Explicação animada sobre a formação de proteínas a partir do DNA, com narração do Prof. Gui e foco em ácidos nucleicos.
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Key Takeaways
- O DNA contém genes que codificam proteínas ou regulam sua produção.
- A RNA polimerase realiza a transcrição do DNA para RNA mensageiro.
- O RNA mensageiro passa por splicing para se tornar maduro antes da tradução.
- O ribossomo traduz o RNA mensageiro em proteínas, ligando aminoácidos em cadeia polipeptídica.
- A proteína final assume uma estrutura tridimensional funcional.
What the video covers
- O vídeo apresenta uma narração sobre a formação de proteínas a partir da informação genética do DNA.
- Mostra a estrutura celular, incluindo membrana, mitocôndria, complexo de Golgi e núcleo.
- Explica que o núcleo contém o genoma, organizado em 23 pares de cromossomos feitos de DNA enrolado em histonas.
- Descreve o processo de transcrição, onde a RNA polimerase copia o gene em RNA mensageiro.
- Detalha o splicing, que remove íntrons e une exons para formar o RNA mensageiro maduro.
- Explica a saída do RNA mensageiro do núcleo para o citoplasma e sua ligação ao ribossomo.
- Mostra a tradução do RNA mensageiro em proteína, com o papel do RNA transportador e a formação da cadeia polipeptídica.
- Destaca a importância das ligações peptídicas e o formato tridimensional final da proteína.
- O vídeo é narrado de forma didática e simples, com convite para interação e sugestões dos espectadores.
- Inclui links para o vídeo original e para o cronograma de estudos de 2022.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
E aí, tatuzada? Hoje eu tô aqui para um vídeo um tanto quanto diferente. Eu vou narrar um outro vídeo que eu encontrei aqui no YouTube. Nessa semana, no nosso cronograma, a gente estudou a parte de ácidos nucleicos e eu achei esse vídeo que resume boa parte daquilo que foi estudado. Então a gente vai ver como que uma proteína é formada a partir da informação genética lá no DNA. O link para o vídeo original, obviamente, está na descrição.
Speaker A
Aliás, eu espero que eles não me deem strike em função desse vídeo.
Speaker A
E também deixei um link para vocês baixarem o cronograma de estudos para o ano de 2022.
Speaker A
Então, bora lá, deixa eu dar o play nesse vídeo. Eu cortei o áudio original dele para vocês não se atrapalharem, para que eu possa narrar tranquilamente por cima. Então, partiu.
Speaker A
Então, você está vendo aí uma célula, maravilha.
Speaker A
Essa célula com sua membrana, né, bonitinha.
Speaker A
E daqui a pouco ele já começa a aproximar.
Speaker A
Isso aí.
Speaker A
E aí você já vê algumas organelas, mitocôndria bem ao centro, complexo de Golgi, retículos.
Speaker A
E no interior lá dessa célula, a gente tem o núcleo.
Speaker A
Que contém as informações genéticas, aquilo que a gente chama de genoma.
Speaker A
O nosso genoma está condensado em 23 pares de cromossomos.
Speaker A
E esses cromossomos nada mais são do que o nosso DNA.
Speaker A
Esse DNA enroladinho, enroladinho em proteínas que lembram muito bem um ioiô, chamado de histonas.
Speaker A
O nosso DNA, não esqueça, ele contém informações.
Speaker A
Que a gente chama de genes, que servem ou para produzir proteínas ou para regular a produção de proteínas.
Speaker A
Quando a gente precisa de uma proteína qualquer, seja ela melanina, colágeno, miosina, elastina, qualquer proteína do nosso corpo.
Speaker A
O primeiro passo é copiar esse gene.
Speaker A
Quem faz essa cópia é a RNA polimerase, que você está vendo aí na tela.
Speaker A
Marronzona, grande.
Speaker A
Ela vai lendo a informação no gene, no DNA.
Speaker A
E vai trazendo nucleotídeos complementares às letrinhas que ele está lendo.
Speaker A
Então ele vai formando um RNA mensageiro.
Speaker A
É um processo que a gente chama de transcrição.
Speaker A
Tá transcrevendo a informação de um gene para um RNA mensageiro.
Speaker A
O RNA mensageiro é liberado de maneira bruta.
Speaker A
Ele é um RNA mensageiro bruto.
Speaker A
Para ele ficar pronto de verdade, ele precisa lapidar esse RNA mensageiro.
Speaker A
É um fenômeno que a gente chama de splicing.
Speaker A
A gente tira as partes que não são importantes, chamadas de íntrons, e gruda as partes importantes que são os exons.
Speaker A
E a gente termina o splicing assim.
Speaker A
Depois jogando o RNA mensageiro maduro já para fora do núcleo, dentro do citoplasma.
Speaker A
Olha que coisa linda, tá?
Speaker A
Esse RNA mensageiro que contém as informações do gene se junta ao ribossomo.
Speaker A
Que é o cara que vai construir a proteína.
Speaker A
E aí ele vai ser lido.
Speaker A
Ele vai ser lido através daquelas letrinhas de três em três letras.
Speaker A
Então, para cada trinca, para cada três letrinhas, que a gente chama de códon, a gente vai ter esse cara aí que você está vendo na tela.
Speaker A
O RNA transportador trazendo um aminoácido.
Speaker A
Então, para cada três letrinhas, vem o RNA transportador.
Speaker A
Trazendo um aminoácido.
Speaker A
Maravilha, ele vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo.
Speaker A
E a gente vai construindo a nossa proteína com base nas letrinhas que foram copiadas do gene.
Speaker A
Cada aminoácido que vem se gruda ao outro por meio de ligações peptídicas.
Speaker A
E, portanto, na tradução ou síntese proteica, a gente está construindo uma cadeia polipeptídica.
Speaker A
A tradução é o que o ribossomo está fazendo.
Speaker A
Maravilha.
Speaker A
Essa cadeia polipeptídica se solta.
Speaker A
Assume um formato em três dimensões e está pronta a nossa proteína.
Speaker A
Legal, né?
Speaker A
Gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo.
Speaker A
Coisa bem simples, né?
Speaker A
Botem o seu like aí, não deixe de se inscrever no canal.
Speaker A
É super importante para o nosso projeto.
Speaker A
E, por favor, deixem sugestões de vídeos que vocês gostariam que eu narrasse.
Speaker A
Ou até.
Speaker A
Sugestões de vídeos para fazer react, por que não?
Speaker A
Coloquem aí nos comentários, vai ser um prazer conversar com vocês.
Speaker A
Nesse novo formato de vídeo.
Speaker A
Falou.
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