Muchas de las células eucariotas son especializadas: el ser humano tiene más de 200 tipos de células.

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2 Muchas de las células eucariotas son especializadas: el ser humano tiene más de 200 tipos de células. Si todas tienen el mismo genoma, qué las hace diferentes? Las proteínas: no todas las células fabrican las mismas proteínas. Las células ponen en funcionamiento mecanismos que les permiten regular la cantidad y el tipo de proteínas, así como el momento en que estas se sintetizan.

3 Algunos genes se expresan de forma constitutiva (sin regulación, se expresan todo el tiempo) Ejemplo: enzimas para la glucólisis Otros se expresan de forma regulada. Ejemplo: hormonas

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6 SIMULTÁNEOS

7 El ARNm contiene informaciòn para varias proteìnas

8 Unicamente en la transcripción Los procesos de transcripción y la traducción están acoplados. Muchos de los marns procariontes son degradados enzimáticamente después de 1 a 3 minutos de su síntesis. En la mayoría de los marns el extremo 5 es degradado antes de que se haya sintetizado el 3.

9 Complejo funcional que consta de una serie Coordinada de GENES ESTRUCTURALES y GENES REGULADORES que participan en una función celular específica y están agrupados en el mapa genético.

10 OPERADOR sitio donde se une la proteína represora REGULADORES PROMOTOR sitio donde e une la ARN polimerasa GENES DEL OPERON REGULADOR A partir de éste se sintetiza la proteína represora ESTRUCTURALES SON VARIOS: 3, 4, 5, ETC... Genes de las enzimas bajo regulación

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12 INDUCIBLES Generalmente no se expresan. Un INDUCTOR puede inducirlos a expresarse. REPRIMIBLES Generalmente se expresan Un co-represor puede lograr que se silencien. Ejemplo: operón TRP Ejemplo: operón LAC

13 El AMPc favorece la unión de la ARN polimerasa en el sitio promotor

14 TRP escaso TRP abundante NO SE INTERRUMPE LA TRANSCRIPCION SE INTERRUMPE LA TRANSCRIPCION

15 Mientras que las células procariotas transcriben casi todos sus genes, las células eucariotas eligen qué genes transcribir. Cada tipo celular eucariota expresa sólo una fracción de los genes que tiene, alrededor del 20%. Es decir, sólo el 20% de los genes que contiene el ADN se transcribe en ARN y luego se traduce en proteínas.

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17 Control a nivel del genoma Control transcripcional Control posttranscripcional Control Traduccional Control Post Traduccional

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20 1. Metilación del ADN: bloquea la transcripción 2. Acetilación de histonas: favorece la transcripción porque afloja los nucleosomas. 3. Reordenamiento del ADN (anticuerpos) se producen NUEVAS proteínas 4. Amplificación génica

21 Regula directamente al impedir la unión de factores de transcripción, e indirectamente propiciando la estructura "cerrada" de la cromatina.

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23 La Acetilación de Histonas FAVORECE la expresión de los genes. La accesibilidad depende de la estructura de la cromatina. El grado de compactación de la misma sería modulado por acetilación reversible de histonas. Algunos represores genéticos desacetilan las histonas. Algunos Inductores genéticos acetilan las histonas

24 REPRESOR: DES-ACETILA ACTIVADOR: HIPER-ACETILA

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26 La amplificación génica resulta de la replicación repetitiva de una región cromosómica. En algunos casos la amplificación génica proporciona un mecanismo de aumento de la expresión de los genes durante el desarrollo.

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28 Pueden ser: Secuencias reguladoras de acción en CIS promotores y estimuladores Proteínas de regulación transcripcional: ACTIVADORES Y REPRESORES

29 Se localizan 100 pares de bases corriente arriba de la secuencia TATA, denominadas estimuladores o enhancers, unen proteínas específicas y estimulan la transcripción.

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31 Represores eucarióticos

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33 EMPALME ALTERNATIVO: dos moléculas de ARNm son procesadas de manera diferente a partir del mismo gen.

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35 Duración del ARN mensajero: depende del largo de la cola poli A. A mayor longitud, mayor duración. Por factores de traducción Control a través del Hemo

36 Los reticulocitos son células que sintetizan principalmente hemoglobina a una velocidad muy alta. la síntesis de hemoglobina ocurre durante varios minutos y abruptamente se detiene por la inhibición de la iniciación de la traducción y la consecuente desagregación del polisoma. Este fenómeno es evitado por la agregación de hemo (que es un producto mitocondrial), que este sistema in vitro no puede sintetizar, lo que indica que la síntesis de la globina está regulada por la disponibilidad de hemo.

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38 La ubiquitina es una pequeña proteína que se ha encontrado en casi todas las células eucariotas ('' ubicuamente '') Las proteínas marcadas con ubiquitina son dirigidas hacia el proteosoma para su destrucción.

39 El proteosoma es un complejo macromolecular compuesto por múltiples subunidades protéicas, y que sirve para degradar proteínas de forma selectiva, asociadas al complejo de señalización de ubiquitina

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