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Português
Achas que sabes tudo sobre PROTEÍNAS??
Vamos testar esses conhecimentos...
cOMEÇAR
Quiz 1/8
QUIZ
Proteínas são macromoléculas que estão presentes em todos os seres vivos e participam em quase todos os processos celulares.
Há proteínas que catalisam reações bioquímicas vitais para o organismo e outras têm funções estruturais ou mecânicas. Mas todas são diferentes por causa da sua sequência única de aminoácidos que está codificada no genoma.
NEXT
Quiz 2/8
QUIZ
Estrutura secundária é a forma como a cadeia de aminoácidos se rearranja espacialmente para que se estabeleçam ligações favoráveis
Estrutura terciária é a forma como determinada proteína se enrola sobre si própria e organiza tridimensionalmente
Estrutura quaternária é a forma complexa que se define pela interação de diferentes cadeias polipeptídicas para adquirirem funções biológicas especificas
Estrutura primária é a sequência linear de aminoácidos que constituem a proteína
Seguinte
Quiz 3/8
QUIZ
As proteínas com nós são na verdade bastante raras, representando apenas 1% de todas as proteínas conhecidas.
Em teoria, as proteínas podem adquirir infinitas formas diferentes com nós, mas até ao momento só foram identificadas proteínas com 3, 4, 5, 6, e 7 nós.
Ainda se sabe muito pouco sobre a sua função ou porque têm nós, mas trabalhos experimentais têm demonstrado que os nós são essenciais para a função destas proteínas.
Fonte: Tubiana et al. Physics Reports (2024) 1075, 0-137
Seguinte
Quiz 4/8
QUIZ
Há um grupo de proteínas chamada chaperonas que têm como função ajudar outras proteínas a enrolarem-se de modo adequado para adquirirem as estruturas tridimensionais que lhes permite desempenhar a sua função biológica.
Em casos em que a estrutura primária das proteínas está alterada, a ação destas chaperonas pode permitir o enrolamento das proteínas numa estrutura não funcional e consequentemente influenciar o seu comportamento.
Seguinte
Quiz 5/8
QUIZ
Os amilóides formam-se através de um processo sequencial de agregação de proteínas e são na maioria das vezes tóxicos para as células.
Por exemplo, as doenças de Parkinson e Alzheimer são caracterizadas pela acumulação de amilóides tóxicos formados pelas proteínas alpha-sinucleína e beta-amilóide, respetivamente.
Estes amilóides acumulam-se nas células nervosas (neurónios) e vão induzir a sua morte, o que leva ao desenvolvimento de sintomas característicos destas doenças, como a incapacidade controlar os movimentos do corpo e problemas de memória
Seguinte
Quiz 6/8
QUIZ
Esta técnica é de facto bastante poderosa para visualizar e determinar as propriedades físicas das proteínas.
Um aparelho de Microscopia de Força Atômica tem uma pequena agulha que vai passar por cima de uma superfície onde se colocou a proteína que se quer analisar. Os movimentos que a agulha faz ao interagir com a nossa amostra é transformado em dados matemáticos, que por sua vez podem ser interpretados como as diferentes propriedades físicas da proteína.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tcelarWxT7A7
Atualmente já existem várias versões desta técnica que foram otimizadas para determinar ao detalhe as diferentes características das proteínas.
Seguinte
Quiz 7/8
QUIZ
Qualquer molécula tem a capacidade de absorver e emitir energia quando exposta a radiação. No entanto, a forma como estes eventos acontecem depende da sua natureza biológica e estrutura.
Fonte: Micsonai et al. Methods in Molecular Biology (2021) vol 2199
Desta forma, uma análise do comportamento das proteínas quando expostas a diferentes tipos de radiação pode dar informação muito detalhada sobre as suas estruturas secundárias e terciárias.
Seguinte
Quiz 8/8
QUIZ
Como em muitas outras situações, também já na ciência os computadores são importantes ferramentas. Eles permitem fazer experiências que noutros tempos demorariam várias horas a dias em apenas alguns minutos. Mas isto apenas é possível porque já se compilou décadas de informação experimental.
De facto, a investigação computacional aplica métodos de simulação e modelação, assim como inteligência artificial, para descobrir as características e comportamentos de novas proteínas tendo como base as características previamente descritas de outras proteínas.
Seguinte
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ckTqh50r_2w
Fim do quiz!
Em suma, as proteínas são macromoléculas complexas que podem adquirir diferentes estruturas e ter até nós. Mas as suas particularidades estruturais são essenciais para garantir a sua correta conformação e função, e prevenir a formação de amilóides tóxicos.
Felizmente existem várias metodologias experimentais como a microscopia de força atômica e espectroscopia, assim como metodologias computacionais que nos permitem estudar em detalhe as estruturas e atividades das proteínas.
Do you think you know all about PROTEINS??
Let's test your knowledge...
Start
Quiz 1/8
QUIZ
Proteins are macromolecules that are present in all living beings and participate in almost all cellular processes.
