA original.&nbsp;</div><div><strong>Transcrição:</strong> Já o processo de<strong> transcrição</strong> é aquele no qual o DNA é usado para a formação<strong> </strong>de<strong> </strong>uma molécula<strong> </strong>de<strong> </strong>RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto, e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente.&nbsp;</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-28 16:37:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Willian Maxwell Alves Gomes, Serie: 3-C</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1703166434</link>
         <description><![CDATA[<div>O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um ácido nucleico<strong> </strong>essencial para a transmissão das nossas características para nossos descendentes.<strong> </strong>É ele que determina o fenótipo dos indivíduos. Nos organismos eucariotos, essa molécula está armazenada no núcleo, onde está organizada em cromossomos, e também nas mitocôndrias.<br><br>O<strong> </strong>DNA foi descoberto no século XIX por Johann Friedrich Miescher, mas a estrutura dessa molécula só foi anunciada por James D. Watson e Francis H. Crick, em 1953, na revista Nature. Sem dúvidas, essa foi uma das maiores descobertas da Biologia.<br><br>O modelo proposto por Watson e Crick descreve o DNA como uma molécula constituída por dois longos filamentos que estão enrolados e formam uma estrutura semelhante a uma espiral. O modelo por eles proposto é chamado de dupla-hélice.</div><div><strong><br></strong>O DNA é composto de moléculas denominadas nucleótidos. Cada nucleótido contém um grupo fosfato, um grupo de açúcar e de uma base de azoto.<br><br>&gt;Bases Nitrogenadas – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G)<br>&gt;Pentose – Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono<br>&gt;Fosfato – um radical de ácido fosfórico.</div><div><br></div><div>A ordem destas bases é o que determina as instruções do DNA, ou o código genético.<br><br>Algumas funções que ele exerce são:</div><div><br>&gt;Controle das funções celulares<br>&gt;Sintetização de proteínas<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-30 01:00:35 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Thaís Caroline Sabatini 2*A</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>DNA<br></strong><br></div><div>A estrutura tridimensional da molécula de DNA - a dupla hélice - foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. Eles construíram modelos de cartolina e arame para entender e descrever o DNA, e o resultado foi publicado em duas páginas da revista <em>Nature</em>, em 25 de abril de 1953, há pouco mais de 50 anos. O texto de 900 palavras era acompanhado de um esboço simples da famosa dupla hélice e atraiu pouca atenção da comunidade científica. O estudo só ganhou destaque em 1957, quando cientistas demonstraram que o DNA se auto-replica, como os dois autores haviam previsto. O prêmio Nobel lhes foi outorgado em 1962. Sem dúvida, como em outras descobertas, tributo deve ser feito a alguns predecessores como Gregor Mendel, cujas pesquisas sobre hereditariedade ficaram esquecidas por mais de 30 anos, até serem redescobertas em 1900, assim como Charles Darwin e sua teoria da evolução de 1958.<br><br></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>COMO E POR QUEM FOI DESCOBERTO?&nbsp;<br></strong><br></div><div>A estrutura tridimensional da molécula de DNA - a dupla hélice - foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. Eles construíram modelos de cartolina e arame para entender e descrever o DNA, e o resultado foi publicado em duas páginas da revista <em>Nature</em>, em 25 de abril de 1953, há pouco mais de 50 anos. O texto de 900 palavras era acompanhado de um esboço simples da famosa dupla hélice e atraiu pouca atenção da comunidade científica. O estudo só ganhou destaque em 1957, quando cientistas demonstraram que o DNA se auto-replica, como os dois autores haviam previsto. O prêmio Nobel lhes foi outorgado em 1962. Sem dúvida, como em outras descobertas, tributo deve ser feito a alguns predecessores como Gregor Mendel, cujas pesquisas sobre hereditariedade ficaram esquecidas por mais de 30 anos, até serem redescobertas em 1900, assim como Charles Darwin e sua teoria da evolução de 1958.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>QUAL É A SUA COMPOSIÇÃO?<br></strong><br></div><div>O DNA é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por três partes:<br><br></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>Um carboidrato de cinco carbonos (pentose)</strong></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>Uma base nitrogenada</strong></div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <strong>Um ou mais grupos fosfato</strong></div><div>No que diz respeito ao açúcar presente no DNA, é verificada a presença de uma<strong> desoxirribose. </strong>A desoxirribose é uma <strong>pentose</strong> que se diferencia da ribose por possuir uma <strong>hidroxila</strong> a menos que esse último açúcar.</div><div>&nbsp;As bases nitrogenadas possuem um ou dois anéis, que apresentam átomos de nitrogênio, e estão classificadas em dois grupos<strong>: as pirimidinas e purinas.</strong> As pirimidinas possuem apenas um anel de seis átomos, sendo ele composto de carbono e nitrogênio. Já as purinas possuem dois anéis: um anel de seis átomos fusionados a um anel com cinto átomos. <strong>Citosina (C), timina (T) e uracila (U)</strong> são pirimidinas, enquanto a <strong>adenina (A) e a guanina (G)</strong> são purinas. Das bases nitrogenadas citadas, apenas a uracila não é observada no DNA.</div><div>&nbsp;</div><div>·&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>Função do DNA</strong></div><div><br>O DNA é a estrutura responsável pela <strong>transmissão de todas as características genéticas </strong>— como cor dos olhos, da pele e do cabelo, fisionomia, entre outras — no processo de reprodução dos seres vivos.<br>Dessa maneira, a principal<strong> função do DNA é</strong> <strong>transportar informações</strong> contidas em suas sequências, chamadas de genes.<br>Assim, durante o exemplo de transcrição, quando uma célula usa as informações contidas em um gene, a sequência do DNA é copiada para uma sequência de RNA complementar, que pode ser utilizada depois para compor outra sequência proteica no processo conhecido como tradução.<br>Além dos processos de transcrição e tradução, o DNA é responsável pela manutenção das características e informações básicas sobre o organismo na divisão celular, possibilitando a replicação da estrutura. Como citado anteriormente, a <strong>forma de dupla hélice</strong> é essencial para o sucesso dessa função.<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-30 12:16:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Karla Cristina Evangelista 3°C</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>DNA - Armazena e transmite informações genéticas dos seres vivos.<br><br>https://youtu.be/yUPy5yh-2jI&nbsp;<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-30 21:42:07 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Rafaelle Cavalheiro Cremonez 3*C</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1707417240</link>
