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Nas células das plantas transgênicas:
existem RNA ribossômicos dos genes introduzidos;
existem RNA mensageiros da planta original e dos genes introduzidos;
não ocorre transcrição dos genes introduzidos;
não ocorre tradução dos RNA mensageiros dos genes introduzidos;
deixa de ocorrer transcrição dos genes da planta original.
A biotecnologia está revolucionando a atividade humana nas mais diversas áreas. No setor florestal, novas tecnologias como transgenia, genômica, proteômica e bioinformática possuem um alto potencial de contribuir para o conhecimento científico e desenvolvimento econômico. A associação dessas tecnologias aos programas de melhoramento convencional de árvores pode acelerar o processo de obtenção de produtos com características específicas. Uma maneira relativamente rápida de se obter informações sobre a expressão gênica de genomas ainda não seqüenciados é:
Seqüenciamento de RNAm
Seqüenciamento de cDNAs
Arranjos de DNA
Seqüenciamento Southern blot
Há milhares de anos o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia.
O crescimento da massa do pão pelo processo citado é resultante da
liberação de gás carbônico.
formação de ácido lático.
formação de água.
produção de ATP.
liberação de calor.
Uma maneira de se clonar um segmento de DNA é utilizar o vetor de clonagem, que vem a ser um:
plasmídeo, sendo o fago lambda o mais utilizado para este fim.
vírus, cuja vantagem é produzir fragmentos de DNA bem menores que em plasmídeos.
plasmídeo, onde podem ser clonados fragmentos de DNA bem maiores que em vírus.
vírus, sendo o fago lambda o mais utilizado para este fim.
plasmídeo, cuja vantagem é produzir fragmentos de DNA bem menores que em vírus.
De acordo com o princípio da técnica PCR (Polymerase Chain Reaction), pode-se afirmar que:
a abertura da fita de DNA que servirá de molde, por desnaturação térmica tem duração entre 30s e 1min. a temperatura de 92-96 °C.
o pareamento de oligonucleotídeos sintéticos, que funciona como os iniciadores da reação de polimerização, a cada uma das fitas do DNA molde, à região complementar da fita que sofrerá a duplicação, tem duração de 2 dias a temperatura entre 58 e 65 °C.
a polimerização, através de uma enzima polimerase, das novas fitas de DNA a partir de cada um dos iniciadores, utilizando cada um dos quatro dNTP como substrato da reação de polimerização, tem duração entre 4 horas, a 72 °C.
o PCR promove, in vitro, por meio de variação de temperatura, o que o organismo realiza naturalmente, em condições fisiológicas − a duplicação de cadeias de DNA, envolvendo nucleotídeos, enzima polimerases e não é necessária a utilização de primers.
cada ciclo é repetido somente 1 vez e promove a amplificação da região alvo determinada conforme afinidade das sequencias iniciadoras (primers).
O uso de microorganismos na biotecnologia tem grande importância e interesse econômico no Brasil. A levedura Saccharomyces cerevisiae tem grande destaque em processos fermentativos para a produção de pães, bebidas e álcool combustível. As características que tornam um microrganismo viável para produção industrial são:
I. Produzir substância de interesse, crescer rápido e em curto tempo produzindo esporos ou estruturas reprodutivas de fácil inoculação;
II. Produção de substâncias de interesse como endotoxinas, sendo que fatores abióticos não interferem no seu crescimento, produzindo gases de interesse comercial;
III. Fácil cultivo e em larga escala, livre de riscos ao homem e a biota, fácil manipulação genética e substratos baratos;
IV. Produzir apenas metabólitos secundários de interesse industrial, crescimento rápido e em curto tempo produzindo esporos ou estruturas reprodutivas de fácil inoculação.
Todas as afirmativas são corretas
Todas as afirmativas são falsas
Apenas a afirmativa II é falsa
Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras
É inegável que os avanços técnico-científicos propiciaram o surgimento de técnicas modernas em diversas esferas da produção. No campo da agropecuária, um ramo da biotecnologia, denominado de pesquisa genômica, tem se destacado desde a década final do século XX. Esse novo ramo da pesquisa biotecnológica refere-se a
produção de organismos geneticamente modificados, os transgênicos.
pesquisa de tecnologia de precisão utilizada com rebanhos bovinos.
produção de produtos agrícolas, geneticamente modificados através da tecnologia de precisão.
pesquisa para controle biológico das pragas, utilizando-se predadores naturais.

a introdução do gene altera o código genético do mosquito.
o mosquito é considerado transgênico porque recebe uma nova proteína.
a liberação dos insetos transgênicos gera um problema ambiental grave por reduzir populações naturais de Aedes aegypti.
a estratégia consiste na aplicação dos conhecimentos de genética visando a solucionar um problema de saúde pública.
Dentre os motivos de preocupação dos cientistas com o cultivo em larga escala das variedades Roundup Ready, temos:
a reversão das variedades de soja transgênica para os tipos originais;
a diminuição da produtividade primária em cultivos transgênicos;
o aumento da incidência de mutações em cultivos transgênicos;
a transferência lateral do gene resistência para outras espécies de plantas;
a redução do genoma das variedades transgênicas ao longo do tempo.

1 garante a existência de estruturas básicas e necessárias à expressão do genoma transferido.
2 promove a remoção de estruturas responsáveis por processos metabólicos como a respiração celular.
3 utiliza um núcleo celular indiferenciado que apresenta o mesmo número de cromossomos de um ovócito.
5 indica que parte das características hereditárias do novo organismos deve-se à fêmea na qual ele se desenvolve.
Com base nos conhecimentos sobre diferenciação celular e considerando a importância do uso de células–tronco e de técnicas para sua obtenção, analise as alternativas, colocando entre parênteses a letra "V", quando se tratar de proposição verdadeira, e a letra "F", quando se tratar de proposição falsa e, a seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( ) A diferenciação celular é um processo restrito às etapas do desenvolvimento.
( ) A técnica permite a obtenção de células diferenciadas de difícil acesso in vivo, sem a utilização de processos invasivos.
( ) Células diferenciadas resultam de atividade regulatória específica que define o perfil metabólico dessas células.
( ) Em células diferenciadas, os processos de transcrição e tradução da informação genética se diferenciam daqueles que ocorrem nas demais células.
( ) A grande versatilidade das células em um organismo adulto reflete a presença de diferentes conjuntos gênicos em cada tipo celular.
V – V – V – F – V
F – V – V – F – F
F – F – V – F – V
V – V – F – F – V
V – F – V – V – F
Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma “célula sintética”, uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos, que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da M. capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da M. mycoides começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas.
GILBSON et al. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically synthesized Genome. Science v. 329, 2010 (adaptado).
A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à
possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptoras de cromossomos artificiais.
capacidade de criação, pela ciência, de novas formas de vida, utilizando substâncias como carboidratos e lipídios.
possibilidade de produção em massa da bactéria Mycoplasma capricolum para sua distribuição em ambientes naturais.
possibilidade de programar geneticamente microrganismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e combustíveis.
capacidade da bactéria Mycoplasma capricolum de expressar suas proteínas na bactéria sintética e estas serem usadas na indústria.

Sobre a notícia acima, está correto afirmar que
a modificação genética do mosquito A. aegypti foi feita com proteínas de drosófila.
o código genético do mosquito foi alterado com RNA proveniente das moscas.
trechos de DNA de drosófila foram inseridos no DNA de Aedes aegypti.
proteínas geneticamente modificadas foram introduzidas no mosquito.
as proteínas produzidas são responsáveis pela morte de machos adultos.
Leia o fragmento:
Vários produtos derivados da engenharia genética são atualmente comercializados no mundo, entre eles a insulina humana, produzida por uma determinada bactéria que recebeu a inserção dos genes responsáveis pela sua produção na espécie humana. Esta mesma técnica tem sido utilizada na agricultura e na pecuária. Os organismos obtidos de técnicas de inserção de genes de uma espécie em outra são conhecidos como transgênicos.
Sobre esse assunto é correto afirmar, EXCETO:
Um dos primeiros produtos transgênicos produzidos por bactérias é o hormônio do crescimento de animais que aplicado em rebanhos bovinos leiteiro aumentam a produção de leite.
A soja transgênica, resistente a um tipo de agrotóxico usualmente utilizado para impedir o crescimento de plantas pioneiras, irá contribuir para a redução da utilização desse herbicida.
Dentre os potenciais perigos que os transgênicos podem causar ao meio ambiente estão a geração de novas pragas agrícolas, bem como o aumento do efeito das pragas já existentes.
Dentre as promessas dos pesquisadores em biotecnologia, será possível que alimentos produzidos pela agroindústria apresentem teores mais baixos de agrotóxicos, reduzindo também os prejuízos ambientais.
Leia o texto a seguir.
Grupo nos EUA fabrica 1a célula sintética
(...) trata-se de uma bactéria cujo DNA foi inteiramente sintetizado a partir de informações contidas num computador e depois inseridas em um micróbio “oco”, diz o líder da pesquisa.
(UOL notícias, 21.10.2010, artigo “Grupo nos EUA fabrica 1a célula sintética”, Entenda a criação de células com genoma sintético, com adaptações.)
Com base na notícia, o DNA sintético
I. corresponde a um novo genoma com os genes necessários para regular o metabolismo celular.
II. além de coordenar seu funcionamento permite a replicação da célula.
III. foi organizado a partir de um novo tipo de composto orgânico.
IV. independe de um ambiente celular para atuar.
Está correto o que se afirma APENAS em
I, II e III.
II, III e IV.
I e II.
I e IV.
III e IV.
A utilização de organismos transgênicos tem forte impacto no estudo de doenças genéticas humanas. Nesse caso, são construídos animais-modelo que possuem as variantes gênicas mutadas responsáveis pelas doenças. Com essa técnica foi possível conhecer melhor o desenvolvimento de doenças como a fibrose cística, a síndrome de Marfan e a doença de Huntington. Além disso, ela possibilitou o desenvolvimento de novas terapias e protocolos de testes para diferentes medicamentos.

