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A Real Academia Sueca de Ciências anunciou que o Prêmio Nobel de Fisiologia, ou Medicina, de 2023 foi concedido à húngara Katalin Karikó e ao norte-americano Drew Weissman. Os cientistas foram condecorados por suas descobertas inovadoras que auxiliaram o desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro (mRNA), fundamentais no enfrentamento da pandemia de covid-19. As descobertas dos pesquisadores mudaram a compreensão de como o mRNA interage com o sistema imunológico. Eles contribuíram com modificações químicas nas bases nucleotídicas que constituem o mRNA, o que permitiu o desenvolvimento de vacinas eficazes e seguras contra a covid-19 menos de um ano após o surgimento da pandemia. No caso da covid-19, o mRNA utiliza a maquinaria genética em nosso organismo para produzir pedaços da proteína S (proteína Spike) do vírus Sars-Cov-2, que são reconhecidas pelo sistema imunológico como uma ameaça, o que leva à produção de anticorpos e células especiais do sistema imunológico em resposta.
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Considerando o texto precedente, julgue o item a seguir.
Vírus como o Sars-Cov-2 acumulam mutações ao longo do tempo, modificando a sequência de bases, como a do gene Spike, o que demanda a atualização da sequência do mRNA da vacina e nova vacinação, mesmo dos indivíduos que já estejam previamente vacinados.
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A Real Academia Sueca de Ciências anunciou que o Prêmio Nobel de Fisiologia, ou Medicina, de 2023 foi concedido à húngara Katalin Karikó e ao norte-americano Drew Weissman. Os cientistas foram condecorados por suas descobertas inovadoras que auxiliaram o desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro (mRNA), fundamentais no enfrentamento da pandemia de covid-19. As descobertas dos pesquisadores mudaram a compreensão de como o mRNA interage com o sistema imunológico. Eles contribuíram com modificações químicas nas bases nucleotídicas que constituem o mRNA, o que permitiu o desenvolvimento de vacinas eficazes e seguras contra a covid-19 menos de um ano após o surgimento da pandemia. No caso da covid-19, o mRNA utiliza a maquinaria genética em nosso organismo para produzir pedaços da proteína S (proteína Spike) do vírus Sars-Cov-2, que são reconhecidas pelo sistema imunológico como uma ameaça, o que leva à produção de anticorpos e células especiais do sistema imunológico em resposta.
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As vacinas convencionais são compostas por uma solução de anticorpos contra o vírus.
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A Real Academia Sueca de Ciências anunciou que o Prêmio Nobel de Fisiologia, ou Medicina, de 2023 foi concedido à húngara Katalin Karikó e ao norte-americano Drew Weissman. Os cientistas foram condecorados por suas descobertas inovadoras que auxiliaram o desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro (mRNA), fundamentais no enfrentamento da pandemia de covid-19. As descobertas dos pesquisadores mudaram a compreensão de como o mRNA interage com o sistema imunológico. Eles contribuíram com modificações químicas nas bases nucleotídicas que constituem o mRNA, o que permitiu o desenvolvimento de vacinas eficazes e seguras contra a covid-19 menos de um ano após o surgimento da pandemia. No caso da covid-19, o mRNA utiliza a maquinaria genética em nosso organismo para produzir pedaços da proteína S (proteína Spike) do vírus Sars-Cov-2, que são reconhecidas pelo sistema imunológico como uma ameaça, o que leva à produção de anticorpos e células especiais do sistema imunológico em resposta.
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Os fragmentos da proteína S são reconhecidos como antígenos por células específicas do organismo humano, o que leva à produção de anticorpos antiproteína S.
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A Real Academia Sueca de Ciências anunciou que o Prêmio Nobel de Fisiologia, ou Medicina, de 2023 foi concedido à húngara Katalin Karikó e ao norte-americano Drew Weissman. Os cientistas foram condecorados por suas descobertas inovadoras que auxiliaram o desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro (mRNA), fundamentais no enfrentamento da pandemia de covid-19. As descobertas dos pesquisadores mudaram a compreensão de como o mRNA interage com o sistema imunológico. Eles contribuíram com modificações químicas nas bases nucleotídicas que constituem o mRNA, o que permitiu o desenvolvimento de vacinas eficazes e seguras contra a covid-19 menos de um ano após o surgimento da pandemia. No caso da covid-19, o mRNA utiliza a maquinaria genética em nosso organismo para produzir pedaços da proteína S (proteína Spike) do vírus Sars-Cov-2, que são reconhecidas pelo sistema imunológico como uma ameaça, o que leva à produção de anticorpos e células especiais do sistema imunológico em resposta.
