Célula y genoma Introducción a regulación génica Introducción a regulación génica.

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Célula y genoma Célula y genoma Introducción a regulación Introducción a regulación génica ” génica ”

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Célula y genomaCélula y genoma

““Introducción a regulación Introducción a regulación génica ”génica ”

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Dogma de la Biología Dogma de la Biología

"La información fluye del DNA al RNA y de "La información fluye del DNA al RNA y de éste a las proteínas". éste a las proteínas".

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Conceptos claves Conceptos claves

ADN: (ADN: (ácido desoxirribonucleico)ácido desoxirribonucleico)El portador de El portador de la información genética en las células, compuesto la información genética en las células, compuesto por dos cadenas complementarias de nucleótidos por dos cadenas complementarias de nucleótidos enrolladas en una doble hélice, capaz de enrolladas en una doble hélice, capaz de autorreplicarse y de dirigir la síntesis de RNA. autorreplicarse y de dirigir la síntesis de RNA.

Cromatina: El complejo de DNA y proteínas Cromatina: El complejo de DNA y proteínas histónicas y no histónicas que componen a los histónicas y no histónicas que componen a los cromosomas encarióticoscromosomas encarióticos

Cromosoma: La estructura que lleva los genes. Cromosoma: La estructura que lleva los genes. Los cromosomas eucarióticos son filamentos o Los cromosomas eucarióticos son filamentos o bastones de cromatina que aparecen contraídos bastones de cromatina que aparecen contraídos durante la mitosis y la meiosis y que en otros durante la mitosis y la meiosis y que en otros momentos están contenidos en un núcleo. momentos están contenidos en un núcleo.

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Estructura del ADNEstructura del ADN

Un nucleótido está Un nucleótido está constituido por tres constituido por tres subunidades subunidades diferentes: un diferentes: un grupo fosfato, un grupo fosfato, un azúcar de cinco azúcar de cinco carbonos y una carbonos y una base nitrogenada base nitrogenada

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Disposición de los Disposición de los nucleótidos en el nucleótidos en el ADNADN

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Bases Nitrogenadas Bases Nitrogenadas Las cinco bases Las cinco bases

nitrogenadas de los nitrogenadas de los nucleótidos que nucleótidos que constituyen los ácidos constituyen los ácidos nucleicos. a) La adenina y nucleicos. a) La adenina y la guanina aparecen tanto la guanina aparecen tanto en el DNA como en el RNA, en el DNA como en el RNA, al igual que la citosina. b) al igual que la citosina. b) La timina, también una La timina, también una pirimidina, se encuentra en pirimidina, se encuentra en el DNA, pero no en el RNA el DNA, pero no en el RNA y el uracilo, una tercera y el uracilo, una tercera pirimidina, se encuentra en pirimidina, se encuentra en el RNA, pero no en el DNA el RNA, pero no en el DNA

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Bases Nitrogenadas presentes Bases Nitrogenadas presentes en el ADN y ARNen el ADN y ARN

Ácidos nucleicos

ADN ARN

Adenina

Guanina

Citosina

Timina

Adenina

Guanina

Citosina

Uracilo

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Estructura del ADNEstructura del ADN

La estructura de La estructura de doble hélice del doble hélice del DNA, como fue DNA, como fue presentada en presentada en 1953 por Watson y 1953 por Watson y Crick. Crick.

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Replicación del ADNReplicación del ADN Replicación de la Replicación de la

molécula de DNA, molécula de DNA, predicha por el modelo predicha por el modelo de Watson y Crick. Las de Watson y Crick. Las cadenas se separan al cadenas se separan al romperse los puentes romperse los puentes de hidrógeno que de hidrógeno que mantenían unidas a las mantenían unidas a las bases. Cada una de las bases. Cada una de las cadenas originales sirve cadenas originales sirve luego como molde para luego como molde para la formación de una la formación de una cadena complementaria cadena complementaria nueva con los nueva con los nucleótidos disponibles nucleótidos disponibles en la célula. en la célula.

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Representación Representación esquemática de la esquemática de la transcripción del transcripción del RNA.RNA.

