Núcleo Flashcards

1
Q

Gene

A

Segmento de DNA que é expresso a um produto funcional → RNAs são todos funcionais → polipeptídeo

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Q

Exão:

A

Nos eucariotas → parte do gene codificante

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3
Q

Intrão

A

Nos eucariotas → parte do gene não codificante

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4
Q

DNA:

A

Ácido desoxirribonucleico

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Q

Tamanho de genes procariotas vs eucariotas

A
  • Nos procariotas: genes são pequenos
  • Genes vão aumentando de tamanho e a quantidade de intrões aumenta → quanto mais complexo for
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6
Q

Tamanho de mRNA procariotas vs eucariotas

A

tem o mesmo tamanho

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7
Q

O que são regiões intergénicas

A

não correspondem a genes e não sabemos porque lá estão

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8
Q

Que sequências existem nas regiões intergénicas

A

Em que muitas das zonas repetitivas vêm de DNA viral
20% - sequências de regulação dos genes (da expressão dos mesmos) → quando é que não quer ou quer expressar

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9
Q

O DNA encontra-se em que forma nos procariotas

A
  • Para procariotas → 1 cromossoma circular unico associado a proteínas para estabilização→ Nucleóide - 1mica/2micra → DNA no citoplasma não há nenhum compartimento → regiões de ácido nucleico
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10
Q

O que é um plasmídeo

A
  • normalmente circulares→ Em muitos procariotas extracromosómicos→ Moléculas de DNA de replicação independente→ Células de cromosomas + informação nos plasmídeos
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11
Q

O DNA encontra-se em que forma nos eucariotas

A
  • Vários cromossomas lineares
    → Existe também 1 cromossoma circular em cloroplastos e mitocôndrias
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12
Q

Origem do núcleo

A

Invólucro nuclear é equivalente à matriz extracelular

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13
Q

O que faz o invólucro nuclear?

A

→ Existe espaço entre as duas membranas

→ Separa o conteúdo do núcleo (nucleoplasma) do citoplasma

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14
Q

De o que é que o invólucro nuclear (nuclear envelope) é feito

A

→ Duas membranas concêntricas unidas ao nível do complexo poro nuclear
- Duas membranas concêntricas → a interior e externa
- Unem-se no complexo do poro nuclear

→ Membrana externa é contínua com o reticulo endoplasmático

→ Síntese de proteinas no envelope nuclear e reticulo endoplasmático

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15
Q

Como é que o invólucro nuclear não colapse

A

A membrana interna liga-se a uma rede de proteinas do citoesqueleto → lâminas: ligam proteínas envolvidas na síntese DNA, transcrição e modificação da cromatina

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16
Q

O que são lâminas

A
  • Interface estrutural entre a membrana nuclear interna e cromatina
  • Composta por proteínas fibrosas da classe dos Filamentos Intermédios → formam uma malha de suporte
  • Citoesqueleto: Muito rígidos que formam uma rede → só se localizam na periferia
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17
Q

Características do complexo poro nuclear

A

Constituido por uma série de proteinas → as outras estabilizam na membrana → cesto
Muito complexos - mais largos
Tráfico seletivo de RNAs, proteínas e complexos ribo-proteicos entre núcleo e citoplasma

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18
Q

Ciclo da vida de uma célula eucariota

A

G0,G1,S,G2,M

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19
Q

G0

A

Início

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20
Q

G1

A

Interfase
→ Crescimento, nutrição (azoto, carbono, fósforo), metabolização
→ Tem uma série de condições antes de se dividir (se não as cumpre sofre de apoptose)

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21
Q

S

A

Interfase
→ Replicação do DNA
→ Metabólicamente ativa
→ Simultaneamente replica DNA

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22
Q

G2

A

Interfase
→ A qualquer momento pode entrar na fase mitóica

→ Funciona de maneira idêntica mas já tem DNA duplicada

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23
Q

M

A

Mitose
→ Desaparece o núcleo → há fosforilação da lâmina → residuos são fosforilados → deixam de formar uma malha → só acontece transitóriamente → no final da mitose tem de voltar a fazer um núcleo desfosforilado → malha normal

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24
Q

Porque é que é necessário condensar o DNA?