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O Sars-Cov-2 é um vírus de RNA, isto é, apresenta como material genético uma molécula composta por duas cadeias antiparalelas de desoxirribonucleotídeo unidas por pontes de hidrogênio.
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A Real Academia Sueca de Ciências anunciou que o Prêmio Nobel de Fisiologia, ou Medicina, de 2023 foi concedido à húngara Katalin Karikó e ao norte-americano Drew Weissman. Os cientistas foram condecorados por suas descobertas inovadoras que auxiliaram o desenvolvimento das vacinas de RNA mensageiro (mRNA), fundamentais no enfrentamento da pandemia de covid-19. As descobertas dos pesquisadores mudaram a compreensão de como o mRNA interage com o sistema imunológico. Eles contribuíram com modificações químicas nas bases nucleotídicas que constituem o mRNA, o que permitiu o desenvolvimento de vacinas eficazes e seguras contra a covid-19 menos de um ano após o surgimento da pandemia. No caso da covid-19, o mRNA utiliza a maquinaria genética em nosso organismo para produzir pedaços da proteína S (proteína Spike) do vírus Sars-Cov-2, que são reconhecidas pelo sistema imunológico como uma ameaça, o que leva à produção de anticorpos e células especiais do sistema imunológico em resposta.
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A maquinaria genética que produz pedaços da proteína S se localiza no núcleo e realiza um processo denominado transcrição, o qual utiliza uma sequência de bases nucleotídicas para produzir uma sequência de aminoácidos.
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No começo de sua carreira, o pesquisador sueco Svante Pääbo interessou-se por investigar a possibilidade de obter DNA de restos humanos antigos. Ele demonstrou que era possível obter sequência de DNA de múmias do Egito, assim como de animais extintos da Austrália e Nova Zelândia, entre outros feitos. Foi ele quem sequenciou o genoma de espécimes do homem de Neandertal e outros Homo, contribuindo para o melhor entendimento da evolução humana. Em 2022, Svante Pääbo recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia, ou Medicina, pelo conjunto de seus trabalhos na área de análise de DNA antigo.
Tendo como referência o texto precedente, julgue o próximo item.
É possível obter DNA de fósseis mineralizados em que tenha ocorrido a substituição da matéria orgânica por minérios inorgânicos.
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No começo de sua carreira, o pesquisador sueco Svante Pääbo interessou-se por investigar a possibilidade de obter DNA de restos humanos antigos. Ele demonstrou que era possível obter sequência de DNA de múmias do Egito, assim como de animais extintos da Austrália e Nova Zelândia, entre outros feitos. Foi ele quem sequenciou o genoma de espécimes do homem de Neandertal e outros Homo, contribuindo para o melhor entendimento da evolução humana. Em 2022, Svante Pääbo recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia, ou Medicina, pelo conjunto de seus trabalhos na área de análise de DNA antigo.
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Uma maneira adequada de representar o relacionamento entre espécies é o uso de árvores filogenéticas.
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No começo de sua carreira, o pesquisador sueco Svante Pääbo interessou-se por investigar a possibilidade de obter DNA de restos humanos antigos. Ele demonstrou que era possível obter sequência de DNA de múmias do Egito, assim como de animais extintos da Austrália e Nova Zelândia, entre outros feitos. Foi ele quem sequenciou o genoma de espécimes do homem de Neandertal e outros Homo, contribuindo para o melhor entendimento da evolução humana. Em 2022, Svante Pääbo recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia, ou Medicina, pelo conjunto de seus trabalhos na área de análise de DNA antigo.
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Depreende-se do texto que o pesquisador Svante Pääbo conseguiu estabelecer a sequência de nucleotídeos que compõem o material genético do homem de Neandertal.
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No começo de sua carreira, o pesquisador sueco Svante Pääbo interessou-se por investigar a possibilidade de obter DNA de restos humanos antigos. Ele demonstrou que era possível obter sequência de DNA de múmias do Egito, assim como de animais extintos da Austrália e Nova Zelândia, entre outros feitos. Foi ele quem sequenciou o genoma de espécimes do homem de Neandertal e outros Homo, contribuindo para o melhor entendimento da evolução humana. Em 2022, Svante Pääbo recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia, ou Medicina, pelo conjunto de seus trabalhos na área de análise de DNA antigo.
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Segundo a teoria científica mais aceita acerca da evolução humana, a espécie Homo sapiens é derivada de Pan troglodytes (chimpanzé), pois essas duas espécies compartilham mais de 99% de seus genomas.
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Em relação aos ingredientes de uma salada, tais como maçã, milho, cenoura, batata inglesa (batata comum), vinagre e azeite de oliva, o vinagre é produzido por meio da
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