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Trascripción Trascripción

En el punto de unión de la enzima RNA En el punto de unión de la enzima RNA polimerasa, la doble hélice de DNA se polimerasa, la doble hélice de DNA se abre y, a medida que la RNA abre y, a medida que la RNA polimerasa se mueve a lo largo de la polimerasa se mueve a lo largo de la molécula de DNA, se separan las dos molécula de DNA, se separan las dos cadenas de la molécula. Los cadenas de la molécula. Los ribonucleótidos, que constituyen los ribonucleótidos, que constituyen los bloques estructurales, se ensamblan a bloques estructurales, se ensamblan a medida que la molécula de ARN medida que la molécula de ARN polimerasa lee la cadena molde de polimerasa lee la cadena molde de ADNADN

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Código genéticoCódigo genético

El código genético consiste en el El código genético consiste en el sistema de tripletes de nucleótidos sistema de tripletes de nucleótidos en el RNA copiado a partir de DNA en el RNA copiado a partir de DNA que especifica el orden de los que especifica el orden de los aminoácidos en una proteína. aminoácidos en una proteína.

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El código genético consiste en 64 El código genético consiste en 64 combinaciones de tripletes (codones) combinaciones de tripletes (codones) y sus aminoácidos correspondientes. y sus aminoácidos correspondientes. De los 64 codones, 6l especifican De los 64 codones, 6l especifican aminoácidos particulares. Los otros 3 aminoácidos particulares. Los otros 3 codones son señales de detención, codones son señales de detención, que determinan la finalización de la que determinan la finalización de la cadena. Dado que los 61 tripletes cadena. Dado que los 61 tripletes codifican para 20 aminoácidos, hay codifican para 20 aminoácidos, hay "sinónimos" como, por ejemplo, los 6 "sinónimos" como, por ejemplo, los 6 codones diferentes para la leucina. codones diferentes para la leucina.

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Cuadro que muestra los tripletes Cuadro que muestra los tripletes y el aminoácido que codificany el aminoácido que codifican

El código genético El código genético consiste en 64 consiste en 64 combinaciones de combinaciones de tripletes (codones) tripletes (codones) y sus aminoácidos y sus aminoácidos correspondientes.correspondientes.

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Flujo de Flujo de informacióinformació

n en las n en las células células

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Tres etapas en la síntesis de Tres etapas en la síntesis de proteínas proteínas

a) Iniciación:La subunidad a) Iniciación:La subunidad ribosómica más pequeña se ribosómica más pequeña se une al extremo 5' de una une al extremo 5' de una molécula de mRNA. La molécula de mRNA. La primera molécula de tRNA, primera molécula de tRNA, que lleva el aminoácido que lleva el aminoácido modificado fMet, se acopla modificado fMet, se acopla con el codón iniciador AUG con el codón iniciador AUG de la molécula de mRNA. de la molécula de mRNA. La subunidad ribosómica La subunidad ribosómica más grande se ubica en su más grande se ubica en su lugar, el complejo tRNA-lugar, el complejo tRNA-fMet ocupa el sitio P fMet ocupa el sitio P (peptídico). El sitio A (peptídico). El sitio A (aminoacil) está vacante. El (aminoacil) está vacante. El complejo de iniciación está complejo de iniciación está completo ahora.completo ahora.

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b) Elongaciónb) Elongación Un segundo tRNA, con su Un segundo tRNA, con su

aminoácido unido, se aminoácido unido, se coloca en el sitio A y su coloca en el sitio A y su anticodón se acopla con el anticodón se acopla con el mRNA. Se forma un enlace mRNA. Se forma un enlace peptídico entre los dos peptídico entre los dos aminoácidos reunidos en el aminoácidos reunidos en el ribosoma. Al mismo ribosoma. Al mismo tiempo, se rompe el enlace tiempo, se rompe el enlace entre el primer aminoácido entre el primer aminoácido y su tRNA. El ribosoma se y su tRNA. El ribosoma se mueve a lo largo de la mueve a lo largo de la cadena de mRNA en una cadena de mRNA en una dirección 5' a 3', y el dirección 5' a 3', y el segundo tRNA, con el segundo tRNA, con el dipéptido unido, se mueve dipéptido unido, se mueve desde el sitio A al sitio P, a desde el sitio A al sitio P, a medida que el primer tRNA medida que el primer tRNA se desprende del ribosoma. se desprende del ribosoma.

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c)Terminación c)Terminación

Cuando el ribosoma Cuando el ribosoma alcanza un codón de alcanza un codón de terminación (en este terminación (en este ejemplo UGA), el ejemplo UGA), el polipéptido se escinde polipéptido se escinde del último tRNA y el del último tRNA y el tRNA se desprende del tRNA se desprende del sitio P. El sitio A es sitio P. El sitio A es ocupado por un factor ocupado por un factor de liberación que de liberación que produce la disociación produce la disociación de las dos subunidades de las dos subunidades del ribosoma.del ribosoma.

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Resumen del proceso de Resumen del proceso de trascripcióntrascripción

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FinFin