3 Replicación, trascripción y traducción del material genético.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "3 Replicación, trascripción y traducción del material genético."

Transcripción

1 3 Replicación, trascripción y traducción del material genético. La expresión génica se concretiza por la transformación de la información genética desde moléculas de ADN a moléculas de ARN y desde estas hasta los polipéptidos correspondientes. Objetivo: Describir como una célula duplica su material genético precisamente a partir del ADN y explicar como decodifica y utiliza la información contenida en su genoma. 3.2 Mecanismos de transcripción. Los precursores en la síntesis de ARN (unidades estructurales) son cuatro ribonucleótidos trifosfatados: ratp; rctp; rgtp; rutp. Las moléculas de ARN son sintetizadas usando como molde a segmentos específicos de ADN, en la reacción de polimerización que es catalizada por la enzima conocida como ARN polimerasa. La secuencia de bases, del ARN a polimerizar, esta determinada por medio de la secuencia de bases de la molécula de ADN utilizada como molde para su síntesis. He ahí que se la denomine Cadena Molde de ADN (o cadena templada). La cadena de ARN crece en dirección 5 3. Esta dirección coincide con la síntesis de ADN. La ARN polimerasa, a diferencia de la ADN polimerasa, es capaz de iniciar su síntesis sin la presencia de ningún tipo de molécula cebadora. En eucariotas, los nucelosomas deben ser removidos y reestablecidos una vez que la lectura se ha realizado. 1

2 Características de la ARN polimerasa procariota. 1 etapa- UNIÓN de la ARN polimerasa al ADN 2 etapa- INICIACIÓN de la síntesis 3 etapa- ELONGACIÓN de la cadena de ARN mensajero La ARN polimerasa es una de las enzimas más grandes que se conoce. Consta de varias sub-unidades: dos alfa (α), beta (β), beta prima (β ) y sigma (σ). La enzima completa es denominada Holoenzima y se divide en dos componentes principales: La enzima central, denominada Core, formada por las sub unidades 2 α, β y β El Factor Sigma ( el polipéptido σ) 4 etapa- TERMINACIÓN de la síntesis y liberación de la cadena de ARNm. 2

3 Los factores Sigma suelen estar organizados en cascadas La cascada de factores sigma se genera cuando un factor sigma es necesario para transcribir el gen que codifica para el siguiente factor sigma. Los genes tempranos del faho SPO1 son transcritos por la RNA polimerasa. Uno de estos genes tempranos codifica para un factor sigma que causa que la RNA polimerasa transcriba los genes medios. Dos de los genes medios codifican las subunidades del factor sigma que hace que la RNA polimerasa transcriba los genes tardíos. Secuencia terminadora Todas contienen secuencias Palindrómicas justo antes del punto de terminación. El palíndromo está caracterizado por poseer repeticiones inversas conteniendo un segmento central no repetido (ej. ATCATCGACTA). La secuencia palindrómica continúa con una secuencia de pares A-T, las cuales producen en el ARN mensajero una secuencia de 6 a 8 Uracilos en el extremo transcrito. La secuencia de Uracilos suministra la señal que permite a la ARN polimerasa disociarse del ADN molde. Antiterminación es un evento regulador. Se usa como mecanismo de control en operones de fagos y bacterias. Rho se enlaza al RNA y utiliza su actividad ATPasica para proveer energía para traslocarse a lo largo del RNA hasta que alcanza la región helical RNA-DNA, desenrollando la estructura. La Terminación se evita cuando proteínas antiterminación actúan sobre la RNA polimerasa ocasionando que lea a través de un terminador o terminadores específicos. 3

