[{"data":1,"prerenderedAt":68},["ShallowReactive",2],{"resolve-bac-biologie-anatomie/genetica":3},{"kind":4,"post":5},"article",{"id":6,"slug":7,"title":8,"excerpt":9,"body":10,"coverMediaId":13,"authorName":14,"tags":15,"categoryId":17,"status":18,"publishedAt":13,"scheduledFor":13,"storyFrom":13,"storyTo":13,"storyQuote":13,"storyName":13,"storyRole":13,"storyAvatarMediaId":13,"seoTitle":8,"seoDescription":9,"createdById":19,"createdAt":20,"updatedAt":21,"h1":8,"metaDescription":9,"noindex":22,"seo":23,"category":63},167,"bac-biologie-anatomie/genetica","ADN, ARN și sinteza proteinelor: capitolul care aduce 18 puncte","Genetica moleculară la BAC Anatomie: structura acizilor nucleici, replicarea, transcripția, translația și codul genetic, plus două probleme originale rezolvate integral, cu verificarea aritmetică arătată.",{"raw":11,"format":12},"# ADN, ARN și sinteza proteinelor: capitolul care aduce 18 puncte\n\nÎn cele trei bareme oficiale pe care le-am verificat — 2024 varianta 3, modelul pentru 2025 și sesiunea din iunie 2025, varianta 6 — **Subiectul al II-lea partea A a fost în întregime genetică moleculară, 18 puncte de fiecare dată**. Adică 20% din cele 90 de puncte de conținut, pe câteva rânduri de programă. E singurul capitol din anatomie unde poți trece de la zero la punctaj complet în două-trei ședințe, pentru că problema are aceeași arhitectură an de an.\n\nNu e o garanție că se repetă în 2027. E cel mai bun pariu din lucrare.\n\n## Ce cere programa, exact\n\nLista de conținuturi de genetică moleculară din programa clasei a XII-a e scurtă: **acizii nucleici** — compoziția chimică, structura primară și secundară a ADN, tipurile de ARN cu structură și funcții, funcția autocatalitică și cea heterocatalitică; plus **organizarea materialului genetic** la virusuri, procariote și eucariote.\n\nPrograma completă mai adaugă genomul uman, mutageneza și teratogeneza, aplicațiile și considerațiile bioetice. Articolul acesta acoperă prima parte — cea care alimentează Subiectul al II-lea A.\n\nTraducerea celor două funcții, pentru că denumirile sunt opace: **funcția autocatalitică** înseamnă replicarea, adică ADN-ul care se copiază pe sine. **Funcția heterocatalitică** înseamnă sinteza proteinelor, adică transcripția plus translația.\n\nUn lucru care nu intră: **legile lui Mendel nu sunt în programa de anatomie**. Genotipuri, gameți, F1 și F2 aparțin programei de clasa a IX-a, deci celeilalte variante a probei. Dacă ai ajuns aici căutând monohibridare, articolul de care ai nevoie e [bazele geneticii la biologie vegetală](/bac-biologie-vegetala/genetica/).\n\n## Structura acizilor nucleici, cât se cere\n\n**Nucleotidul** e unitatea de bază: o bază azotată, o pentoză și un radical fosforic. La ADN pentoza e dezoxiriboza, la ARN e riboza.\n\n**Bazele azotate.** Purinice: adenina și guanina. Pirimidinice: citozina, timina — la ADN — și uracilul, care înlocuiește timina la ARN. Cerința „numiți cele patru baze azotate din ADN\" a apărut ca atare, la 4 × 1 punct, într-unul dintre baremele verificate.\n\n**Structura primară** e succesiunea nucleotidelor într-o catenă, legate prin legături fosfodiesterice. **Structura secundară** e dublul helix: două catene **antiparalele**, unite prin legături de hidrogen între bazele complementare. Adenina se împerechează cu timina prin **două** legături de hidrogen; guanina cu citozina prin **trei**.