         <description><![CDATA[<h1>DNA</h1><div>Foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. Eles construíram modelos de cartolina e arame para entender e descrever o DNA, e o resultado foi publicado em duas páginas da revista <em>Nature</em>, em 25 de abril de 1953, há pouco mais de 50 anos. O texto de 900 palavras era acompanhado de um esboço simples da famosa dupla hélice e atraiu pouca atenção da comunidade científica. O estudo só ganhou destaque em 1957, quando cientistas demonstraram que o DNA se auto-replica, como os dois autores haviam previsto. O prêmio Nobel lhes foi outorgado em 1962. Sem dúvida, como em outras descobertas, tributo deve ser feito a alguns predecessores como Gregor Mendel, cujas pesquisas sobre hereditariedade ficaram esquecidas por mais de 30 anos, até serem redescobertas em 1900, assim como Charles Darwin e sua teoria da evolução de 1958.<br><br></div><div>O DNA (ácido desoxirribonucléico) é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta, geralmente, a forma de uma dupla-helice. Nos organismos eucarióticos, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nos procariontes, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada por membrana, denominada de nucleoide.<br><br></div><h1>A estrutura do DNA é formado por:</h1><div><br></div><div>*Esqueleto de fosfato (P) e açúcar (D) alternados, que se dobram formando uma dupla-hélice.</div><div>*Bases nitrogenadas (A, T, G e C) ligadas por pontes de hidrogênio, que se projetam para fora da cadeia.</div><div>*Nucleotídeos unidos por ligações fosfodiéster<br><br></div><h1>Composição do DNA:</h1><div><br></div><div>O DNA é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por três partes:</div><div>*Um carboidrato de cinco carbonos (pentose)</div><div>*Uma base nitrogenada</div><div>*Um ou mais grupos fosfato<br><br></div><div>&nbsp;</div><div><br>As funções do DNA são:<br><br></div><div>*Transmissão de informações genéticas: as sequências de nucleotídeos pertencentes às fitas de DNA codificam informações. Essas informações são transferidas de uma célula mãe para as células filhas pelo processo de replicação do DNA.</div><div>*Codificação de proteínas: as informações que o DNA carrega são utilizadas para produção de proteínas, sendo o código genético responsável pela diferenciação dos aminoácidos que as compõem.</div><div>*Síntese de RNA: a transcrição do DNA produz RNA, que é utilizado para produzir proteínas através da tradução.&nbsp;</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-08-31 15:35:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Pamela Lopes 3°C</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1708373041</link>
         <description><![CDATA[<div>DNA <br>A estrutura tridimensional da molécula de DNA - a dupla hélice - foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. Eles construíram modelos de cartolina e arame para entender e descrever o DNA, e o resultado foi publicado em duas páginas da revista <em>Nature</em>, em 25 de abril de 1953, há pouco mais de 50 anos. O texto de 900 palavras era acompanhado de um esboço simples da famosa dupla hélice e atraiu pouca atenção da comunidade científica. O estudo só ganhou destaque em 1957, quando cientistas demonstraram que o DNA se auto-replica, como os dois autores haviam previsto. O prêmio Nobel lhes foi outorgado em 1962. Sem dúvida, como em outras descobertas, tributo deve ser feito a alguns predecessores como Gregor Mendel, cujas pesquisas sobre hereditariedade ficaram esquecidas por mais de 30 anos, até serem redescobertas em 1900, assim como Charles Darwin e sua teoria da evolução de 1958.<br>Os ácidos nucleicos, que podem ser DNA ou RNA, são constituídos por uma pentose, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. No caso do DNA, a pentose é do tipo desoxirribose e as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina.<br>O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos e que possui as seguintes funções: armazenar e transmitir as informações genéticas. ... O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-01 00:43:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Júllia Lopes Gomes Santos - 2°C</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1708468226</link>
         <description><![CDATA[<div>A estrutura tridimensional da molécula de DNA (a dupla hélice) foi descoberta por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins enquanto trabalhava em Cambridge, Inglaterra, em 1953. O DNA é composto de ácidos nucléicos. Os ácidos nucléicos podem ser DNA ou RNA. Eles são compostos de açúcares pentose, ácido fosfórico e bases nitrogenadas. No caso do DNA, a pentose é um tipo de desoxirribose e as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina.<br><br>Resumindo: o DNA é uma biomolécula extremamente importante com as seguintes funções: Armazenamento e transmissão de informação genética. Como modelo para a síntese de moléculas de RNA.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-01 01:16:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Jheniffer Gomes Gonçalves</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1710703892</link>
         <description><![CDATA[<div>O DNA foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão <strong>Johann Friedrich Miescher</strong>. A sua pesquisa incidiu nos glóbulos brancos do pus, pois estas células apresentam grandes núcleos e fáceis de isolar do citoplasma. O objetivo era determinar os compostos químicos existentes no núcleo das células. O material para a sua pesquisa, o pus, era fácil de obter nas ligaduras usadas para os ferimentos.<br><br></div><div>O bioquímico descobriu um material de natureza ácida composta de fósforo e azoto. Era um composto, aparentemente constituído por moléculas grandes a que designou por nucleína.<br><br>O DNA (Ácido Desoxirribonucléico) é composto por milhões de nucleotídeos ligados uns aos outros. Separadamente, nucleotídeos são bastante simples, consistindo de três partes diferentes:<br><br></div><ol><li>Base nitrogenada (Adenina, Timina, Guanina ou Citosina)</li><li>Desoxirribose (um açúcar por cinco carbonos)</li><li>Um grupamento fosfato</li></ol><div>O <strong>DNA</strong> é uma molécula extremamente importante para os seres vivos e que possui as seguintes <strong>funções</strong>: Armazenar e transmitir as informações genéticas</div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-01 19:14:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Isabelly Cristina Oliveira 2°C</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1710919816</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><var>O que é DNA e seus componentes:</var></li></ul><div><br></div><div><em>É um ácido nucleico que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo. O DNA (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador de toda a informação genética de um organismo.&nbsp;</em></div><div><em><br>Seus </em><strong><em>componentes </em></strong><em>são fosfato, pentose e base nitrogenada.<br><br></em><br></div><var>Por quem foi descoberto e como e suas funções:</var><div><br>Foi descoberta em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher.<br>A sua pesquisa incidiu nos glóbulos brancos do pus, o objetivo era determinar os compostos químicos existentes no núcleo das células.<br>Mais tarde diversos bioquímicos em suas pesquisas foram se aprofundando na sua pesquisas.&nbsp;<br>1880, Albrecht Kossel, demonstrou que a nucleína continha bases azotadas na sua estrutura<br>Em 1889, Richard Altmann, aluno de Miescher, comprova a natureza ácida, obtendo a nucleína com alto grau de pureza, e designou-a por ácido nucleico.<br>Entre outros, algumas das funções do DNA é armazenar e transmitir as informações genéticas. </div><div><br></div><div><em><br><br></em><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-01 21:48:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Jullia Da Silva Tarda 2 ano C </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1715975347</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>DNA: como e por quem foi descoberto?<br></strong><br></div><div>O DNA foi descoberto em 1869, mas teve a sua estrutura descrita apenas em 1953 por James Watson e Francis Crick em seu trabalho <a href="https://www.nature.com/articles/171737a0"><strong>“</strong><strong><em>Molecular structure of the nucleic acids</em></strong><strong>“</strong></a> (Estrutura molecular dos ácidos nucleicos), publicado na revista <em>Nature</em>.