4 ESTRUCTURA DEL ARN mensajero en PROCARIOTAS En células Procariotas es común hallar ARNm que codifican para varias cadenas polipeptídicas diferentes, en este caso esta molécula se denomina ARNm Policistrónico. Todo ARNm contiene dos tipos de regiones, No codificante. Son los segmentos Líder, Trailer. Codificante- Son los cistrones o segmentos con codones que determinan la serie de aminoácidos de la proteína. Esta región se extiende desde un codón de inicio (usualmente AUG) hasta un codón stop (UAA, UAG, UGA). Raramente el codón de inicio se encuentra en el extremo 5 del ARNm, ya que a éste lo preceden centenares de bases que conforman una de las regiones no codificantes. El sector comprendido entre el extremo 5 y el codón de inicio se denomina Lider. Tampoco se traduce la secuencia comprendida entre el codón sin sentido y el extremo 3 del ARNm y, a esta región, se la denomina extremo Trailer. Los ARNm Policistrónicos presentan secuencias de longitud variable que separan las regiones codificantes o Cistrones, estas se denominan regiones espaciadoras, usualmente de 10 pb. de longitud. Cada Cistrón posee un codón de inicio y un stop. Por lo general las proteínas codificadas por un ARNm Policistrónico, participan en una misma vía metabólica (ver Operón Lac). ARNm policistrónico Inicio Stop Inicio Stop ESTRUCTURA DEL ARN mensajero en EUCARIOTAS La estructura de los ARNm y el proceso de transcripción en las células eucariotas, es similar a lo expresado anteriormente para las células procariotas. Sin embargo, debemos considerar las siguientes diferencias: a) Las células eucariotas poseen tres clases de ARN polimerasas (I, II y III), las cuales se utilizan para sintetizar los distintos tipos de ARN existentes. La RNA polimerasa no puede iniciar la síntesis sola, requiere factores de trascripción específicos para cada sitio. b) Los extremos 3 y 5 de los ARNm están modificados. En el caso del extremo 5 encontraremos una estructura denominada CAP y, en el correspondiente extremo 3, se encuentra adherido una larga secuencia de nucleótidos cuya base nitrogenada es la Adenina (Cola Poly A). c) Las moléculas de ARNm, luego de ser sintetizas, son modificadas. Los transcritos primarios eucariotas sufren un proceso por el cual determinadas secuencias (Intrones) son eliminadas. d) Los ARNm eucariotas son Monocistrónicos - codifica para una cadena polipeptídica simple. e) TATA box localizada a -25 Pb del punto de inicio. f) La presencia del promotor esta aumentada por un Exaltador o Enhancer. Principales Diferencias en la Transcripción y Traducción entre Procariotas y Eucariotas 4

5 3 Replicación, trascripción y traducción del material genético. Traducción- La información del ADN transcrita a mrna es interpretada por el rrna, lo que permite el transporte (trna) e incorporación de los aa específicos de la proteína codificada. Esta estrechamente acoplado a la trascripción. Objetivo: Describir como una célula duplica su material genético precisamente a partir del ADN y explicar como decodifica y utiliza la información contenida en su genoma. QuickTime and a decompressor are needed to see this picture. 3.3 Síntesis de Proteínas. - Molécula mrna policistrónico. Regiones codificantes para varias proteínas (generalmente de una misma ruta metabólica, Operón Lac). Región codificante: serie de codones que determinan los a.a de una proteína (codón de inicio (AUG) y un codón sin sentido) Cistrón. RNA mensajero (mrna) El RNA menos abundante. 5-10% del RNA celular. Porta el mensaje genético del DNA. Secuencias de 3 nucleótidos codifican para los aminoácidos de una cadena polipéptida. Su tamaño es muy variable y depende de la longitud del polipéptido que codifica. RNA ribosomal (rrna) El rrna es el más abundante (> 80% del RNA celular). Componente mayoritario de los ribosomas (rrna 60-65%, proteínas 35-40%). Algunos de ellos son RNA muy largos y con muchos apareamientos internos que generan una estructura secundario con horquillas y lazos muy compleja. Interacciona con los otros RNAs (mrna y trna) en cada paso de las síntesis de proteínas. rrna Ribosomas RNA de transferencia (trna) Hay al menos un trna por cada aminoácido. Cadena sencilla de RNA de nucleótidos con bases modificadas. Estructura secundaria en hoja de trébol debido a apareamientos internos que dan lugar a horquillas y lazos. Estructura terciaria en forma de L. Dos motivos estructurales esenciales: Extremo 3 que forma enlace covalente con el aminoácido correspondientes. Secuencia anticodón complementaria de los tripletes que codifican aminoácidos. 1