\n\nDin complementaritate rezultă relațiile pe care se sprijină toate problemele: **A = T**, **G = C**, deci **A + G = T + C**, adică purinele sunt tot atâtea câte pirimidinele și fiecare grup reprezintă jumătate din totalul nucleotidelor.\n\n**Tipurile de ARN**, cu funcția fiecăruia:\n\n| Tip | Rol |\n|---|---|\n| ARN mesager (ARNm) | copiază informația genetică de pe ADN și o transportă la ribozomi |\n| ARN de transport (ARNt) | transportă aminoacizii la ribozomi; conține anticodonul |\n| ARN ribozomal (ARNr) | intră în alcătuirea ribozomilor |\n\nToate trei sunt monocatenare, spre deosebire de ADN. Asta e sursa clasică de enunț fals la itemul I.D.\n\n## Replicarea, transcripția, translația\n\n**Replicarea** este semiconservativă: cele două catene se despart, fiecare servește ca matriță pentru o catenă nouă, iar fiecare moleculă rezultată conține o catenă veche și una nouă. Sinteza se face în sens 5'→3'.\n\n**Transcripția** copiază informația de pe **o singură** catenă a ADN-ului — catena matriță — într-o moleculă de ARNm, uracilul luând locul timinei. Consecința pentru probleme: ARNm-ul are aceeași secvență ca **cealaltă** catenă, cea nematriță, cu U în loc de T.\n\n**Translația** e sinteza propriu-zisă a proteinei, la ribozom. ARNm-ul e citit din trei în trei nucleotide — un **codon** —, iar fiecare ARNt aduce aminoacidul corespunzător anticodonului său. Aminoacizii se leagă prin legături peptidice.\n\n**Codul genetic.** Cele patru baze, luate câte trei, dau 4³ = **64 de codoni**. Trei sunt codoni STOP — UAA, UAG, UGA — și nu codifică niciun aminoacid; rămân **61** pentru cei 20 de aminoacizi. Codonul AUG marchează începutul sintezei. Fiindcă 61 de codoni acoperă 20 de aminoacizi, un aminoacid poate fi codificat de mai mulți codoni: asta înseamnă că **codul genetic este degenerat**. Mai este nesuprapus, fără virgule și practic universal.\n\n## Problema 1: calcul pe un fragment de ADN\n\n*(element original Edvanti)*\n\nProblema e scrisă de noi, după tiparul și punctajul din baremele oficiale 2024 și 2025.\n\n> **Enunț.** Un fragment de ADN bicatenar conține 2.400 de nucleotide, dintre care adenina reprezintă 30% din totalul nucleotidelor. Stabiliți:\n> a) numărul nucleotidelor cu fiecare tip de bază azotată;\n> b) numărul legăturilor de hidrogen din fragment;\n> c) numărul de nucleotide nou-introduse după două replicări succesive ale fragmentului și numărul moleculelor rezultate care conțin o catenă din molecula inițială.\n> Scrieți toate etapele parcurse.\n\n### Rezolvare\n\n**a) Bazele.**\n\nAdenina: 30% din 2.400 = 2.400 × 0,30 = **720 nucleotide cu A**.\nFiindcă A = T, rezultă **720 nucleotide cu T**.\nA + T = 720 + 720 = 1.440.\nRestul nucleotidelor sunt cu G și C: 2.400 − 1.440 = 960.\nFiindcă G = C, împarți la doi: 960 : 2 = **480 nucleotide cu G** și **480 nucleotide cu C**.\n\n**Verificare aritmetică.** Aduni toate cele patru: 720 + 720 + 480 + 480 = 2.400. ✔ Egal cu totalul din enunț.\nA doua verificare, pe procente: A = 30%, T = 30%, G = 480 : 2.400 = 20%, C = 20%. Suma: 30 + 30 + 20 + 20 = 100%. ✔\nA treia, regula lui Chargaff: A + G = 720 + 480 = 1.200 și T + C = 720 + 480 = 1.200, adică exact jumătate din 2.400. ✔\n\n**b) Legăturile de hidrogen.**\n\nPerechile A–T au câte două legături, perechile G–C au câte trei.\nNumărul perechilor A–T este egal cu numărul de A, adică 720. Numărul perechilor G–C este egal cu numărul de G, adică 480.\nLegături: 720 × 2 = 1.440, plus 480 × 3 = 1.440.\nTotal: 1.440 + 1.440 = **2.880 de legături de hidrogen**.\n\n**Verificare.