<br><br></div><div>Sendo assim, o modelo usado para descrever a estrutura do DNA foi chamado de dupla-hélice. Nesse sentido, o DNA pode ser comparado a uma escada em caracol, onde as bases nitrogenadas formam os degraus, e as cadeias de açúcar e fosfato são os corrimãos.<br><br></div><div>É importante destacar que todas as espécies vivas têm um DNA formado apenas por quatro bases nitrogenadas e qualquer tecido de um indivíduo apresenta a mesma sequência de bases.<br><br></div><div>Nesse sentido, esta pesquisa foi de grande importância para a comunidade científica, e Watson e Crick ganharam o <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobel_de_Fisiologia_ou_Medicina"><strong>Prêmio Nobel de Medicina </strong></a>por essa contribuição.<br><br></div><div>O DNA<strong> </strong>(Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos que carrega toda a informação genética de um organismo. Nesse sentido, é constituído por uma fita dupla em forma de espiral (dupla hélice), composta por nucleotídeos que estão relacionados diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo.&nbsp;<br><br></div><div>Por esta razão, o DNA tem papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética.<br><br></div><div>No DNA, estão codificadas todas as <a href="https://www.biologianet.com/biologia-celular/dna.htm"><strong>características de um ser vivo</strong></a>, que são únicas em cada indivíduo. Desta forma, através deste ácido nucleico, é possível realizar 🤬 que indicam a paternidade, detectar doenças antes mesmo de se manifestarem, descobrir a identidade de pessoas e até mesmo contribuir para solucionar crimes.<br><br></div><div>Além disso, a ciência consegue também controlar a síntese do DNA de algumas substâncias usando técnicas de engenharia genética. Nesse sentido, hoje é possível colocar genes de uma célula em outra através da técnica do DNA recombinante e a partir daí produzir <a href="https://www.embrapa.br/tema-transgenicos"><strong>transgênicos</strong></a>, vacinas e medicamentos.<br><br></div><div>Portanto, compreender o DNA, bem como sua estrutura, nos permite entender os processos que garantem a transferência de informação genética entre os indivíduos e demais seres vivos.<br><strong>DNA: qual é a sua composição?<br></strong><br></div><div>O DNA, apesar de apresentar todas as características de um indivíduo, não é uma estrutura muito complexa. Nesse sentido, é composto por apenas três partes que formam um <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nucleotideo.htm"><strong>nucleotídeo.</strong></a> São elas:<br><br></div><div><br></div><div>&nbsp;Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de pontes de hidrogênio, que se formam entre as 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos.<br><br></div><ul><li>A – Adenina;</li><li>T – Timina;</li><li>C – Citosina;</li><li>G – Guanina.</li></ul><div>Essas pontes de hidrogênios são formadas por pares de bases: <strong>A-T</strong> (Adenina e Timina) e <strong>C-G</strong>(Citosina e Guanina). Dessa forma, o DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento.<br><br></div><div>Além disso, o DNA é formado também por duas cadeias de polinucleotídeos (fitas<strong>),</strong> que são constituídas por vários nucleotídeos. Estes são unidos uns aos<br><br></div><div>outros por ligações denominadas<strong> </strong>fosfodiéster (grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos). Nessas ligações, <a href="http://ead.hemocentro.fmrp.usp.br/joomla/index.php/publicacoes/folhetins/469-dna-o-sentido-da-vida"><strong>um grupo fosfato conecta o carbono 3’ de um açúcar ao carbono 5’ do próximo açúcar</strong></a>.<br><br></div><div>Dessa forma, essa junção estabelece um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. A essa cadeia principal estão ligadas as bases nitrogenadas.<br><br></div><div><br></div><div><strong>Onde o DNA é encontrado?<br></strong><br></div><div><br></div><div>O DNA é encontrado principalmente nos cromossomos do interior do núcleo celular e nas mitocôndrias. Portanto, é identificado em todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus.<br><br></div><div>Assim, para conhecer melhor o DNA, é importante entender o que são genes, cromossomos e genomas:<br><br></div><div><strong>Genes:&nbsp;</strong></div><div>Os genes são unidades de informação hereditária que formam os cromossomos. Nesse sentido, é possível dizer que o gene nada mais é do que uma sequência específica do DNA que contém as instruções necessárias para a síntese de uma proteína ou molécula de <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/tipos-rna.htm"><strong>RNA</strong></a>.&nbsp;<br><br></div><div>Ou seja, o gene é a unidade fundamental da hereditariedade, pois eles são os responsáveis por determinar tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo.<br><br></div><div>É importante salientar que todas as células de um corpo possuem os mesmos genes. Entretanto, em algumas células, um tipo de gene é ativado e outro é desativado, garantindo, assim, a diferenciação das células. Além disso, em alguns casos, o gene fica ativado a todo o momento, pois são fundamentais para a realização de atividades básicas da célula.<br><br></div><div>Nesse sentido, os genes especificam as sequências de <a href="https://www.todamateria.com.br/aminoacidos/"><strong>aminoácidos</strong></a> que atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo<br><br></div><div><strong>Cromossomos:&nbsp;</strong></div><div>As diferentes sequências de DNA formam os cromossomos. O ser humano possui 46 cromossomos: 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Nesse sentido, cada par de cromossomos é composto de inúmeros genes.<br><br></div><div>Dos 23 pares de cromossomos, 22 são considerados <a href="https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/biologia/cromossomos-autossomos-x-cromossomos-sexuais/17892"><strong>autossômicos </strong></a>e dois cromossomos são sexuais, os quais estão relacionados com a determinação do sexo masculino e feminino<strong>. </strong>Desta forma, homens apresentam cromossomos sexuais XY, enquanto as mulheres, XX.<br><br></div><div><strong>Genoma:&nbsp;</strong></div><div>O Genoma é toda a informação hereditária <a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto_Genoma"><strong>codificada no DNA</strong></a> de um organismo ou no RNA, no caso dos vírus. Nesse sentido, é o conjunto de todos os genes<strong> </strong>de uma determinada espécie.<br><br></div><div>O sequenciamento de DNA ou genoma é a técnica usada para determinar em que ordem as bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina, Guanina) se encontram no DNA.<br><br></div><div>Desta forma, sequenciar um genoma significa determinar a ordem em que as informações, ou seja, os genes, estão colocados e, nesse sentido, permite obter dados da linha evolutiva dos organismos. Portanto, o genoma pode trazer novos métodos para diagnosticar doenças ou formular medicamentos e vacinas.<br><strong>DNA: entenda sua função e como são produzidos<br></strong><br></div><div>O DNA tem extrema importância para o corpo humano, pois é o responsável pelo controle e comando das funções celulares. Cada indivíduo possui diversas moléculas, como<a href="https://www.infoescola.com/bioquimica/proteinas/"><strong> proteínas</strong></a>, que regulam, desencadeiam, impedem ou medeiam reações para o bom funcionamento do organismo. Desta forma, o material genético é justamente a “receita” de como produzi-las.<br><br></div><div>Nesse sentido, é possível caracterizar o DNA como uma estrutura que contém informações codificadas que regem os processos vitais das células, tais como:<br><br></div><ul><li>Produção de macromoléculas&nbsp;</li><li>Controle dos processos de divisão&nbsp;</li><li>Diferenciação, entre outros.</li></ul><div>Além disso, já vimos anteriormente que o DNA é também o responsável pela transmissão de características herdáveis. Neste sentido, é importante mencionar que a hereditariedade é vital para a história evolutiva. Apenas por causa dessa característica, as vantagens genéticas podem ser passadas para a prole.