6 El proceso dinámico de la traducción del mrna consta de tres etapas: 1-Iniciación 2-Elongación 3-Terminación 1-Iniciación representa todos los procesos requeridos para ensamblar el ribosoma con el codon de inicio. 2-Durante la elongación se lleva a cabo la síntesis de polipéptidos en la sub-unidad ribosomal grande. 3-Cuando el ribosoma alcanza la señal de stop se libera con el péptido. Durante todo el proceso el ribosoma requiere factores de traducción que le auxilian a enlazarse al mrna, a seleccionar los aa y a mediar la terminación. Proceso particularmente complejo en eucariotas. P R O C A R I O T A S.. Iniciación 1 Unión de la sub-unidad pequeña ribosomal al codón de inicio. 2 Unión del complejo aminoácido, el trna al ribosoma. 3 Establecer el complejo de iniciación con sub-unidad grande. 4 Inicia fase de elongación. 1. Unión de la subunidad pequeña ribosomal al codón de inicio. Factores proteicos requeridos para el inicio de la traducción en bacterias 1. Reunir los elementos necesarios 2. Reconocer el sitio de inicio (AUG) 3. Proveer sitios para que se inicie la elongación IF 1 Evita la unión prematura del trna al sitio A IF 2 Facilita la unión de fmet trnafmeta la subunidad ribosómica 30S IF 3 Se une a la subunidad ribosómica 30S; impide la asociación prematura de la subunidad 50S; mejora la especificidad del sitio P hacia fmet trnafmet Reconocimiento Secuencia de Shine-Delgarno: 5 a 10 primeros nucleótidos antes del codón de inicio complementaria a los nucleótidos cerca del extremo 3 de la sub-unidad 16s rrna. Secuencias complementarias que permiten que llegue la sub-unidad 30s y se pegue. Elongación 2. Unión del trna al ribosoma. Requerimientos -mrna - trna (N-formil-metionina) - codón de inicio - 2 subunidades ribosomales - factores de iniciación (IF1, IF2 y IF3) -GTP, Mg2+ 3. Establecer el complejo de iniciación. Etapas: 5- Selección del amino-acil-trna. 6- Formación del enlace peptídico. 7- Translocación y liberación del trna deacilado. 2

7 Translocación Cambio en la posición de las dos subunidades del ribosoma para dar paso al tercer aminoacido. Formación del enlace se logra cuando el Nitrógeno del grupo amino del aminoácido 1 se une al grupo carbonilo del aminoácido 2 Factor de elongación requerido Enzima involucrada: Peptidil-transferasa Terminación 3 codones terminación de la adición de a.a UAA, UAG o UGA detener la elongación y liberar el polipéptido asociado al último trna. Los genes que codifican para los factores de liberación en procariotas, RF1 y RF2, se han identificado como prfa y prfb, respectivamente. Mutaciones en estos genes pueden provocar la falta de lectura a las señales de terminación, provocando una terminación ineficiente y una lectura continua. El proceso de terminación es de crítica importancia en la síntesis de proteínas. Mala interpretación del STOP adición no funcional e incluso dañina a la cadena de polipéptidos pérdida de la función real de la proteína. CONTROL DE LA TRADUCCIÓN Reconoce que aquí ha terminado la proteína 1. Complejo covalente con el codón. 2. Cambio en la conformación del ribosoma, se une al RF. 3. Hidrólisis Factores de liberación (RF:release factors) FR1: UAA y UAG FR2: UAA y UGA FR3: no específico, incrementa la actividad de FR1 y FR2. RF sitio A. Tripéptido interactúa con el codón STOP, hidroliza el enlace éster del trna y libera el a.a. Riboswitches srna Inhibidores Poliribosomas Operón Diferencia entre la expresión génica de procariotas y eucariotas La iniciación de la síntesis de proteínas en el citoplasma de los eucariotas es parecido al de las bacterias. pero el orden de los sucesos es diferente y el numero de factores accesorios es mayor. En Eucariotas, la subunidad pequeña reconoce primero el extremo 5 del ARNm, y se desplaza al punto de iniciacion, donde se unen las subunidaes grandes. Casi todos los ARNm de los eucariotas son monocistronicos, pero cada ARNm es por lo menos sustancialmente mas largo que lo estrictamente necesario para codificar su proteína. La metionina inicial (AUG) en presenta el grupo formil (formilmetionil-trna). Los factores de iniciación (IEF 1, IEF2 y IEF 3) son menos abundantes que en eucariota (al menos 12). La traducción y la trascripción están acopladas. La proteína producto se madura directamente en el citosol. El ARNm medio de un citoplasma eucariótico es de unas bases de longitud. Tiene un cap metilado en el extremo 5 y transporta entre 100 y 200 bases de Poli(A) en el extremo 3. 3