There are proteins that catalyze biochemical reactions that are vital to the body, while others have structural or mechanical functions. However, they are all different because of their unique amino acid sequence, which is encoded in the genome.
NEXT
Quiz 2/8
QUIZ
Secondary structure is the way in which the amino acid chain is spatially rearranged so that favorable bonds are established
Tertiary structure is the way in which a given protein folds around itself and organizes itself three-dimensionally
Quaternary structure is the complex form defined by the interaction of different polypeptide chains to acquire specific biological functions
Primary structure is the linear sequence of amino acids that make up the protein
NEXT
Quiz 3/8
QUIZ
Knotted proteins are actually quite rare, accounting for only 1% of all known proteins.
In theory, proteins can take on infinitely different shapes with knots, but so far only proteins with 3, 4, 5, 6, and 7 knots have been identified.
Very little is still known about their function or why they have knots, but experimental work has shown that knots are essential for the function of these proteins.
Source: Tubiana et al. Physics Reports (2024) 1075, 0-137
NEXT
Quiz 4/8
QUIZ
There is a group of proteins called chaperones whose function is to help other proteins to fold properly to acquire the three-dimensional structures that allow them to perform their biological function.
In cases where the primary structure of proteins is altered, the action of these chaperones can allow the proteins to fold into a non-functional structure and consequently influence their behavior.
NEXT
Quiz 5/8
QUIZ
Amyloids are formed through a sequential process of protein aggregation and are most often toxic to cells.
For example, Parkinson's and Alzheimer's diseases are characterized by the accumulation of toxic amyloids formed by the proteins alpha-synuclein and beta-amyloid, respectively.
These amyloids accumulate in nerve cells (neurons) and induce their death, which leads to the development of symptoms characteristic of these diseases, such as the inability to control body movements and memory problems.
NEXT
Quiz 6/8
QUIZ
This technique is actually quite powerful for visualizing and determining the physical properties of proteins.
An atomic force microscope has a small needle that passes over a surface where the protein to be analyzed has been placed. The movements that the needle makes when interacting with our sample are transformed into mathematical data, which in turn can be interpreted as the different physical properties of the protein.
Source: https://www.youtube.com/watch?v=tcelarWxT7A7
There are currently several versions of this technique that have been optimized to determine the different characteristics of proteins in detail.
NEXT
Quiz 7/8
QUIZ
Any molecule has the ability to absorb and emit energy when exposed to radiation. However, the way in which these events occur depends on its biological nature and structure.
Source: Micsonai et al. Methods in Molecular Biology (2021) vol 2199
In this way, an analysis of the behavior of proteins when exposed to different types of radiation can provide very detailed information about their secondary and tertiary structures.
NEXT
Quiz 8/8
QUIZ
As in many other situations, computers are also important tools in science. They allow experiments that would have taken several hours or days to be performed in just a few minutes. But this is only possible because decades of experimental data have been compiled.
In fact, computational research applies simulation and modeling methods, as well as artificial intelligence, to discover the characteristics and behaviors of new proteins based on previously described characteristics of other proteins.
NEXT
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ckTqh50r_2w
You reached the end!
In short, proteins are complex macromolecules that can acquire different structures and even have knots. But their structural particularities are essential to ensure their correct conformation and function, and to prevent the formation of toxic amyloids.
Fortunately, there are several experimental methodologies such as atomic force microscopy and spectroscopy, as well as computational methodologies that allow us to study in detail the structures and activities of proteins.
Achas que sabes tudo sobre PROTEÍNAS??
Alice Melão
Created on September 25, 2024
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Proteínas são macromoléculas que estão presentes em todos os seres vivos e participam em quase todos os processos celulares.
Há proteínas que catalisam reações bioquímicas vitais para o organismo e outras têm funções estruturais ou mecânicas. Mas todas são diferentes por causa da sua sequência única de aminoácidos que está codificada no genoma.
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Estrutura secundária é a forma como a cadeia de aminoácidos se rearranja espacialmente para que se estabeleçam ligações favoráveis
Estrutura terciária é a forma como determinada proteína se enrola sobre si própria e organiza tridimensionalmente
Estrutura quaternária é a forma complexa que se define pela interação de diferentes cadeias polipeptídicas para adquirirem funções biológicas especificas
Estrutura primária é a sequência linear de aminoácidos que constituem a proteína
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As proteínas com nós são na verdade bastante raras, representando apenas 1% de todas as proteínas conhecidas.
Em teoria, as proteínas podem adquirir infinitas formas diferentes com nós, mas até ao momento só foram identificadas proteínas com 3, 4, 5, 6, e 7 nós.
Ainda se sabe muito pouco sobre a sua função ou porque têm nós, mas trabalhos experimentais têm demonstrado que os nós são essenciais para a função destas proteínas.
Fonte: Tubiana et al. Physics Reports (2024) 1075, 0-137
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Há um grupo de proteínas chamada chaperonas que têm como função ajudar outras proteínas a enrolarem-se de modo adequado para adquirirem as estruturas tridimensionais que lhes permite desempenhar a sua função biológica.
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Por exemplo, as doenças de Parkinson e Alzheimer são caracterizadas pela acumulação de amilóides tóxicos formados pelas proteínas alpha-sinucleína e beta-amilóide, respetivamente.
Estes amilóides acumulam-se nas células nervosas (neurónios) e vão induzir a sua morte, o que leva ao desenvolvimento de sintomas característicos destas doenças, como a incapacidade controlar os movimentos do corpo e problemas de memória
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Esta técnica é de facto bastante poderosa para visualizar e determinar as propriedades físicas das proteínas.
Um aparelho de Microscopia de Força Atômica tem uma pequena agulha que vai passar por cima de uma superfície onde se colocou a proteína que se quer analisar. Os movimentos que a agulha faz ao interagir com a nossa amostra é transformado em dados matemáticos, que por sua vez podem ser interpretados como as diferentes propriedades físicas da proteína.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=tcelarWxT7A7
Atualmente já existem várias versões desta técnica que foram otimizadas para determinar ao detalhe as diferentes características das proteínas.
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Qualquer molécula tem a capacidade de absorver e emitir energia quando exposta a radiação. No entanto, a forma como estes eventos acontecem depende da sua natureza biológica e estrutura.
Fonte: Micsonai et al. Methods in Molecular Biology (2021) vol 2199
Desta forma, uma análise do comportamento das proteínas quando expostas a diferentes tipos de radiação pode dar informação muito detalhada sobre as suas estruturas secundárias e terciárias.
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Como em muitas outras situações, também já na ciência os computadores são importantes ferramentas. Eles permitem fazer experiências que noutros tempos demorariam várias horas a dias em apenas alguns minutos. Mas isto apenas é possível porque já se compilou décadas de informação experimental.
De facto, a investigação computacional aplica métodos de simulação e modelação, assim como inteligência artificial, para descobrir as características e comportamentos de novas proteínas tendo como base as características previamente descritas de outras proteínas.
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ckTqh50r_2w
Fim do quiz!
Em suma, as proteínas são macromoléculas complexas que podem adquirir diferentes estruturas e ter até nós. Mas as suas particularidades estruturais são essenciais para garantir a sua correta conformação e função, e prevenir a formação de amilóides tóxicos.
Felizmente existem várias metodologias experimentais como a microscopia de força atômica e espectroscopia, assim como metodologias computacionais que nos permitem estudar em detalhe as estruturas e atividades das proteínas.
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Proteins are macromolecules that are present in all living beings and participate in almost all cellular processes.
There are proteins that catalyze biochemical reactions that are vital to the body, while others have structural or mechanical functions. However, they are all different because of their unique amino acid sequence, which is encoded in the genome.
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Secondary structure is the way in which the amino acid chain is spatially rearranged so that favorable bonds are established
Tertiary structure is the way in which a given protein folds around itself and organizes itself three-dimensionally
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In theory, proteins can take on infinitely different shapes with knots, but so far only proteins with 3, 4, 5, 6, and 7 knots have been identified.
Very little is still known about their function or why they have knots, but experimental work has shown that knots are essential for the function of these proteins.
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There is a group of proteins called chaperones whose function is to help other proteins to fold properly to acquire the three-dimensional structures that allow them to perform their biological function.
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Amyloids are formed through a sequential process of protein aggregation and are most often toxic to cells.
For example, Parkinson's and Alzheimer's diseases are characterized by the accumulation of toxic amyloids formed by the proteins alpha-synuclein and beta-amyloid, respectively.
These amyloids accumulate in nerve cells (neurons) and induce their death, which leads to the development of symptoms characteristic of these diseases, such as the inability to control body movements and memory problems.
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This technique is actually quite powerful for visualizing and determining the physical properties of proteins.
An atomic force microscope has a small needle that passes over a surface where the protein to be analyzed has been placed. The movements that the needle makes when interacting with our sample are transformed into mathematical data, which in turn can be interpreted as the different physical properties of the protein.
Source: https://www.youtube.com/watch?v=tcelarWxT7A7
There are currently several versions of this technique that have been optimized to determine the different characteristics of proteins in detail.
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Any molecule has the ability to absorb and emit energy when exposed to radiation. However, the way in which these events occur depends on its biological nature and structure.
Source: Micsonai et al. Methods in Molecular Biology (2021) vol 2199
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As in many other situations, computers are also important tools in science. They allow experiments that would have taken several hours or days to be performed in just a few minutes. But this is only possible because decades of experimental data have been compiled.
In fact, computational research applies simulation and modeling methods, as well as artificial intelligence, to discover the characteristics and behaviors of new proteins based on previously described characteristics of other proteins.
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ckTqh50r_2w
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In short, proteins are complex macromolecules that can acquire different structures and even have knots. But their structural particularities are essential to ensure their correct conformation and function, and to prevent the formation of toxic amyloids.
Fortunately, there are several experimental methodologies such as atomic force microscopy and spectroscopy, as well as computational methodologies that allow us to study in detail the structures and activities of proteins.