** Fragmentul are 2.400 de nucleotide, deci 1.200 de perechi. Perechile numărate: 720 + 480 = 1.200. ✔ Dacă suma perechilor nu îți dă jumătate din numărul total de nucleotide, ai greșit undeva.\n\n**c) Replicările.**\n\nO replicare dă 2 molecule. A doua replicare, aplicată amândurora, dă **4 molecule**.\nNucleotide în total, la final: 4 × 2.400 = 9.600.\nDin acestea, 2.400 provin din molecula inițială. Nou-introduse: 9.600 − 2.400 = **7.200 de nucleotide**.\nReplicarea fiind semiconservativă, cele două catene ale moleculei inițiale se regăsesc, fiecare, într-o moleculă diferită: **2 molecule** din cele 4 conțin o catenă veche.\n\n**Verificare.** Cele 4 molecule au împreună 8 catene, fiecare de 1.200 de nucleotide. Două catene sunt vechi, șase sunt noi: 6 × 1.200 = 7.200. ✔ Același rezultat, obținut pe alt drum.\n\n### Cum se mapează pe cele 18 puncte\n\n| Componenta itemului | Punctaj | În rezolvarea de mai sus |\n|---|---|---|\n| Teorie de genetică (numiri, precizări) | 4 p. | ex. „numiți cele patru baze azotate din ADN\", 4 × 1 p. |\n| Problema pe ADN, pe etape | 10 p. | punctele a), b) și c), cu toate calculele scrise |\n| Formularea unei cerințe proprii | 2 p. | vezi mai jos |\n| Rezolvarea cerinței proprii | 2 p. | vezi mai jos |\n| **Total II.A** | **18 p.** | |\n\n> **Cerință propusă de tine:** *Calculați numărul legăturilor duble de hidrogen din fragment.*\n> *Rezolvare: legăturile duble se stabilesc între adenină și timină. Numărul perechilor A–T este 720, deci numărul legăturilor duble este 720 × 2 = 1.440.*\n\nFormulează ceva ce știi sigur să rezolvi, nu ceva impresionant: cele 4 puncte se dau pe validitate și rezolvare, nu pe dificultate. Aceleași 4 puncte apar și la II.B, deci 8 în total pe cerințe pe care tu le alegi — detaliile, în [harta punctajului la anatomie](/bac-biologie-anatomie/punctaj/).\n\n## Problema 2: de la ADN la proteină\n\n*(element original Edvanti)*\n\nA doua problemă folosește aceleași conținuturi de programă și te obligă să lucrezi cu antiparalelismul, sursa numărul unu de puncte pierdute.\n\n> **Enunț.** Un fragment dintr-o genă are catena nematriță (codificatoare) cu secvența\n> **5'-ATG CCT GAA TTG TAA-3'**.\n> Stabiliți:\n> a) secvența catenei matriță, scrisă în sensul 5'→3';\n> b) secvența ARN-ului mesager rezultat prin transcripție;\n> c) numărul de codoni și numărul de aminoacizi din peptida rezultată;\n> d) numărul legăturilor de hidrogen din fragmentul bicatenar.\n\n### Rezolvare\n\n**a)** Scrii întâi complementara, bază cu bază, sub catena dată:\n\n```\ncatena nematriță   5'- A T G C C T G A A T T G T A A -3'\ncatena matriță     3'- T A C G G A C T T A A C A T T -5'\n```\n\nCerința spune „în sensul 5'→3'\", deci **citești invers** catena de jos:\n**5'-TTA CAA TTC AGG CAT-3'**\n\n**Aici pierde lume puncte.** Complementaritatea e ușoară, sensul nu. Catenele sunt antiparalele, deci, dacă ți se cere o catenă scrisă 5'→3', inversezi ordinea literelor după împerechere. Cine scrie TACGGACTTAACATT a răspuns la altceva.\n\n**b)** ARN-ul mesager se sintetizează după catena matriță, citită 3'→5', deci va avea aceeași secvență ca și catena nematriță, cu U în locul lui T:\n**5'-AUG CCU GAA UUG UAA-3'**\n\n**c)** Fragmentul are 15 nucleotide. 15 : 3 = **5 codoni**: AUG, CCU, GAA, UUG, UAA.\nUltimul, UAA, este codon STOP: marchează sfârșitul sintezei și nu codifică niciun aminoacid.\nRămân 4 codoni care aduc aminoacizi, deci peptida are **4 aminoacizi**, legați prin 3 legături peptidice.\n\n**Verificare.