8 El codon de iniciacio AUG esta situado a menos de 40 bases del extremo 5 del ARNm, de manera que tanto el cap como el AUG estan unidos simultaneamente al ribosoma. Se necesitan varios factores de iniciación en eucariotas para desenrollar el ARNm, unir la subunidad del complejo de iniciación y colaborar con la unión de la subunidad mayor. Pero en muchos ARNm, el cap y el AUG están mas separados, en casos extremos a ~1000 bases de distancia (5 -ACCAUGG-3 ). Aun así la presencia del cap sigue siendo necesaria para que se forme un complejo estable en el codon de iniciación. Control regulatorio por srna Como puede el ribosoma depender de dos puntos tan separados? El modelo de busqueda, supone que la subunidad 40S reconoce inicialmente el cap 5 y migra entonces a lo largo del ARNm. La migración se detiene cuando la unidad 40S encuentra el codon AUG. El triplete AUG detiene la migración cuando consta de la secuencia GCCªCCCAUGG. Las tres bases purinicas ( A o G ) previas al codon AUG y la G que le sigue inmediatamente son de máxima importancia, e influyen en la eficacia de la traducción. La unión se estabiliza en el punto de inicio cuando la unidad 40S se une a la subunidad 60S. La búsqueda a partir del extremo 5 es un proceso lineal. La metionina del ARNt iniciador no se formila, se llama ARNti Met. Tiene una estructura terciaria poco habitual, esta modificado por fosforilación 2 ribosa en la base 64 (si se impide esta modificacion, el iniciador se puede utilizar para la elongacion ). La unión de las subunidades 60S con el complejo de iniciación no se puede producir hasta que elf2 y elf3 se han liberado de este complejo de iniciación. Como reconoce el ribosoma el ARMm? elf4g se une a elf3, que se asocia con la unidad ribosómica pequeña. Esto hace que se unan la subunidad ribosómica 40S al elf4f y así es reclutada para el complejo. En efecto, el IF4F coloca el F4G en su lugar de forma que pueda atraer a la subunidad pequeña 40S. El IF6 (que tiene la mayor parte de actividad anti asociacion ) Se une a la unidad ribosómica grande. Se libera cuando la subunidad mayor se une al complejo de iniciación. 4

9 Cualquier aminoacil ARNt excepto el iniciador puede entrar en el sitio A. Una vez que se ha formado el ribosoma completo en el codon de iniciación, el escenario esta dispuesto para un ciclo en el que el aminoacil -ARNt entra en el lugar A de un ribosoma cuyo lugar P esta ocupado por el peptidil -ARNt Su entrada esta mediada por un factor de elongación ( EFF-Tu en las bacterias) en los eucariotas el proceso es parecido. Una vez que el aminoacil-arnt esta en su lugar, EF-Tu abandona el ribosoma, para trabajar de nuevo con otro aminoacil- ARNt. Así que muestra la asociacion cíclica con el ribosoma que es la característica de los factores accesorios. Vía para que el aminoacil- ARNt entre en el sitio A Se carga el aminoacil - ARNt en el sitio A en dos fases. Primero: el extremo del anticodon se une al lugar A de las subunidades 30S. Entonces, el reconocimiento codon -anticodosn dispara un cambio en la conformación del EF-Tu. Se rompe el GTP. El extremo CCA del ARNt se mueve hasta el lugar A de la subunidad 50S. Se libera el complejo binario EF-Tu-GDP. Esta forma de EF-Tu es inactiva y no liga de forma efectiva el aminoacil- ARNt. El EF- Ts es desplazado a su vez por el GTP, volviendo a formar EF- GTP. El complejo binario activo se une al aminoacil -ARNt; y el EF- Ts liberado se puede reciclar. Esto implica que la mayoría de los aminoaciacil -ARNt probablemente están presentes en forma de complejos ternarios. El Principio básico es que las reacciones en que participa EF- Tu ocurran con suficiente lentitud para permitir que los aminoacil ANRt incorrectos se disocien antes de que queden atrapados en la sintesis de proteinas. En Eucariotas, el factor EF- 1ά es responsible de llevar al aminoacil ARNt al Ribosoma Por lo tanto, la presencia de GTP es necesaria para que el aminoacil -ARNt se una al lugar A, pero la hidrólisis no es necesaria hasta mas tarde. 5