<br><br></div><div><strong>Função de replicação e transcrição:</strong></div><div>Quando o assunto é função do DNA, dois processos merecem destaque: a replicação e a transcrição.<strong>&nbsp;<br></strong><br></div><div><strong>Replicação:</strong> Referimos ao processo de replicação quando cópias<strong> </strong>idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente e inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada.<br><br></div><div>Nesse sentido, o processo é considerado <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/duplicacao-semiconservativa.htm"><strong>semiconservativo</strong></a>, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova do DNA original.<br><br></div><div><strong>Transcrição:</strong> Já o processo de<strong> </strong><a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm"><strong>transcrição</strong></a> é aquele no qual o DNA é usado para a formação<strong> </strong>de<strong> </strong>uma molécula<strong> </strong>de<strong> </strong>RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto, e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente.<br><br></div><div>Um ponto interessante a ser destacado é que, durante o processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde é a <a href="https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/uracila"><strong>uracila</strong></a><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Uracilo"><strong> </strong></a>uma base nitrogenada encontrada no RNA e ausente no DNA.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-03 19:46:11 UTC</pubDate>
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         <title>Lucas Diogo Rodrigues 2 ano C</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>O DNA foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão <strong>Johann Friedrich Miescher</strong>. A sua pesquisa incidiu nos glóbulos brancos do pus, pois estas células apresentam grandes núcleos e fáceis de isolar do citoplasma. O objetivo era determinar os compostos químicos existentes no núcleo das células. O material para a sua pesquisa, o pus, era fácil de obter nas ligaduras usadas para os ferimentos.<br><br></div><div>O bioquímico descobriu um material de natureza ácida composta de fósforo e azoto. Era um composto, aparentemente constituído por moléculas grandes a que designou por nucleína.<br><br></div><div>Em 1880, <strong>Albrecht Kossel</strong>, demonstrou que a nucleína continha bases azotadas na sua estrutura, daí serem ricas em azoto como tinha mostrado o Miescher.<br><br></div><div>Em 1889, <strong>Richard Altmann</strong>, aluno de Miescher, comprova a natureza ácida, obtendo a nucleína com alto grau de pureza, e designou-a por ácido nucleico.<br><br></div><div>A partir destes cientistas, numerosas investigações foram feitas e foi descoberto que a degradação do ácido nucleico resultava em quatro tipos de bases nitrogenadas, a adenina, guanina, citosina e timina e outro produto da degradação era um glúcido com 5 átomos de carbono, uma pentose (desoxirribose) e um fosfato.<br><br></div><div>Em 1890, foi descoberto um outro tipo de ácido nucleico na levedura (fermento). Este possuía uracilo em vez de timina e uma pentose diferente (ribose em vez de desoxirribose).<br><br></div><div>Aparecem, então, duas classificações de ácidos nucleicos, de acordo com o glícido que possuíam: O ácido ribonucleico (RNA) e o desoxirribonucleico (DNA).<br><br></div><div>No princípio do seculo XX, <strong>Phoebus Levine</strong> e<strong> Walter Jacobs</strong> (1912), concluíram que o componente básico dos ácidos nucleicos é composto por uma unidade composta por uma base azotada ligada a uma pentose e esta, por sua vez, ligada um fosfato. Esta unidade designou-se por nucleótido.<br><br></div><div>Um ácido nucleico é então constituído por diversos nucleótidos unidos entre si, formando um polinucleótido.<br><br></div><div>Durante muitos anos os cientistas continuaram a estudar os ácidos nucleicos sem que se percebessem da sua real importância como material hereditário.<br><br></div><div><strong>Rosalind Franklin</strong>, entre 1947 e 50 obteve uma imagem da difração dos raios x de DNA cristalizado através dos estudos de <strong>Maurice Wilkins</strong>. O radiograma mostraram uma configuração em cruz o que significavam a forma em hélice. Estes estudos permitiram a Maurice, James D. Watson e Francis Crick confirmar a estrutura em hélice do DNA.<br><br></div><div><strong>James D. Watson</strong>, biólogo americano e o <strong>Francis Crick</strong>, físico inglês, propuseram em 1953 o modelo da dupla hélice do DNA. Esta proposta foi sem dúvida uma das maiores conquistas científicas no séc. XX e fez com que ganhassem o Prémio Nobel de Fisiologia e Medicina.<br><br></div><div><strong>Chargaff Erwin Chargaff</strong>, descobre em 1950 duas regras fundamentais para a compreensão do DNA. Já se sabia que era feita a partir das 4 bases (A, G, T e C).<br>regra: a quantidade de adenina é equivalente à de timina e a de guanina é igual à de citosina, mas que essas quantidades não são iguais para os dois pares de bases. Aproximadamente, as quantidades são: A=T=30% e G=C=20%.<br><br></div><div>Regra: A quantidade de A, G, C e T é diferente para indivíduos diferentes.<br><br></div><div>Esta regra foi muito importante para James Watson e Francis Crick usaram para desenvolver seu modelo de pares de base para a estrutura da dupla hélice.<br><br></div><div>As regras de Chargaff são importantes porquê apontam para um tipo de "gramatica da biologia".<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-08 12:03:22 UTC</pubDate>
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         <title>Leticia flavian maia couto</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>2 ano c&nbsp;<br><br>O DNA (Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo.<br><br>É formado por uma fita dupla em forma de espiral (dupla hélice), composta por nucleotídeos. Estrutura do DNA<br>A molécula de DNA é constituída por três substâncias químicas:<br><br>Bases Nitrogenadas – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G);<br>Pentose – Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono;<br>Fosfato – um radical de ácido fosfórico.<br>Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de pontes de hidrogênio, que se formam entre as 4 bases nitrogenadas dos nucleotídeos:<br><br>A - Adenina;<br>T - Timina;<br>C - Citosina;<br>G - Guanina.<br>As pontes de hidrogênio são formadas entre os pares de bases: A-T e C-G. Adenina com Timina e Citosina com Guanina.<br><br>O DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento.<br><br>Todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus, têm suas informações genéticas codificadas na sequência das bases nitrogenadas do DNA.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-08 12:09:12 UTC</pubDate>
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         <title>Netely Eduarda Moreira Onaka 2´c</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br>O <strong>DNA</strong> foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher. A sua pesquisa incidiu nos glóbulos brancos do pus, pois estas células apresentam grandes núcleos e fáceis de isolar do citoplasma. ... O <strong>DNA</strong> (ácido desoxirribonucleico) é um ácido nucleico que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo.<strong>DNA</strong> de uma célula humana apresenta um <strong>comprimento</strong> de quase dois metros.O <strong>DNA</strong> (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética...<br>O <strong>DNA</strong> é formado por duas cadeias de polinucleotídeos (fita), que são constituídas por vários nucleotídeos. Os nucleotídeos são unidos uns aos outros por ligações denominadas fosfodiéster (grupo fosfato ligando dois açúcares de dois nucleotídeos). ... As duas cadeias de polinucleotídios do <strong>DNA</strong> formam uma dupla-hélice. O <strong>DNA</strong> fica <strong>localizado</strong> no núcleo celular, por tanto, <strong>é</strong> no núcleo que <strong>está</strong> contida todas as informações genética...A estrutura tridimensional da molécula de <strong>DNA</strong> - a dupla hélice - foi <strong>descoberta</strong> em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido...<strong>No DNA existem quatro tipos de bases nitrogenadas:</strong></div><ul><li>» Adenina (A)</li><li>» Guanina (G)</li><li>» Citosina (C)</li><li>» Timina (T)</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-08 12:13:38 UTC</pubDate>
