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A figura acima mostra a desnaturação do DNA de diferentes fontes em várias temperaturas. Nos parênteses, para cada amostra de DNA, o primeiro valor é a temperatura de dissociação (na qual metade das moléculas de DNA foi desnaturada) e o segundo valor é a porcentagem de pares de bases G–C na amostra. A respeito dessa figura e de conhecimentos acerca da bioquímica do DNA, julgue os itens a seguir.
As enzimas de restrição, embora cortem ambas as fitas da dupla-hélice do DNA, são incapazes de reconhecer uma seqüência de bases na dupla-hélice do DNA.
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A figura acima mostra a desnaturação do DNA de diferentes fontes em várias temperaturas. Nos parênteses, para cada amostra de DNA, o primeiro valor é a temperatura de dissociação (na qual metade das moléculas de DNA foi desnaturada) e o segundo valor é a porcentagem de pares de bases G–C na amostra. A respeito dessa figura e de conhecimentos acerca da bioquímica do DNA, julgue os itens a seguir.
As pontes de hidrogênio são irrelevantes no reconhecimento entre códon e anticódon.
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A figura acima mostra a desnaturação do DNA de diferentes fontes em várias temperaturas. Nos parênteses, para cada amostra de DNA, o primeiro valor é a temperatura de dissociação (na qual metade das moléculas de DNA foi desnaturada) e o segundo valor é a porcentagem de pares de bases G–C na amostra. A respeito dessa figura e de conhecimentos acerca da bioquímica do DNA, julgue os itens a seguir.
A complementaridade altamente específica do pareamento das bases nitrogenadas permite que o DNA seja acessível à manipulação.
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A figura acima mostra a desnaturação do DNA de diferentes fontes em várias temperaturas. Nos parênteses, para cada amostra de DNA, o primeiro valor é a temperatura de dissociação (na qual metade das moléculas de DNA foi desnaturada) e o segundo valor é a porcentagem de pares de bases G–C na amostra. A respeito dessa figura e de conhecimentos acerca da bioquímica do DNA, julgue os itens a seguir.
As pontes de hidrogênio são ligações covalentes, por isso não conferem estabilidade às moléculas de ácidos nucléicos.
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A figura acima mostra a desnaturação do DNA de diferentes fontes em várias temperaturas. Nos parênteses, para cada amostra de DNA, o primeiro valor é a temperatura de dissociação (na qual metade das moléculas de DNA foi desnaturada) e o segundo valor é a porcentagem de pares de bases G–C na amostra. A respeito dessa figura e de conhecimentos acerca da bioquímica do DNA, julgue os itens a seguir.
A temperatura de dissociação está relacionada ao número de pontes de hidrogênio entre os pares de bases.
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A figura acima mostra a desnaturação do DNA de diferentes fontes em várias temperaturas. Nos parênteses, para cada amostra de DNA, o primeiro valor é a temperatura de dissociação (na qual metade das moléculas de DNA foi desnaturada) e o segundo valor é a porcentagem de pares de bases G–C na amostra. A respeito dessa figura e de conhecimentos acerca da bioquímica do DNA, julgue os itens a seguir.
Existe uma relação óbvia entre o conteúdo de pares G–C e a temperatura de dissociação.
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Com referência a proteínas e enzimas, julgue os itens seguintes.
As enzimas são moléculas protéicas insensíveis às mudanças de temperatura.
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Com referência a proteínas e enzimas, julgue os itens seguintes.
As proteínas de função estrutural são os principais combustíveis celulares e participam dos processos de reconhecimento celular.
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Com referência a proteínas e enzimas, julgue os itens seguintes.
Assim como os ácidos nucléicos, as proteínas são as macromoléculas responsáveis pelo armazenamento e pela transmissão da informação genética.
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Com referência a proteínas e enzimas, julgue os itens seguintes.
A desnaturação protéica pode ser entendida como a mudança na forma espacial da proteína, acarretando a inatividade desta.
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