Biologia

Estrutura do ADN e Estrutura do ARN

Nesta matéria vamos abordar a base molecular da heretariedade e os tipos de ácidos que constituem a base da hereditaridade. Vamos a isso: Estrutura do ADN e Estrutura do ARN!

Até ao final desta matéria você deve ser capaz de:

– Mencioar os ácidos nucleicos;

– Descrever constituição de ácidos nucleios.

Estrutura do ADN

Como já deve saber, a célula é constituída por várias substâncias químicas. No entanto, existem aquelas que formam a maioria das moléculas existentes nos seres vivos. Estas substâncias denominam-se ácidos nucléicos (ADN e ARN), que são substâncias indispensáveis à transmissão de características dos indivíduos de geração para geração. É dessas substâncias que vamos aprender a seguir.

Em meados do século XX, foram produzidos trabalhos cujos resultados conduziram à descoberta da estrutura do ácido desoxirribonucleico (ADN).

Análises relativas à composição quantitativa dos diferentes nucleótidos revelaram que, em cada espécie, a quantidade de adenina era muito próxima da quantidade de timina e a quantidade de guanina muito próximo da citosina.

A quantidade total de adenina e guanina é sempre igual à quantidade de timina mais citosina, o que equivale a dizer que a relação tem valores muito próximos da unidade.

O ácido desoxirribonucleico (ADN ou DNA) é uma molécula orgânica complexa de cadeia dupla, formada por milhões de nucleotídeos ligados uns aos outros, formando cadeias polinucleótidas.

Cada nucleotídeo é, por sua vez, formado por três tipos de substâncias químicas:

• Um composto contendo nitrogénio (base azotada)

• Desoxirribose (um açúcar de 5 carbonos)

• Um grupo fosfato

Bases Azotadas (nitrogenadas)

Bases azotadas são constituentes por nucleotídeos que se ligam à pentose. As quatro bases azotadas são:

• Adenina

 • Guanina;

• Citosina;

• Timina.

A denominação dos nucleotídeos depende da base azotada (nitrogenada) que os compõem.

Os quatro nucleotídeos do ADN são: adenina, guanina, citosina e timina. Eles serão referidos como A, G, C, e T respectivamente. Adenina e timina ligam-se uma à outra para formar um par de bases A-T. Igualmente, guanina e citosina ligam-se uma à outra para formar um par de bases G-C. As bases permanecem unidas por fracas ligações chamadas pontes de hidrogénio, e são estas pontes de hidrogénio as responsáveis pela manutenção da estrutura do ADN.

Estrutura de ARN

Os ácidos ribonucléicos (ARN) recebem este nome devido à presença, em seus nucleotídeos, do açúcar ribose em vez de desoxirribose. Além dessa diferença em relação ao ADN, as quatro bases encontradas no ARN são adenina, guanina, citosina e uracilo, em vez de timina, presente no ADN. Há três tipos de ARN:

• RNA mensageiro;

• RNA transportador;

• RNA ribossómico.

O ARN difere do ADN, pois este é formado por um único filamento de nucleotídeos. Cada molécula desse ARN é fabricada no núcleo, tendo como molde um determinado sector do ADN, que corresponde ao gene. A molécula de RNA migra para o citoplasma, onde vai comandar a síntese de proteínas, segundo as instruções fornecidas pela molécula de ADN.

Para a síntese do ARN-m é usado um dos filamentos do DNA. Durante a síntese, um filamento de ADN se afasta do seu complemento, expondo as suas bases, onde se encaixam os nucleotídeos de ARN-m. Esse encaixe obedece à obrigatoriedade de ligação entre as bases.

Porém, onde houver uma adenina no ADN, vai se encaixar a base uracilo. Veja o exemplo que se segue para asequência TACGGACTA do ADN, haverá a sequência AUGCCUGAU no ARN-m. Assim, amensagem genética que estava no código de letras do ADN foi transcrita para o código do ARN-m. Por esse motivo, a síntese de ARN-m é chamada de transcrição.

Exercícios de Aplicação

1. Descreva a constituição de:

a) ADN

Resposta: O ácido desoxirribonucleico (ADN ou DNA) é uma molécula orgânica de cadeia dupla, formada por milhões de nucleotídeos ligados uns aos outros formando cadeias polinucleótidas.

b) ARN

Resposta: O ácido ribonucléico (ARN) é formado por uma cadeia simples de nucleótidos, por vezes dobrada, apresentando dimensões muito inferiores às da molécula de DNA.

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *