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Aula 1 Estrutura do DNA

25m 35s3,134 ord495 segmentsPortuguese

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0:03

oi oi pessoal o tópico de hoje é

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estrutura do dna todo mundo tem alguma

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base sobre a estrutura do dna então nós

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vamos relembrar alguns conceitos

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introduzir conceitos novos para algumas

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pessoas e essa aula vai servir de base

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também para a próxima aula de replicação

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vá o ácido desoxirribonucleico ou dna

0:28

ele é considerado a matéria-prima dos

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genes nem sempre foi atribuído a ele o

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papel de guardião da hereditariedade

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então vários experimentos foram feitos

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ao longo das décadas a testando qual dos

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componentes celulares seria aquele que

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traria informação projeto ele tem uma

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estrutura quimicamente muito simples se

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a gente pensar que o dna ele é composto

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de nucleotídeos em sequência e que a

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sequência

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as quatro bases nitrogenadas distintas é

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que faz de determinada sequência de um

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gene e fornecer a base para traduzir

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proteínas funcionais aquela sequência é

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a base para produzir sequências

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regulatórias aquela sequência não tem

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ainda função conhecida e aquela

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sequência é que faz de um indivíduo ser

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um ser humano ser uma planta ser um

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outro animal então é a sequência é a

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ordem ao genoma de cada indivíduo que

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vai trazer a complexidade para torná-lo

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espécies diferentes e também as pequenas

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variabilidades que vão fazer com que

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cada indivíduo seja o único dentro da

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sua espécie então a estrutura química

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porém a funcionalidade é bastante

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complexa

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e qual que é a função do dna então

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armazenar e transmitir a informação

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genética armazenar muita informação numa

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região muito pequena e transmite de

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forma funcional a mesmo que ocorram

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divisões celulares variação dentro de

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fisiologia influência de fatores

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externos então tudo isso dna ele tem que

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estar apto a se renovar a se modificar e

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a se adaptar a diferentes situações

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fisiológicas

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bom vamos lá atrás 1868 sobre quem

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começou a estudar o conteúdo no quer

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então johan michel ele começou a

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analisar pus de feridas em e fazendo

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análise de leucócitos isolando os

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núcleos com o objetivo de identificar os

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componentes químicos do núcleo celular

3:05

que que ele conseguiu fazer ele

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identificou que tinha uma substância

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ácida e que continha muito fósforo para

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os primeiros indícios sobre a estrutura

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química da molécula de dna

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e a princípio essa estrutura foi chamada

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de no plena e hoje é chamada de ácido

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nucleico e 1890 albert hall seu através

3:32

de análises químicas ele identificou as

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bases nitrogenadas então adenina timina

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citosina e guanina aqui tão as

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estruturas químicas de cada uma delas a

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uracila foi identificada um pouquinho

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depois vocês podem ver esse relembrar

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que alguns desses dessas bases eles têm

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um anel duplo outras tem um anel simples

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então são as purinas e aspire medir

4:01

e na década de 40 1940 um bioquímico

4:05

chamado iur enxergar fico ele fez uma

4:08

outra proposição então ele propôs que o

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número de a de minas ele era igual ao

4:14

número de ti minas já sugerindo um

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possível pareamento e que o número de

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citosina ser equivalente ao número de

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guanina sou seja o número de purinas era

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equivalente ao de pirimidinas lembrando

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que as purinas são adenina e guanina e

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as primitivas citosina e timina esse

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mesmo bioquímico ele fez além dessa

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proposição ele propôs que as quantidades

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relativas das bases elas eram diferentes

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entre as diferentes espécies ou seja

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o que a quantidade de adenina é igual a

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determina ela pode não ser a mesma

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quantidade de citosina e guanina então

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existem porcentagens variáveis que

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variam de acordo com cada indivíduo isso

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varia também há entre genes por exemplo

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alguns genes eles têm uma quantidade

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maior de citosina e guanina então eles

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têm uma maior dificuldade durante uma

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das propriedades do material genético

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que a propriedade de de naturação e

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renaturação que a gente não vai falar um

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pouquinho sobre isso

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em outro experimento que foi primordial