Com base na ilustração e nas informações do texto é correto afirmar que
os descendentes e a fêmea são organismos transgênicos.
os descendentes são transgênicos e apresentam os sintomas da doença.
metade do material genético dos descendentes provém da fêmea que recebeu o embrião.
no caso de animais-modelo para doenças humanas, o gene de interesse utilizado deve estar em sua forma selvagem, não mutada.
animais-modelo produzem substâncias que podem ser utilizadas como medicamento no tratamento da doença.

Em relação ao processo ilustrado é correto afirmar que
o clone apresenta DNA nuclear e proteínas idênticos à raça I.
o clone apresenta DNA nuclear e proteínas idênticos à raça II.
o clone apresenta DNA nuclear e proteínas de ambas as raças.
as mitocôndrias presentes nas células do clone serão idênticas às encontradas na raça I.
o genoma do clone será da raça I, enquanto suas proteínas serão da raça II.
Nas últimas décadas os conhecimentos gerados pela biologia molecular permitiram o desenvolvimento de novas tecnologias que estão revolucionando a agricultura, a indústria farmacêutica e outras áreas de importância econômica. Uma dessas técnicas permite a manipulação direta do DNA que resulta na capacidade de produção de proteínas para aplicações diversas. Esse é o caso, por exemplo, da transformação de bactérias que passam a produzir, para uso terapêutico, o hormônio humano insulina.
Em relação à produção de insulina humana por meio dessa técnica, assinale a alternativa correta.
A informação genética utilizada é proveniente do genoma bacteriano que sofreu uma série de mutações.
A bactéria com capacidade para produzir o hormônio humano será administrada aos pacientes.
A proteína humana será introduzida na bactéria, onde será amplificada e utilizada como medicamento.
Um gene humano inserido no genoma da bactéria permite a ela produzir o hormônio que poderá ser isolado e utilizado como medicamento.
O gene responsável pela produção de insulina será amplificado na bactéria, purificado e utilizado como medicamento.
Vetores de clonagem podem ser constituídos com base em elementos bacterianos extracromossômicos autorreplicáveis e vírus bacterianos. Estes vetores, independentemente, de sua base biológica, devem possuir a seguinte estrutura:
capacidade de inserto abaixo de 0,01 Kb em caso de isolamento de genes humanos
gene marcador sem distinção de células com vetor de clonagem sem incerto
um ou mais sítios singulares para a endonuclease de restrição
uma sequência de DNA desfavorável a sua replicação
uma ou mais moléculas de RNA de fita simples
Leia o texto abaixo.
Segundo o artigo de CATANHO, M. et al, o sequenciamento é uma técnica que tem permitido acumular um grande número de informações sobre o genoma de diferentes espécies. Com essa técnica, de 1995 a 2007, foram mapeados cerca de 700 genomas completos de organismos eucarióticos e procarióticos. E cerca de 3000 outros projetos genomas estão em andamento. Distribuídos por área de interesse, dos genomas já mapeados, 42% estão na área de biomedicina, 28% na área de biotecnologia, 18% em meio ambiente, 9% na agricultura e 3% em estudos sobre evolução.
(Análise comparativa de genomas procarióticos. Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento, n. 37.)
A respeito do tema tratado no texto é correto afirmar que
a construção de plantas transgênicas é a razão principal para o sequenciamento do genoma de novas espécies.
os diferentes projetos genomas resultam na identificação dos diferentes tipos de proteínas que cada espécie é capaz de sintetizar.
a produção de novos medicamentos é um dos alvos principais para estudos que envolvem o sequenciamento de genomas.
o sequenciamento permite identificar diferentes códigos genéticos encontrados em espécies distintas.
cada espécie possui um genoma distinto, e dessa forma não há como utilizá-los para estabelecer o grau de parentesco entre as espécies.