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         <title>Pedro augusto de melo Afonso 2*B</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>O <strong>DNA foi descoberto</strong> em 1869 pelo bioquímico Johann Friedrich Miescher A sua pesquisa incidiu nos glóbulos brancos do pus, pois estas células apresentam grandes núcleos e fáceis de isolar do citoplasma. ... O bioquímico descobriu um material de natureza ácida composta de fósforo e azoto.<br> sua composiçao:Os ácidos nucleicos, que podem ser <strong>DNA</strong> ou RNA, são constituídos por uma pentose, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. No caso do <strong>DNA</strong>, a pentose é do tipo desoxirribose e as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina. funçao do DNA: O <strong>DNA</strong> é uma molécula extremamente importante para os seres vivos e que possui as seguintes <strong>funções</strong>: Armazenar e transmitir as informações genéticas. ... O <strong>DNA</strong>, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-08 13:46:08 UTC</pubDate>
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         <title>Yan aleky fernandes de Lima </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>2°B<br><br><br>A história do <a href="http://www.bioblog.com.br/dna-caracteristicas-e-funcoes/">DNA</a> começa já quando Charles Darwin publica seu livro “A Origem das Espécies”, em 1859, em que, apesar de ainda não fundamentar a existência de uma molécula de código genético, defendeu a teoria da evolução e o quanto cada organismo era capaz de se desenvolver pela adaptação ao seu ambiente. Essa adaptação foi ainda mais reforçada pelo pai da genética, Gregor Mendel, em 1866, quando comprovou a existência de características “dominantes” e “recessivas” em seres vivos, que eram passadas de geração em geração e que também dependiam da adaptabilidade desses seres com o ambiente. Porém, somente em meados de 1900 que os estudos de Mendel foram reconhecidos, aclamados (16 anos após sua morte!) e ligados à teoria de Darwin.<br><br></div><div>Essas características adaptáveis foram chamadas de “genes”, e começaram a ser relacionadas com o que se suspeitava, na época, de ser uma molécula com uma função de “transformação”, segundo Oswald Avery em 1944, dentro da célula. Essa molécula foi enfim descoberta como a conhecemos hoje pelos trabalhos de James Watson e Francis Crick, em 1952, como o uma molécula de estrutura de dupla hélice chamada de ácido desoxirribonucleico, ou DNA.<br><br></div><div>O DNA carrega toda a informação genética de um ser vivo, ou seja, todas as informações necessárias para que o funcionamento desse organismo seja adequado a sua sobrevivência e que ele tenha as características que o definem. Todas as células de um mesmo organismo possuem a mesma sequência de DNA, compactado dentro do núcleo.<br><br></div><div>A partir desses novos conhecimentos, foi possível que vários pesquisadores desmembrassem ainda mais o quanto o DNA influencia no nosso desenvolvimento e de outros organismos. Foram desenvolvidas novas tecnologias para sequenciar, ou seja, identificar sequências específicas de informações dentro do DNA e com isso identificar como determinadas doenças e síndromes existiam. O projeto mais ousado, talvez, tenha começado em 1990, quando o chamado “Projeto Genoma Humano” começou, para mapear toda a sequências de genes presentes no DNA dos seres humanos e o que cada sequência significava em nosso organismo.<br><br></div><div>O Projeto Genoma Humano só foi finalizado em 2003, quando o grupo de cientistas responsável identificou as principais funções de 99% de todo o código genético que compartilhamos, o que por si só foi um feito impressionante, levando em conta que 200 anos antes nem se sabia que tínhamos uma molécula responsável por todas as funções e características do nosso organismo.<br><br></div><div>Com essas novas informações, as tecnologias voltadas a aplicações com o DNA só cresceram, e ainda crescem. Como por exemplo, somente em 2013, cinco anos atrás, foi possível encontrar diferenças sutis nos códigos genéticos de gêmeos, que por muito tempo eram vistos como dois indivíduos com o mesmo DNA.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-08 13:51:50 UTC</pubDate>
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         <title>Letícia pereira do nascimento 2serie B</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1724936103</link>
         <description><![CDATA[<div>A estrutura tridimensional da molécula de DNA - a dupla hélice - foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. Eles construíram modelos de cartolina e arame para entender e descrever o DNA, e o resultado foi publicado em duas páginas da revista <em>Nature</em>, em 25 de abril de 1953, há pouco mais de 50 anos. O texto de 900 palavras era acompanhado de um esboço simples da famosa dupla hélice e atraiu pouca atenção da comunidade científica. O estudo só ganhou destaque em 1957, quando cientistas demonstraram que o DNA se auto-replica, como os dois autores haviam previsto. O prêmio Nobel lhes foi outorgado em 1962. Sem dúvida, como em outras descobertas, tributo deve ser feito a alguns predecessores como Gregor Mendel, cujas pesquisas sobre hereditariedade ficaram esquecidas por mais de 30 anos, até serem redescobertas em 1900, assim como Charles Darwin e sua teoria da evolução de 1958.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;A molécula de DNA é constituída por três substâncias químicas:<br><br></div><ol><li><strong>Bases Nitrogenadas</strong> – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G);</li><li><strong>Pentose</strong> – Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono;</li><li><strong>Fosfato</strong> – um radical de ácido fosfórico.                                               O <strong>DNA</strong> é uma molécula extremamente importante para os seres vivos e que possui as seguintes funções: Armazenar e transmitir as informações genéticas. Funcionar como molde para a síntese da molécula de RNA.</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-08 13:53:21 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Mario Sergio Lucindo Junior  3°ano B </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1730703306</link>
         <description><![CDATA[<div>Por conta do trabalho do bioquímico Phoebus Levene e outros, os cientistas na época de Watson e Crick sabiam que o DNA era composto de subunidades chamadas <strong>nucleotídeos</strong>. Um nucleotídeo é feito de um açúcar (desoxirribose), um grupo fosfato, e uma das quatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina (T), guanina (G) ou citosina (C).</div><div>As bases C e T, que têm apenas um anel, são chamadas de <strong>piridiminas</strong>, enquanto as bases A e G, que têm dois aneis, são chamadas de <strong>purinas</strong>.</div><div>Os nucleotídeos de DNA se reúnem em cadeias ligadas por ligações covalentes, que se formam entre o açúcar desoxirribose de um nucleotídeo e o grupo fosfato do próximo. Esse arranjo faz uma cadeia alternada de grupos fosfato e de açúcar desoxirribose no polímero DNA, uma estrutura conhecida como <strong>esqueleto de açúcar-fosfato<br><br>O modelo do DNA de Watson e Crick<br></strong>A estrutura do DNA, como representada no modelo de Watson e Crick, é uma hélice de dupla fita, antiparalela, para a direita. Os esqueletos de açúcar-fosfato das fitas de DNA constituem o exterior da hélice, enquanto as bases nitrogenadas são encontradas no interior e formam pares ligados por ligações de hidrogênio que mantêm as fitas de DNA juntas.<br>No modelo abaixo, os átomos laranja e vermelho marcam os fosfatos dos esqueletos de açúcar-fosfato, enquanto os átomos azuis no interior da hélice pertencem às bases nitrogenadas.<strong><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-10 12:09:59 UTC</pubDate>
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         <title>David nalbert santos botelho 2A</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>o DNA foi descoberto pelo bioquimico johann&nbsp; friedrich miescher em 1869, a sua pesquisa incindiu nos glóbulus brancos do pus, pois estas celulas apresentam grendes nucleos e fáceis de isolar do citoplasma. O Objetivo era determinar os compostos quimicos existentes no nucleo das células. o material para a sua a pesquisa, o pus, era facil de obter nas ligaduras usadas para ferimentos.<br><br>o bioquimico descobriu um material de natureza ácida composta de fosforo e azoto . Era um composto, aparentemente constituido por moleculas grandes a que designou por nucleia<br><br>Os ácidos nucleicos, que podem ser <strong>DNA</strong> ou RNA, são constituídos por uma pentose, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. No caso do <strong>DNA</strong>, a pentose é do tipo desoxirribose e as bases nitrogenadas são adenina, citosina, guanina e timina.<br><br>O <strong>DNA</strong> é uma molécula extremamente importante para os seres vivos e que possui as seguintes <strong>funções</strong>: Armazenar e transmitir as informações genéticas. ... O <strong>DNA</strong>, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-10 14:24:06 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Maria eduarda Mendes do nascimento 2A<br><br>Compreender o que é DNA, bem como sua estrutura, nos permite entender os processos que garantem a transferência de informação genética entre os indivíduos.<br><strong>Frequentemente ouvimos falar a respeito do </strong><a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/dna.htm"><strong>DNA</strong></a><strong> (</strong><strong><em>ácido desoxirribonucleico)</em></strong><strong>, mas afinal o que é essa molécula? </strong>Descoberta em 1869 a molécula de DNA está relacionada diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo e de outros seres vivos. Em organismos eucariontes, a molécula de DNA é encontrada no núcleo celular e nas organelas chamadas de mitocôndrias. Já nos organismos procariontes, esse material está presente de maneira dispersa no citoplasma da célula.<br>O câncer surge do DNA?<br>O câncer surge a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração no DNA da célula, que passa a receber instruções erradas para as suas atividades. As alterações podem ocorrer em genes especiais, denominados proto-oncogenes, que a princípio são inativos em células normais. Quando ativados, os proto-oncogenes tornam-se oncogenes, responsáveis por transformar as células normais em células cancerosas.<br>As células que constituem os animais são formadas por três partes: a membrana celular, que é a parte mais externa; o citoplasma (o corpo da célula); e o núcleo, que contém os cromossomos, que, por sua vez, são compostos de genes. Os genes são arquivos que guardam e fornecem instruções para a organização das estruturas, formas e atividades das células no organismo. Toda a informação genética encontra-se inscrita nos genes, numa "memória química" - o ácido desoxirribonucleico (DNA). É através do DNA que os cromossomos passam as informações para o funcionamento da célula.<br><br></div><div>O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou oncogênese e, em geral, acontece lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa prolifere-se e dê origem a um tumor visível. Os efeitos cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos são os responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor.&nbsp;<br><br></div><div>A carcinogênese é determinada pela exposição a esses agentes, em uma dada frequência e em dado período de tempo, e pela interação entre eles. Devem ser consideradas, no entanto, as características individuais, que facilitam ou dificultam a instalação do dano celular. Esse processo é composto por três estágios: <br><strong>Estágio de iniciação:</strong> os genes sofrem ação dos agentes cancerígenos, que provocam modificações em alguns de seus genes. Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. Elas encontram-se "preparadas", ou seja, "iniciadas" para a ação de um segundo grupo de agentes que atuará no próximo estágio.<br><strong>• Estágio de promoção:</strong> as células geneticamente alteradas, ou seja, "iniciadas", sofrem o efeito dos agentes cancerígenos classificados como oncopromotores. A célula iniciada é transformada em célula maligna, de forma lenta e gradual. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno promotor. A suspensão do contato com agentes promotores muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. Alguns componentes da alimentação e a exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que promovem a transformação de células iniciadas em malignas.<br><strong>Estágio de progressão:</strong> se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados agentes oncoaceleradores ou carcinógenos. O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui componentes que atuam nos três estágios da carcinogênese.</div><div><br><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-13 18:09:43 UTC</pubDate>
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         <title>mathes henrique de azevedo 2C</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>O que é DNA ?<br><br>O <strong>DNA</strong> (ácido desoxirribonucleico) é um ácido nucleico que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo. O <strong>DNA</strong> (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética.<br><br>s ácidos nucleicos, que podem ser DNA ou RNA, são constituídos por uma pentose, um ácido fosfórico e uma base nitrogenada. No caso do DNA, a<strong> pentose é do tipo desoxirribose</strong> e as bases nitrogenadas são <strong>adenina, citosina, guanina e timina</strong>. O conjunto formado pela pentose, pelo ácido fosfórico e pela base nitrogenada forma o nucleotídeo.<br><br></div><div>O DNA teve sua estrutura descrita em 1953 por James Watson e Francis Crick em seu trabalho "<strong><em>Molecular structure of the nucleic acids</em></strong>" (em português, <strong><em>Estrutura molecular dos ácidos nucleicos</em></strong>) publicado na revista <em>Nature</em>. Esses pesquisadores deram o nome de dupla-hélice ao modelo proposto para descrever a estrutura do DNA. Segundo esse modelo, os nucleotídios unem-se através da ligação fosfodiéster, formando longas cadeias polinucleotídicas. O DNA apresenta duas dessas cadeias que se mantêm unidas através de ligações de hidrogênio e estão enroladas de forma semelhante a uma escada helicoidal.<br><br></div><div>As ligações de hidrogênio ocorrem entre os pares de bases nitrogenadas e formam-se apenas em bases específicas. <strong>A adenina só se liga à timina e a guanina só se liga à citosina</strong>, sendo assim, as <strong>duas cadeias do DNA são complementares</strong>. Na ligação entre a adenina e a timina, ocorrem duas ligações de hidrogênio, enquanto na ligação entre a guanina e a citosina ocorrem três ligações.<br><br></div><div><br></div><h1>Tipos de DNA</h1><div><br>O DNA apresenta diferentes conformações, são elas denominadas como A-DNA, B-DNA e Z-DNA.