A

Cumprimento do DNA:

  • Não caberia dentro da célula esticado → tem de estar condensado e estabilizado
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25
Como é condensado o DNA nas bactérias?
- Sobre-enrolado - Enzimas: topoisomerases refulam nível sobre-enrolamento adequada em cada região do DNA
26
Como é condensado o DNA nos eucariotas?
- Condensado e estabilizado por histonas - Dependendo da fase do ciclo de vida celular pode estar mais condensado ou não → Placas metafase: estado mais condensado
27
Quais está condensado ao longo das fases de condensação nos eucariotas?
1. Cadeia simples de DNA 2. Fita de cromatina (ADN com histonas) 3. Cromatina durante a interfase com centrómero 4. Duas cópias de cromatina condensada juntas durante a profase 5. Cromossoma mais condensado em metafase
28
Nucleossomas
octâmero de 4 tipos de histona - (H2A,H2B,H3,H4) aos pares → Formam nucleossomas 10nm (1 3/4 voltas do DNA) → Não conseguem estabilizar ainda
29
Cromatossomas
→ Têm uma histona travão: H1 → São menos condensadas 11nm
30
Fibras de cromatina
→ Formam-se fibras de cromatina → Condensação zig-zag → 6 nucleossomas por giro
31
Tipos de cromatina
Eucromatina Heterocromatina
32
Eucromatina características
- (menos eletrodensas) -DNA transcrito (90% do transcrito) → Menos condensados
33
Heterocromatina características
- DNA não/pouco transcrito (10%) → Muito condensado → Grande nº de sequências repetitivas → Fibras concentradas junto da membrana interna
34
Porque é que as placas metafásicas são muito condensadas
→ Mais fácil dividir por duas células filhas
35
Modelo Helicoidal - características
Da fase metafásica → Disposição sucessiva da fibra em ansas radiais → Muito condensadas e fundidas a proteinas que fazem uma base e enrolam-se (suporte proteico) → Progressivamente enrolada em hélices “equivalente a enrolar o novelo”
36
O que é o centrómero
- Fase G2 - Local ancoragem de 2 croamtídeas - Separação cromatídeas na mitose - É uma zona com muita heterocromatina (não transcrito muito denso) → sequências repetitivas
37
Funções do centrómero
1. Não deixem que as duas cromatídeas se juntem para se baralharem 2. Para mantê-las juntas - Necessária para ligação com proteínas do cinetocoro → Para puxarem para os polos na mitose sem destruir → Espaço para os microtubulos
38
Porque é que existem telómeros
Os extremos dos cromosomas são muito expostos Podiam degradar os extermos → erros se se juntarem topo a topo
39
O que são telómeros
São formados alças que protegem zonas terminais prevenindo → Sequências repetitivas (clusters GT)
40
Características dos telómeros
→ Parametros de G1: tamanho da alça diminui → deixa-se morrer→ Degradação por exonucleases → Adesão com outros cromosomas → Replicação independente do resto: DNA replicado por telomerase (complexo proteínas/RNA) → Importantes para tempo de vida e capacidade reprodutiva da célula
41
Região escura do núcleo
- ona eletrodensa → maquinaria enzimática → proteinas, enzimas e RNA de baixa densidade Cada cromossoma ocupa um espaço e a hetereocromatina é a cromatina associada à lâmina nuclear
42
Função de sub-compartimentos sem membrana
- Acumulação de proteínas envolvidas na transcrição e modificação da cromatina - Locais de replicação do DNA - Locais de montagem de ribonucleoproteínas - Maquinaria de “splicing” / modificação de RNA
43
O que é o Nucléolo
Associado às regiões cromossómicas com genes de rRNAs
44
De o que é feito/compratimentos do Nucléolo e como é que se identifica
Região muito eletrodensa - Zona granular: onde se formam os ribossomas -> parece feito de vesiculas - Zona fibrosa: onde o rDNA é trascrito em RNA -> mais redondo
45
Função do Nucléolo
- Local de: → Montagem do complexo telomerase e outras ribonucleoproteínas → Transcrição e processamento de rRNAs → Montagem das sub-unidades ribossomais → zona muito metabolicamente ativa
46
Transcrição de rRNAs no nucléolo
- Muitos genes para rRNAs não têm intrões mas existem spacers - O gene do rRNA 5S é o único que não está no nucléolo
47
Processamento de rRNAs e montagem das subunidades ribossomais - Passos
Ligação inicial: Clivagem Modificações 5S rRNA transcrito separadamente no nucleoplasma
48
Ligação inicial do pré rRNA
- O pré-rRNA 45S é transcrito e imediatamente ligado por proteínas. - Algumas proteínas ficam com as subunidades ribossómicas maduras; outras permanecem no nucléolo para ajudar na montagem das subunidades.
49
Clivagem do rRNA
- O pré-rRNA 45S é clivado para remover as sequências espaçadoras transcritas. - Este processo produz os rRNAs maduros: 18S, 5.8S e 28S.
50
Modificações do rRNA
- 2'-O-metilação de riboses. - Conversão da uridina em pseudouridina.
51
5S rRNA
Transcrito separadamente pela RNA polimerase III no nucleoplasma. - Não é processado como o transcrito 45S. - Migra para o nucléolo e junta-se à subunidade grande (60S) com os rRNAs 28S e 5,8S.
52
O que são snoRNAs
Os pequenos RNAs nucleolares (snoRNAs)
53
O que são snoRNPs
Os pequenos RNAs nucleolares (snoRNAs) emparelham-se com proteínas e formam snoRNPs.
54
O que determinam os snoRNPs
→ Locais de clivagem. → Metilação de ribose. → Formação de pseudouridina. → Montagem e exportação de subunidades:
55
Que tipos de tráfico nuclear existem
Tráfico selectivo (dependente de energia) Tráfico não selectivo (difusão passiva)
56
Tráfico selectivo (dependente de energia) o que é transportado para onde?
- Do núcleo para o citoplasma → RNAs → Sub-unidades ribossómicas - Do citoplasma para o núcleo e do núcleo para o citoplasma → Proteínas → Complexos RNA/Proteínas (RNPs
57
Tráfico não selectivo (difusão passiva) o que é transportado para onde?
- Do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo → Pequenas moléculas (proteínas de baixo peso molecular), iões
58
Tráfico selectivo de proteínas do citoplasma para o núcleo exemplos
→ Histonas; DNA polimerases, RNA polimerases, proteínas envolvidas na expressão génica, proteínas de “splicing” e modificação de RNA, proteínas dos ribossomas
59
Tráfico selectivo de proteínas do citoplasma para o núcleo - localização
- Marcadas com sinais de localização nuclear - Reconhecidos por receptores de transporte através do complexo poro nuclear - Sinais de localização nuclear (NLS) → pequenas sequências de aminoácidos (lisina/arginina)
60
Tráfico selectivo de proteínas do núcleo para o citoplasma - sinais
Sinais de exportação nuclear (NES) → pequenas sequências de aminoácidos (Leucina/isoleucina)
61
recetores de transporte nuclear
maioria pertence à família de proteínas - carioferinas
62
Importinas
reconhecem NLS - do citoplasma para o núcleo
63
Exportinas
reconhecem NES - do núcleo para o citoplasma
64
Por que proteína é feito o transporte e a regulação
- Transporte regulado por proteína RAN → Regulada por GTP → Contrala atividade dos receptores de transporte nuclear (importinas/exportinas)
65
Tráfico selectivo de proteínas do citoplasma para o núcleo passo a passo
Importina vai ligar ao substrato e atravessa - Tem de se separar a importina da proteina - RAN-GTP liga-se à importina para a separar do substrato - GTP é hidrolizado para poder sair do nucleo
66
Tráfico selectivo de proteínas do núcleo para o citoplasma passo a passo
- Exportina vai ligar ao substrato e ao RAN GTP atravessa - GTP é hidrolizado para poder sair do núcleo - Exportina e proteina são separados no citosol - Difunde para o núcleo
67
Regulação da importação
Fosforição e defradação ou com proteínas inibitórias
68
Transporte de snRNAs e snRNPs
geito por proteínas transportadoras
69
Transporte de subunidades ribossomais e tRNA
Com exportinas e NES