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Acerca de análise genômica e sequenciamento de DNA, julgue o item subsecutivo.
CRISPR/Cas9 é uma técnica de edição genética que permite alterar, remover ou adicionar sequências de DNA e pode ser utilizada no tratamento de diversas doenças como câncer, hepatite B e HIV.
Acerca de análise genômica e sequenciamento de DNA, julgue o item subsecutivo.
Uma das maiores contribuições das técnicas de edição de genomas na área agrícola é a possibilidade de melhoramento de múltiplos traits simultaneamente em linhagens elite, agilizando o desenvolvimento de produtos comerciais, o que geralmente é impraticável por meio de técnicas convencionais de melhoramento genético: essa versatilidade é importante para o melhoramento de características determinadas por QTLs (Quantitative Trait Loci), ou seja, aquelas controladas por poucos loci do genoma.
Acerca de análise genômica e sequenciamento de DNA, julgue o item subsecutivo.
O conhecimento sobre o sequenciamento de DNA pode ser útil em praticamente qualquer área da biologia, da medicina, de melhoramento vegetal e biotecnologia, possibilitando, por exemplo, reconhecer doenças genéticas, realizar clonagem gênica, melhorar plantas e animais.
A respeito de dados ômicos no melhoramento de plantas, julgue o próximo item.
As ciências ômicas buscam o entendimento do funcionamento celular dos organismos e suas alterações biológicas, fazendo parte desse conjunto de ciências, a genômica (estudo da alteração dos genes), a transcriptômica (estudo das alterações dos transcritos), a proteômica (estudo das alterações das proteínas) e a metabolômica (estudo das alterações dos metabólitos).
A respeito de dados ômicos no melhoramento de plantas, julgue o próximo item.
Metabólitos são produtos intermediários ou finais do metabolismo em uma amostra não viva, sendo denominado metabolomao conjunto de alguns metabólitos de elevada massa molecular (até 1500 Da), presentes ou alterados em um sistema biológico.
A respeito de dados ômicos no melhoramento de plantas, julgue o próximo item.
A inteligência artificial (IA) surgiu como um instrumento potente para desvendar vastos conjuntos de dados ômicos e auxiliar no entendimento de mecanismos intrincados subjacentes às respostas das plantas ao estresse.
A respeito de dados ômicos no melhoramento de plantas, julgue o próximo item.
Técnicas avançadas ômicas fornecem informações de redes intrínsecas envolvendo genes, proteínas e metabólitos para mecanismos de resistência de insetos, mas apresentam ainda grandes limitações quanto à geração de informações sobre crescimento de plantas.
A respeito de dados ômicos no melhoramento de plantas, julgue o próximo item.
Devido à grande complexidade química das plantas, do que se estima existirem de mais de 200.000 metabólitos, a análise metabolômica tem se mostrado ineficaz para se alcançarem resultados positivos na obtenção de plantas com maiores rendimentos.
Com relação ao uso de ferramentas bioinformáticas no melhoramento de plantas, julgue o item seguinte.
O ângulo foliar pode ser usado como uma característica para triagem rápida de variedades para estresse por seca, podendo a bioinformática auxiliar nessa seleção.
Com relação ao uso de ferramentas bioinformáticas no melhoramento de plantas, julgue o item seguinte.
Estudos de GWAS (associação genômica ampla) em populações recombinantes exploram a variabilidade de forma limitada, apesar de possibilitar a identificação de loci genômicos que podem ser usados na seleção assistida por marcadores.
Com relação ao uso de ferramentas bioinformáticas no melhoramento de plantas, julgue o item seguinte.
A identificação de genes associados a características específicas pode ser realizada pela bioinformática antes da inserção desses genes em uma planta: milho com alto teor de lisina, alface rico em vitamina C e tomate rico em vitamina D são exemplos da implementação de tais pipelines.
Com relação ao uso de ferramentas bioinformáticas no melhoramento de plantas, julgue o item seguinte.
A bioinformática permite a formação de banco de dados, como os que armazenam informações sobre promotores de plantas com informações relacionadas ao elemento regulador e à região promotora, tais como locais de início de transcrição (TSSs), estrutura do promotor (TATA-box) e grupos de elementos reguladores (REGs).
A respeito de epigenômica e regulação epigenética, julgue o item a seguir.
A regulação da expressão gênica ocorre em nível transcricional por modificações químicas no DNA e na cromatina, podendo ser metilação, acetilação e fosforilação.
A respeito de epigenômica e regulação epigenética, julgue o item a seguir.
Alterações epigenéticas podem ser desencadeadas no genoma de um indivíduo em qualquer momento de sua vida, levando, ou não, ao desenvolvimento de patologias.
A respeito de epigenômica e regulação epigenética, julgue o item a seguir.
Epigenética é definida como a área da genética que atua na ativação ou desativação dos genes de modo a gerar alterações na sequência de DNA.
A respeito de epigenômica e regulação epigenética, julgue o item a seguir.
As técnicas epigenéticas são capazes de detectar estados de cromatina em múltiplas dimensões: da análise específica do locus até o sequenciamento das histonas.
A respeito de epigenômica e regulação epigenética, julgue o item a seguir.
As pesquisas sobre a regulação epigenética nos vegetais vêm sendo aplicadas no melhoramento de plantas, na busca pelo aumento de produtividade e da resistência a fatores bióticos e abióticos.
Julgue o itens subsequentes, relativos ao design de circuitos sintéticos que regulam a expressão gênica.
A modulação da expressão gênica em plantas via CRISPR/dCas9 é limitada a genes de interesse específicos e não pode ser aplicada a múltiplos genes simultaneamente.
Julgue o itens subsequentes, relativos ao design de circuitos sintéticos que regulam a expressão gênica.
Circuitos sintéticos podem ser usados para controlar a expressão de genes envolvidos na biossíntese de compostos secundários em plantas.
Julgue o próximo item, a respeito do desenvolvimento de sistemas biológicos artificiais e biossensores.
Sistemas biológicos artificiais, como terapias genéticas e modulação celular, oferecem alternativas promissoras no tratamento de doenças complexas, como câncer e distúrbios genéticos.