10 La Translocacion mueve al ribosoma El Ribosoma permanece en su lugar mientras la cadena polipeptídica se alarga mediante la transferencia del polipéptido unido al ARNt en el sitio P al aminoacil ARNt que esta presente en el sitio A. La actividad responsable de la síntesis de la unión peptidica se llama peptidil transferasa. La translocacion necesita de GTP y de otro factor de elongación, EF G este factor es un constituyente principal de la celula. Dominios que se parecen! La estructura del complejo ternario de aminoacil ARNt. EF Tu. GTP (izquierda ) se semeja a la estructura del EF G ( derecha ). Los Dominios estructuralmente conservados de EF Tu y EF G son de color rojo y verde; el ARNt y el dominio que se le parece el el EF G Son de color violeta. La capacidad de cada de cada factor de elongación para excluir al otro descansa sobre un efecto alosterico en la conformación global del ribosoma o en la competición directa para los sitios de unión que se superponen. Terminación Mapa de las rutas secretoras bioactivas y endocitoticas. Las proteínas son transportadas del ER a la membrana vía endosomas o lisosomas o bien pueden ser dirigidas al aparato de Golgi o al ER. 6

11 Videos sobre síntesis de Proteínas 7

DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGIA

DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGIA La única diferencia entre las moléculas de ADN de distintos individuos es el orden en el que se disponen sus nucleótidos; lo que se denomina secuencia. Los nucleótidos se ordenan a modo de palabras que

Más detalles

La síntesis de proteínas

La síntesis de proteínas La síntesis de proteínas La Transcripción La información para fabricar todas las proteínas está almacenada en las moléculas de ADN de los cromosomas. La sucesión de bases en las moléculas de ADN es un

Más detalles

Flujo de información en la célula

Flujo de información en la célula 1 Flujo de información en la célula Transcripción Proceso de síntesis de ARN dirigido por el ADN. Una hebra es copiada (hebra molde) Relacionado con expresión génica Algunas regiones que se transcriben

Más detalles

Clave Genética y Síntesis de Proteínas

Clave Genética y Síntesis de Proteínas UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO CICLO ACADÉMICO 2,011 Clave Genética y Síntesis de Proteínas Dr. Mynor A. Leiva Enríquez

Más detalles

ADN, ARN Y SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

ADN, ARN Y SÍNTESIS DE PROTEÍNAS UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA CU125 - CIENCIAS NATURALES FLOR DE MARÍA PELÁEZ ADN, ARN Y SÍNTESIS DE PROTEÍNAS DIEGO FERNANDO GODOY RECKHOLDER #09602 OSCAR ALESSANDRO REYES LICO #09565 10 de marzo

Más detalles

Orígenes de replicación en los cromosomas eucariotas

Orígenes de replicación en los cromosomas eucariotas Orígenes de replicación en los cromosomas eucariotas REPLICON: unidad del DNA en la cual ocurren actos individuales de replicación. El replicón contiene un origen donde comienza la replicación y un final

Más detalles

BIOSINTESIS de PROTEINA = TRADUCCION

BIOSINTESIS de PROTEINA = TRADUCCION BIOSINTESIS de PROTEINA = TRADUCCION 1.) activación de amino ácidos 2.) iniciación 3.) elongación 4.) terminación y liberación 5.) plegamiento y procesamiento post-traduccional Actores: -amino ácidos -trnas

Más detalles

ARN mensajero. Síntesis y procesamiento. Corte y empalme. Capping. Poliadenilación. Estabilidad. Genética 1 er Curso. Facultad de Medicina TEMA 0-3