** 4 aminoacizi + 1 codon STOP = 5 codoni, adică 15 nucleotide. ✔ Numărul legăturilor peptidice e întotdeauna cu unu mai mic decât numărul aminoacizilor: 4 − 1 = 3. ✔\n\n**d)** Numeri bazele din catena dată: A apare de 5 ori, T de 5 ori, G de 3 ori, C de 2 ori. Verificare intermediară: 5 + 5 + 3 + 2 = 15. ✔\nÎn fragmentul bicatenar, fiecare A se împerechează cu un T și fiecare G cu un C: perechi A–T = 5 + 5 = 10; perechi G–C = 3 + 2 = 5.\nVerificare: 10 + 5 = 15 perechi, exact lungimea fragmentului. ✔\nLegături de hidrogen: 10 × 2 = 20, plus 5 × 3 = 15, deci **35 de legături de hidrogen**.\n\n**Verificare finală, pe alt drum.** Molecula bicatenară are 30 de nucleotide: 10 cu A, 10 cu T, 5 cu G, 5 cu C, iar 10 + 10 + 5 + 5 = 30. ✔ Perechile A–T sunt 10, cele G–C sunt 5, deci 10 × 2 + 5 × 3 = 35. ✔\n\n## Nota din barem pe care nimeni nu o citește\n\nBaremele de la Subiectul al II-lea A conțin, sub rezolvare, o precizare cu efect direct asupra punctajului:\n\n> „Pentru raționamentul corect, neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din punctajul total repartizat calculării numărului de nucleotide.\"\n\nTradus: dacă faci socoteala în cap și scrii doar rezultatul, chiar corect, **pierzi jumătate din punctele alocate etapelor**. Scrie fiecare rând, inclusiv scăderea 2.400 − 1.440 și împărțirea la doi. Iar cerința spune de obicei „Scrieți toate etapele parcurse\" — nu e o formulă de politețe, e criteriul de acordare. Cum se citesc astfel de note dintr-un barem: [cum citești un barem de BAC](/subiecte-bac/cum-citesti-baremul/).\n\n## Greșelile care se repetă\n\n**Se confundă numărul de perechi cu numărul de nucleotide.** Un fragment de 2.400 de nucleotide are 1.200 de perechi de baze. Jumătate din erorile la legăturile de hidrogen vin de aici.\n\n**Se aplică procentul greșit.** „Adenina reprezintă 30% din totalul nucleotidelor\" nu e același lucru cu „30% dintr-o catenă\". Citește pe ce se calculează procentul înainte să înmulțești.\n\n**Se uită antiparalelismul.** Vezi problema 2, punctul a). **Se scrie T în ARN** — o eroare de neatenție care anulează un răspuns altfel corect.\n\n**Se sare peste cerința proprie.** Sunt 4 puncte la II.A și 4 la II.B, la itemi unde tu alegi întrebarea. Pragurile de punctaj: [cum iei 5, 8 sau 10 la anatomie](/bac-biologie-anatomie/nota-5-8-10/).\n\n## Pasul următor cu Edvanti\n\n*(recomandare Edvanti)*\n\nGenetica moleculară e capitolul unde exercițiul contează mai mult decât teoria. Zece probleme rezolvate de mână, cu verificarea făcută de fiecare dată, te duc mai departe decât cinci recitiri — dar numai dacă cineva se uită pe ce ai scris și îți spune de ce etapa a treia nu a luat punctele.\n\nLa [cursul online de Biologie Anatomie](https://edvanti.ro/biologie-anatomie-online) ai rezolvări la subiectele de BAC din anii trecuți, cursuri live pe capitole, materiale schematizate și mentori 24/7, la care poți întreba între lecții. E varianta pe care o recomandăm implicit, indiferent unde te afli.\n\nNu îți promitem nota 10. Îți arătăm de unde vin cele 18 puncte.\n\n## Întrebări frecvente\n\n**Intră legile lui Mendel la anatomie?**\nNu. Legea purității gameților și legea segregării independente sunt în programa de clasa a IX-a, deci la varianta de biologie vegetală și animală. La anatomie, „problema de genetică\" înseamnă calcul pe un fragment de ADN. Explicația completă: [bazele geneticii pentru biologie vegetală](/bac-biologie-vegetala/genetica/).\n\n**Trebuie să știu tabelul codului genetic?