<br><br>Sendo que, nas duas primeiras formas, a hélice gira para a direita, e a diferença entre elas está na distância necessária para fazer uma volta completa da hélice e no ângulo que as bases fazem com o eixo da hélice.<br><br>O DNA do tipo A tem a forma mais curta e mais grossa, e para completar uma volta na hélice são necessários 11 pares de bases; enquanto no DNA do tipo B são necessários 10 pares de bases para completar uma volta na hélice, além disso, a dupla hélice é mais longa e mais fina.<br><br>Em solução, geralmente o DNA assume a conformação B. Quando há pouca água disponível para interagir com a dupla hélice, o DNA assume a conformação A-DNA.<br><br>A forma Z-DNA apresenta seu sentido de rotação para a esquerda. Esta conformação é mais alongada e mais fina do que o B-DNA.<br><br>Para completar uma volta na hélice são necessários 12 pares de bases. O DNA, em solução com altas concentrações de cátions, assume a conformação Z-DNA.<br><br>Em eucariotos o DNA tende a assumir a conformação Z-DNA devido a metilação do DNA.<br><br>Na dupla hélice as duas fitas de DNA estão em direção opostas, isto significa que são antiparalelas.<br><br>O termo antiparalelas deve-se ao fato de que uma das fitas tem a direção exata da sua síntese (5'→3') enquanto que a outra está invertida (3'→5').<br><br>Esta conformação em fitas antiparalelas levará à necessidade de mecanismos especiais para a replicação do DNA.</div><div><br>O que existe no DNA?</div><div><br></div><div>A molécula de <strong>DNA</strong> é constituída por três substâncias químicas: Bases Nitrogenadas – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G); Pentose – Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono; Fosfato – um radical de ácido fosfórico</div><div><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-22 12:39:04 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Larissa Lopes Fraisoli 2ano b</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-09-23 20:53:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Anna Julia Silva de Cerqueira Cesar - 3C</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1774406085</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>1865 - Gregor Mendel publica trabalho sobre experimentos com ervilhas em que propõe as leis da hereditariedade e supõe que as características hereditárias são transmitidas em unidades.</em></strong><br><strong><em>O DNA foi descoberto em 1869 pelo bioquímico alemão Johann Friedrich Miescher. A sua pesquisa incidiu nos glóbulos brancos do pus, pois estas células apresentam grandes núcleos e fáceis de isolar do citoplasma. O objetivo era determinar os compostos químicos existentes no núcleo das células.<br>Essa descoberta possibilitou, mais tarde, o sequenciamento do genoma humano e poderá ajudar, no futuro, na cura de doenças como o câncer.<br>O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos e que possui as seguintes funções: Armazenar e transmitir as informações genéticas. ... O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteínas, uma vez que contém as informações que comandam a síntese de RNA.<br></em></strong><br></div><div><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-09-28 12:32:25 UTC</pubDate>
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         <title>Edwyn Gabariel De Andrade Cordeiro 2A</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1784227593</link>
         <description><![CDATA[<div><br>O <strong>DNA</strong> (Ácido Desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células de todos os seres vivos e que carrega toda a informação genética de um organismo.<br><br></div><div>É formado por uma <strong>fita dupla em forma de espiral</strong> (dupla hélice), composta por nucleotídeos.<br><strong>Estrutura do DNA</strong></div><div>A molécula de DNA é constituída por três substâncias químicas:<br><br></div><ol><li><strong>Bases Nitrogenadas</strong> – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G);</li><li><strong>Pentose</strong> – Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono;</li><li><strong>Fosfato</strong> – um radical de ácido fosfórico.</li></ol><div>Os dois filamentos que constituem o DNA enrolam-se um sobre o outro e unem-se através de <strong>pontes de hidrogênio</strong>, que se formam entre as <strong>4 bases nitrogenadas</strong> dos <a href="https://www.todamateria.com.br/nucleotideos/">nucleotídeos</a>:<br><br></div><ul><li>A - Adenina;</li><li>T - Timina;</li><li>C - Citosina;</li><li>G - Guanina.</li></ul><div><br>As pontes de hidrogênio são formadas entre os pares de bases: <strong>A-T</strong> e <strong>C-G</strong>. Adenina com Timina e Citosina com Guanina.<br><br></div><div>O DNA está tão compactado no núcleo celular, que se fosse possível esticá-lo, ele teria 2 metros de comprimento.<br><br></div><div><br>Todas as formas de vida do planeta, com exceção de alguns vírus, têm suas informações genéticas codificadas na sequência das <a href="https://www.todamateria.com.br/bases-nitrogenadas/">bases nitrogenadas</a> do DNA.<br><br></div><div><strong>Veja também:</strong> <a href="https://www.todamateria.com.br/que-sao-os-acidos-nucleicos/">O que são os Ácidos Nucleicos?</a></div><div><strong>Gene</strong></div><div>Os <strong>genes</strong> são unidades de informação hereditária que formam os <strong>cromossomos</strong>, formados por sequências especiais de centenas ou milhares de pares de bases nitrogenadas (A-T ou C-G).<br><br></div><div>São eles que determinam tanto as características próprias da espécie humana, quanto as características próprias de cada indivíduo.<br><br></div><div>Os genes especificam as sequências de <a href="https://www.todamateria.com.br/aminoacidos/">aminoácidos</a> que servem de base para a <strong>síntese de proteínas celulares</strong>.<br><br></div><div>Essas <a href="https://www.todamateria.com.br/proteinas/">proteínas</a>, em geral enzimas, atuam na estrutura e nas funções metabólicas das células e, consequentemente, no funcionamento de todo o organismo.<br><br></div><div>Saiba mais sobre a <a href="https://www.todamateria.com.br/sintese-proteica/">Síntese Proteica</a>.<br><br></div><div><strong>Cromossomos</strong></div><div>As diferentes <strong>sequências de DNA</strong> formam os <a href="https://www.todamateria.com.br/cromossomos/">cromossomos</a>. O ser humano possui 46 cromossomos: 23 recebidos da mãe e 23 do pai. Cada par de cromossomos é composto de inúmeros <strong>genes.<br></strong><br></div><div>Saiba mais sobre os <a href="https://www.todamateria.com.br/genes-e-cromossomos/">Genes e Cromossomos</a>.<br><br></div><div><strong>Genoma</strong></div><div>O<strong> Genoma</strong> é toda a informação hereditária codificada no DNA de um organismo ou no <a href="https://www.todamateria.com.br/rna/">RNA</a>, no caso dos vírus. É o <strong>conjunto de todos os genes </strong>de determinada espécie.<br><br></div><div><br>O sequenciamento de DNA ou genoma é a técnica usada para determinar em que ordem as bases nitrogenadas (Adenina, Timina, Citosina, Guanina) se encontram no DNA.<br><br></div><div>Sequenciar um genoma significa determinar a ordem em que as informações, ou seja os genes, estão colocados no genoma, o que permite obter informações sobre a linha evolutiva dos organismos, podendo trazer novos métodos para diagnosticar doenças ou formular medicamentos e vacinas.<br><br></div><div><br><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-01 13:47:14 UTC</pubDate>
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         <title>brenda graziela nantes prisca 2a 01\10\2021</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1784240777</link>
         <description><![CDATA[<div>O<strong> DNA (ácido desoxirribonucleico) </strong>é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta, geralmente, a forma de uma dupla-hélice. Nos organismos <strong>eucarióticos</strong>, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nos <strong>procariontes</strong>, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada por membrana, denominada de nucleoide.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-01 13:51:44 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Adriano Pinheiro Moreira 2A</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1784259007</link>