ARN mensajero. Síntesis y procesamiento. Corte y empalme. Capping. Poliadenilación. Estabilidad. Genética 1 er Curso. Facultad de Medicina TEMA 0-3 Facultad de Medicina Genética 1 er Curso TEMA 0-3 EXPRESIÓN GÉNICA: TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN ARN mensajero. La transcripción en eucariotas. Ribosomas. La traducción. ARN mensajero Apartados Síntesis

Más detalles

Tema 19. Traducción II. Activación de los aminoácidos y fases de la traducción

Tema 19. Traducción II. Activación de los aminoácidos y fases de la traducción Tema 19 Traducción II. Activación de los aminoácidos y fases de la traducción Dónde se sintetizan las proteínas? Replicación Transcripción Maduración Síntesis de proteínas * La síntesis de proteínas tiene

Más detalles

ADN. Estructura primaria del ADN. Cadena lineal de nucleótidos que se unen por enlace fosfodiéster en sentido carbono 5 3 Nucleótidos

ADN. Estructura primaria del ADN. Cadena lineal de nucleótidos que se unen por enlace fosfodiéster en sentido carbono 5 3 Nucleótidos GENÉTICA MOLECULAR ADN ESTRUCTURA ADN Estructura primaria del ADN Cadena lineal de nucleótidos que se unen por enlace fosfodiéster en sentido carbono 5 3 Nucleótidos Azúcar; desoxirribosa Bases nitrogenadas;

Más detalles

CÓMO SE PUEDE DETERMINAR LA SECUENCIA DEL DNA A PARTIR DE UNA PROTEÍNA? DR. MANUEL E. AQUINO

CÓMO SE PUEDE DETERMINAR LA SECUENCIA DEL DNA A PARTIR DE UNA PROTEÍNA? DR. MANUEL E. AQUINO Alianza para el Aprendizaje de Ciencias y Matemáticas CÓMO SE PUEDE DETERMINAR LA SECUENCIA DEL DNA A PARTIR DE UNA PROTEÍNA? DR. MANUEL E. AQUINO GUÍA DEL MAESTRO ESTÁNDARES ATENDIDOS: 1. LA NATURALEZA

Más detalles

Biología Profundización

Biología Profundización UNIDAD 1: GENÉTICA SUB-UNIDAD 2: TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN Biología Profundización En esta sesión tú podrás: - Conocer el proceso transcripcional y post-transcripcional. - Reconocer los sucesivos procesos

Más detalles

FISIOLOGÍA GENERAL Jesús Merino Pérez y María José Noriega Borge

FISIOLOGÍA GENERAL Jesús Merino Pérez y María José Noriega Borge TRANSCRIPCIÓN INTRODUCCIÓN En las rutas de transmisión de la información genética, se denomina transcripción al proceso de trasvase de la información contenida en el ADN, a la molécula de ARN. Constituye

Más detalles

ADN ARN Proteínas. La información genética es portada por el ADN y se hereda con él.

ADN ARN Proteínas. La información genética es portada por el ADN y se hereda con él. Todos los organismos contienen información que les permite coordinar sus procesos. Esta información, a fin de poder ser transferida a la descendencia, esta asentada en una molécula capaz de replicarse,

Más detalles

TEMA 3: Expresión Génica

TEMA 3: Expresión Génica TEMA 3: Expresión Génica Genómica Estructural: composición de los Genomas ADN Génico y Relacionado: 37% (1.5% CODIFICANTE, EXONES!!) ADN No Codificante: 63% (44 % ELEMENTOS TRANSPONIBLES) 1.5% 44% CONCEPTO

Más detalles

El código genético es universal y degenerado

El código genético es universal y degenerado El código genético es universal y degenerado 64 posibles combinaciones de tripletes solo 20 aminoácidos Las secuencias se pueden traducir en tres diferentes marcos de lectura Los intermediarios entre los

Más detalles

Control de Expresión Génica Procariota. Profesor: Javier Cabello Schomburg, MS

Control de Expresión Génica Procariota. Profesor: Javier Cabello Schomburg, MS Control de Expresión Génica Procariota Profesor: Javier Cabello Schomburg, MS Qué es un gen? Es una secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN, equivalente a una unidad de transcripción. Contiene la