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para a identificação da estrutura

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molecular do dna foi o experimento a

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partir de cristalografia de raio-x da

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rosaline franklin e do hulk eles

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utilizaram esta técnica para obter então

5:41

informações sobre a posição dos átomos

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em uma estrutura tridimensional

5:46

e o que que ocorreu um cristal de dna

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ele foi submetido a um feixe de raios-x

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e o padrão de difração ele pode ser

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fotografado essa é uma foto histórica

6:01

que você já devem ter vários locais que

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mostra como se fosse uma molécula de dna

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vista de cima então a dupla hélice pista

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de cima o que que esse experimento ele

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forneceu então esse padrão resultante da

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difração ele forneceu a possibilidade de

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observação dos ângulos que forneceram

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informações sobre a posição dos átomos

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na molécula de dna então sobre a

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estrutura tridimensional

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e juntando todos esses essas descobertas

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anteriores

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o james watson e francis crick em 1953

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eles fizeram vários cálculos sobre a

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distância entre as bases o comprimento

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de cada volta o ângulo da hélice e eles

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sugeriram tão modelo conhecido até hoje

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que é o modelo da dupla hélice do dna

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então são estruturas longas e firmas

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paralelas em forma helicoidal

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e esse foi o primeiro esboço desenhado

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sobre a molécula de dna essa é uma

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maquete sobre a molécula de dna e esse é

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o desenho que foi na publicação final

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que propunha a molécula de dna este

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artigo ele foi premiado com o prémio

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nobel em fisiologia e medicina em 1962

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que ele foi publicado na nature e ele é

7:32

comemorado até hoje como o aniversário

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da molécula de dna

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e vamo dar uma olhadinha então na base

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química do dna o tijolinho de construção

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do dna é um nucleotídeo que que é um

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nucleotídeo uma estrutura química

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formada por um grupamento fosfato um

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açúcar e uma base nitrogenada quando o

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grupamento fosfato não tá presente é

8:00

chamado de nucleosídeo não que ele não

8:03

esteja presente na construção mas ele

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pode sofrer ataques nucleofílicos para

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incorporação de novas bases montagem de

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fita e tudo mais um

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e o grupamento fosfato ele é ligado ao

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açúcar por uma ligação fosfodiéster na

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posição cinco linha do açucar os

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carbonos do açucar eles recebem esse

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linha para diferenciar os carbonos da

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base nitrogenada então na posição cinco

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ocorre a sua ligação

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e no carbono um ocorre uma ligação

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n-glicosídica com nitrogênio da base

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nitrogenada

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e o grupamento fosfato ilha constante

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assim como o açúcar desde que seja uma

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molécula de dna ou uma molécula de rna

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na molécula de dna esse açúcar é a

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desoxirribose então no carbono 2 ele tem

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uma molécula de hidrogénio se na posição

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dois ele te dou uma hidroxila aí já é a

9:05

ribose e é o açúcar presente no r a u

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e o grupamento fosfato e o açúcar então

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são a parte constante da molécula o quê

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que é a parte que varia a base

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nitrogenada e o elemento variável porque

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pode ser tanto adenina quanto timina

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citosina guanina se for na real tem a

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uracila também então mudou um pouquinho

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a estrutura química de cada uma dessas

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vagas

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em vários nucleotídeos ligados vão

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formar uma fita de dna a molécula de dna

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é composta por duas fitas de dna como

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que ocorre então as ligações entre os

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nucleotídeos então os nucleotídeos eles

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são ligados covalentemente por ligações

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fosfodiéster formando entre si pontes de

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fosfato então o grupo hidroxila do

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carbono 3 da pentose do primeiro

10:00

nucleotídeo ele se liga no grupo fosfato

10:04

ligado à hidroxila do carbono ciclo da

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pentose do segundo nucleotídeo através

10:11

de uma ligação fosfodiéster então vai

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ser sempre o carbono 3 do primeiro

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nucleotídeo dado ao grupamento fosfato

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que tá ligado ao carbono cinco do

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segundo nucleotídeo essa corrente ela

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vai ter ser sempre no sentido chamado

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cinco linha três linhas então esse 5l

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