         <description><![CDATA[<div>O <strong>DNA </strong>(ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética. É no DNA que estão codificadas todas as características de um ser vivo, que são únicas em cada indivíduo&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br>A estrutura tridimensional da molécula de <strong>DNA</strong> - a dupla hélice - <strong>foi descoberta</strong> em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido.<br><br>A molécula de <strong>DNA</strong> é constituída por três substâncias químicas: Bases Nitrogenadas – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G); Pentose – Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono; Fosfato – um radical de ácido fosfórico<br><br><br>→ <strong>Função do DNA<br></strong><br></div><div><strong>O DNA é uma molécula extremamente importante para os seres vivos. São funções do DNA:<br></strong><br></div><ul><li>Armazenar e transmitir as informações genéticas.<br><br></li><li>Funcionar como molde para a síntese da molécula de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/decifrando-codigo-traducao-proteica.htm">síntese de proteínas</a>, uma vez que contém as informações que comandam a <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm">síntese de RNA</a>, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos (DNA → RNA → Proteína).<br><br></li></ul><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-01 13:57:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>João Gabriel Vilas Boas dos Reis 2A</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1784279544</link>
         <description><![CDATA[<div>O que é DNA?<br>&nbsp;<br>O <strong>DNA</strong> (ácido desoxirribonucleico) é um ácido nucleico que apresenta todas as informações genéticas de um indivíduo. O <strong>DNA</strong> (ácido desoxirribonucleico) é um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética.<br><br>Por quem e quando foi descoberto?<br><br>O DNA foi descoberto em 1953 por&nbsp; Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins quando eles trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido.<br><br>Qual é a sua composição?</div><div><br>O <strong>DNA</strong> é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por três partes: Um carboidrato de cinco carbonos (pentose) Uma base nitrogenada. Um ou mais grupos fosfato.<br><br>Uma das funções do DNA<br><br>O DNA ele armazena e transmite funções&nbsp; genéticas.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-01 14:05:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Níckolas Gouvêa Cálice</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; O que é DNA?&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;O<strong> DNA (ácido desoxirribonucleico) </strong>é um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar a informação genética da grande maioria dos seres vivos. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta, geralmente, a forma de uma dupla-hélice. Nos organismos <strong>eucarióticos</strong>, o DNA é encontrado no núcleo da célula, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Nos <strong>procariontes</strong>, o DNA está localizado em uma região que não é delimitada por membrana, denominada de nucleoide. <br><br>→ <strong>Composição do DNA<br></strong><br></div><div>O DNA é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por três partes:<br><br></div><ul><li><strong>Um carboidrato de cinco carbonos (pentose)<br></strong><br></li><li><strong>Uma base nitrogenada<br></strong><br></li><li><strong>Um ou mais grupos fosfato&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Por quem e como foi descoberto?</strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; A estrutura tridimensional da molécula de DNA - a dupla hélice - foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. Eles construíram modelos de cartolina e arame para entender e descrever o DNA, e o resultado foi publicado em duas páginas da revista <em>Nature</em>, em 25 de abril de 1953, há pouco mais de 50 anos. O texto de 900 palavras era acompanhado de um esboço simples da famosa dupla hélice e atraiu pouca atenção da comunidade científica. O estudo só ganhou destaque em 1957, quando cientistas demonstraram que o DNA se auto-replica, como os dois autores haviam previsto.<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-&gt; Suas funções &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br>       <strong>Replicação:</strong> Referimos ao processo de replicação quando cópias<strong> </strong>idênticas à cópia de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente e inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada.<br><br></li></ul><div>Nesse sentido, o processo é considerado <a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/duplicacao-semiconservativa.htm"><strong>semiconservativo</strong></a>, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova do DNA original.<br><br></div><div><strong>Transcrição:</strong> Já o processo de<strong> </strong><a href="https://brasilescola.uol.com.br/biologia/transcricao.htm"><strong>transcrição</strong></a> é aquele no qual o DNA é usado para a formação<strong> </strong>de<strong> </strong>uma molécula<strong> </strong>de<strong> </strong>RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto, e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente.<br><br></div><div>Um ponto interessante a ser destacado é que, durante o processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde é a <a href="https://www.portalsaofrancisco.com.br/biologia/uracila"><strong>uracila</strong></a><a href="https://pt.wikipedia.org/wiki/Uracilo"><strong> </strong></a>uma base nitrogenada encontrada no RNA e ausente no DNA.<br><br></div><div><br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-01 14:34:56 UTC</pubDate>
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         <title>rafaela romualdo costa - 2c</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/garla1/dw8wytyjah69626k/wish/1796370740</link>
         <description><![CDATA[<div>O <strong>DNA </strong>(ácido desoxirribonucleico) é uma molécula presente no núcleo das células dos seres vivos que carrega toda a informação genética de um organismo. Nesse sentido, é constituído por uma fita dupla em forma de espiral (dupla hélice), composta por nucleotídeos que estão relacionados diretamente com as características físicas e fisiológicas do nosso corpo,&nbsp; um tipo de ácido nucleico que possui papel fundamental na hereditariedade, sendo considerado o portador da mensagem genética. É no DNA que estão codificadas todas as características de um ser vivo, que são únicas em cada indivíduo.&nbsp;</div><div>O DNA teve sua estrutura descrita em 1953 por James Watson e Francis Crick em seu trabalho "<strong><em>Molecular structure of the nucleic acids</em></strong>" (em português, <strong><em>Estrutura molecular dos ácidos nucleicos</em></strong>). Esses pesquisadores deram o nome de dupla-hélice ao modelo proposto para descrever a estrutura do DNA.&nbsp;</div><div>
<strong>Estrutura do DNA</strong>&nbsp;</div><div>A molécula de DNA é constituída por três substâncias químicas:&nbsp;</div><div>
<strong>Bases Nitrogenadas</strong> – Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G);&nbsp;</div><div>
<strong>Pentose</strong> – Um açúcar que apresenta moléculas formadas por cinco átomos de carbono;&nbsp;</div><div>
<strong>Fosfato</strong> – um radical de ácido fosfórico.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-10-06 13:03:21 UTC</pubDate>
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