Más detalles

Clase 10. del DNA a las proteínas. Traducción

Clase 10. del DNA a las proteínas. Traducción Clase 10. del DNA a las proteínas. Traducción 1. El código genético. 2. Principales participantes en la traducción: RNAm, ribosomas, RNAt. 3. Etapas de la traducción: 1. Iniciación 2. Elongación 3. Terminación

Más detalles

Regulación génica. Necesaria tanto en procariotas como eucariotas. Todas las células del cuerpo tienen el mismo material genético

Regulación génica. Necesaria tanto en procariotas como eucariotas. Todas las células del cuerpo tienen el mismo material genético Regulación génica Necesaria tanto en procariotas como eucariotas Todas las células del cuerpo tienen el mismo material genético Bacterias responden a su ambiente expresando los genes apropiados. Economía

Más detalles

EL A.D.N. Existen 2 tipos de Acidos Nucleicos : ADN (Acido Desoxirribonucleico) y ARN (Acido Ribonucleico) Diferencias entre ADN y ARN

EL A.D.N. Existen 2 tipos de Acidos Nucleicos : ADN (Acido Desoxirribonucleico) y ARN (Acido Ribonucleico) Diferencias entre ADN y ARN EL A.D.N Existen 2 tipos de Acidos Nucleicos : ADN (Acido Desoxirribonucleico) y ARN (Acido Ribonucleico) Diferencias entre ADN y ARN Hay tres tipos netamente diferenciados de ARN, tanto en su estructura

Más detalles

DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR (Francis Crick 1970) (Excepción de la transcriptasa inversa) ADN Transcripción ARN traducción PROTEINAS

DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR (Francis Crick 1970) (Excepción de la transcriptasa inversa) ADN Transcripción ARN traducción PROTEINAS DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR (Francis Crick 1970) (Excepción de la transcriptasa inversa) ADN Transcripción ARN traducción PROTEINAS TRANSCRIPCIÓN DEL CÓDIGO: BIOSÍNTESIS DE ARN Se sintetiza

Más detalles

Tema 15. EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA

Tema 15. EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA Tema 15. EXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA La transmisión de la información: el dogma central de la biología Dos problemas que se plantearon, una vez conocida la estructura del ADN, fueron: cómo se

Más detalles

TEMA 14. Fisiología celular. Genética molecular.

TEMA 14. Fisiología celular. Genética molecular. TEMA 14. Fisiología celular. Genética molecular. La genética molecular es la parte de la Biología que se encarga de estudiar las moléculas que contienen, transmiten de una generación a la siguiente y permiten

Más detalles

Acidos Nucleicos. Cap.3 Dra. Millie L. González

Acidos Nucleicos. Cap.3 Dra. Millie L. González Acidos Nucleicos Cap.3 Dra. Millie L. González Acidos Nucleicos Los ácidos nucleicos son de suma importancia para las células, ya que almacenan, transmiten y expresan la información genética Son polímeros

Más detalles

III. Material genético. b. Composición y estructura del RNA.

III. Material genético. b. Composición y estructura del RNA. III. Material genético b. Composición y estructura del RNA. RNA (ácido ribonucléico) Polímero de nucleótidos La pentosa de los nucleótidos es la Ribosa: en la posición 2' del anillo del azúcar hay un grupo

Más detalles

Código Genético y Traducción

Código Genético y Traducción Facultad de Química, UNAM 1630 Genética y Biología Molecular Código Genético y Traducción Unidad 7 Dogma Central de la Biología Molecular. Flujo de la Información Genética Replicación Transcripción. Síntesis

Más detalles

FISIOLOGÍA GENERAL Jesús Merino Pérez y María José Noriega Borge

FISIOLOGÍA GENERAL Jesús Merino Pérez y María José Noriega Borge TRADUCCIÓN INTRODUCCIÓN El último paso en el flujo de la información genética es el proceso de síntesis de proteínas, denominado traducción. A través de este proceso la información almacenada en los ácidos

Más detalles

Acción y Regulación de los Genes. Cátedra de Genética FAZ - UNT

Acción y Regulación de los Genes. Cátedra de Genética FAZ - UNT Acción y Regulación de los Genes Concepto de Gen. Contenidos a desarrollar Dogma Central de la Biología Molecular. Expresión de la acción génica en los procesos metabólicos: Postulados de Garrod. El Código