**\nNu. Programa cere funcția heterocatalitică, nu memorarea corespondenței codon–aminoacid. Se cer caracteristicile codului genetic și mecanismul general; problemele se rezolvă prin numărare, nu prin traducerea secvenței în aminoacizi cu nume.\n\n**Câți codoni STOP există și care sunt?**\nTrei: UAA, UAG, UGA. Nu codifică niciun aminoacid și marchează încheierea sintezei proteice.\n\n**E sigur că genetica moleculară va fi și în 2027 la Subiectul al II-lea A?**\nNu. Programa nu obligă comisia să repete tiparul. `[DE VERIFICAT: modelul oficial de subiect pentru BAC 2027 nu era publicat la data verificării acestei pagini; observația celor 18 puncte se bazează pe trei bareme din 2024 și 2025.]`\n\n## Continuă cu\n\n- [BAC Biologie Anatomie: programa și structura examenului](/bac-biologie-anatomie/) — ghidul complet al probei\n- [Sistemul nervos pentru BAC Anatomie](/bac-biologie-anatomie/sistem-nervos/) — celălalt capitol mare, cu tabele de recapitulare\n- [Cum se punctează examenul de anatomie](/bac-biologie-anatomie/punctaj/) — unde sunt cele 90 de puncte\n- [Bazele geneticii pentru biologie vegetală](/bac-biologie-vegetala/genetica/) — legile lui Mendel, pentru cealaltă variantă\n- [Cum iei 5, 8 sau 10 la BAC Anatomie](/bac-biologie-anatomie/nota-5-8-10/) · [planul pe trei luni](/plan-bac/3-luni/)\n- [Subiecte, modele și bareme oficiale](/subiecte-bac/) și [cum citești un barem](/subiecte-bac/cum-citesti-baremul/)\n\n---\n\n**Autor:** Echipa Edvanti · **Ultima verificare:** 31 august 2026\n**Jurnalul modificărilor:** 31.08.2026 — publicare inițială. Conținuturile verificate pe programa oficială de biologie, varianta II, clasa a XII-a. Structura de 18 puncte a Subiectului al II-lea A și nota privind jumătatea de punctaj pentru raționamentul neînsoțit de calcule au fost verificate pe baremele oficiale BAC 2024 (varianta 3), model 2025 și BAC 2025 (varianta 6). Ambele probleme sunt originale; rezultatele au fost verificate prin două căi de calcul independente, arătate în text.","markdown",null,"Echipa Edvanti",[16],"H",8,"DRAFT",1,"2026-08-31T19:12:42.897","2026-08-31T19:13:26.968",false,{"tip":24,"author":14,"schema":25,"cluster":16,"reviewer":14,"ctaPrimar":26,"breadcrumb":27,"editorialId":32,"verificatLa":33,"primaryQuery":34,"datePublished":33,"sursaOficiala":35,"linkuriInterne":36,"statusInformatie":62},"satelit","Article","Curs online Biologie Anatomie (https://edvanti.ro/biologie-anatomie-online)",[28,29,30,31],"Acasă","BAC 2027","Biologie — Anatomie","Genetică","H16","2026-08-31","genetica bac anatomie adn arn sinteza proteinelor","Programa de examen pentru disciplina Biologie, varianta II — Anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană, clasa a XII-a; bareme oficiale E.d) publicate pentru sesiunile 2024 și 2025",[37,41,44,46,48,51,54,56,59],{"tip":38,"url":39,"status":40},"sus","/bac-biologie-anatomie/","ready",{"tip":42,"url":43,"status":40},"lateral","/bac-biologie-anatomie/punctaj/",{"tip":42,"url":45,"status":40},"/bac-biologie-anatomie/sistem-nervos/",{"tip":42,"url":47,"status":40},"/bac-biologie-anatomie/nota-5-8-10/",{"tip":49,"url":50,"status":40},"cluster-vecin","/bac-biologie-vegetala/genetica/",{"tip":52,"url":53,"status":40},"subiecte","/subiecte-bac/cum-citesti-baremul/",{"tip":52,"url":55,"status":40},"/subiecte-bac/",{"tip":57,"url":58,"status":40},"plan","/plan-bac/3-luni/",{"tip":60,"url":61,"status":40},"comercial","https://edvanti.ro/biologie-anatomie-online","evergreen",{"name":64,"slug":65,"color":66,"order":67},"BAC Biologie · Anatomie","bac-biologie-anatomie","#16A36A",7,1790174944529]