Más detalles

GENÉTICA MOLECULAR. El ADN, LA MOLÉCULA DE LA HERENCIA

GENÉTICA MOLECULAR. El ADN, LA MOLÉCULA DE LA HERENCIA GENÉTICA MOLECULAR El ADN, LA MOLÉCULA DE LA HERENCIA INTRODUCCIÓN: COMENCEMOS PREGUNTÁNDONOS Qué significan estas dos palabras? GENÉTICA MOLECULAR Estudio de la genética (genes) desde el punto de vista

Más detalles

TEMA 15 LOS GENES Y SU FUNCIÓN. IES Enric Valor Nieves Martinez Danta 1

TEMA 15 LOS GENES Y SU FUNCIÓN. IES Enric Valor Nieves Martinez Danta 1 TEMA 15 LOS GENES Y SU FUNCIÓN IES Enric Valor Nieves Martinez Danta 1 1-La replicación semiconservativa del ADN 2- El mecanismo de la replicación 3- La expresión del mensaje genético 4- El mecanismo de

Más detalles

ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C. Y T. GENÉTICA MOLECULAR

ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C. Y T. GENÉTICA MOLECULAR ACTIVIDADES 2º BACHILLERATO C. Y T. GENÉTICA MOLECULAR 1. a) Explica con detalle el proceso de síntesis de ARN en el núcleo de una célula b) Indica tres tipos de ARN señalando el papel que desempeñan en

Más detalles

Tema 15. DEL ADN A LAS PROTEÍNAS

Tema 15. DEL ADN A LAS PROTEÍNAS Tema 15. DEL ADN A LAS PROTEÍNAS EL ADN COMO MATERIAL HEREDITARIO. La primera evidencia de que el ADN es el material hereditario fue obtenida en 1928 por Griffith, que al buscar la vacuna contra la neumonía,

Más detalles

Genética molecular (II)

Genética molecular (II) Genética molecular (II) ESTRUCTURA DE UN GEN Cada molécula de ADN está formada por una sucesión de genes. Desde un punto de vista molecular un gen es una unidad de transcripción (desde el punto de vista

Más detalles

La primera pregunta: semiconservativa o conservativa? Experimento de Meselson y Stahl

La primera pregunta: semiconservativa o conservativa? Experimento de Meselson y Stahl REPLICACIÓN DE ADN La primera pregunta: semiconservativa o conservativa? Experimento de Meselson y Stahl Replicación semiconservativa La copia de DNA original fue marcada con N15 (isótopo pesado). Este

Más detalles

CÓDIGO GENÉTICO Y SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

CÓDIGO GENÉTICO Y SÍNTESIS DE PROTEÍNAS CÓDIGO GENÉTICO Y SÍNTESIS DE PROTEÍNAS Sumario Mitosis y meiosis Código genético y síntesis de proteínas: 1. Concepto de gen 2. Estructura del ADN 3. La replicación del ADN 4. La transcripción 5. La traducción

Más detalles

Capítulo 12 REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA. Factores de Transcripción. Metilación. Procesamiento del ARN. Post-traduccional

Capítulo 12 REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA. Factores de Transcripción. Metilación. Procesamiento del ARN. Post-traduccional REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA - Mecanismos de Regulación Regulación Procariontes Eucariontes Operón Lactosa Operón Triptofano Transcripcional Procesamiento del ARN Traduccional Post-traduccional Factores

Más detalles

Tema 8. Funcionamiento del DNA (I)

Tema 8. Funcionamiento del DNA (I) Tema 8. Funcionamiento del DNA (I) Genética CC. Mar 2004-05 Objetivos Transcripción RNAs y procesamiento Genética CC Mar 2004/5 D. Posada, Universidad de Vigo 2 1 Dogma Central de la Biología Molecular

Más detalles

ÁCIDOS NUCLEICOS. Por: Wilfredo Santiago

ÁCIDOS NUCLEICOS. Por: Wilfredo Santiago ÁCIDOS NUCLEICOS Por: Wilfredo Santiago Ácidos Nucleicos Formados por subunidades llamadas nucleótidos; pueden ser un solo nucleótido o una cadena larga de nucleótidos. Ácidos Nucleicos Nucleótidos individuales:

Más detalles

Tema 15: DEL ADN A LAS PROTEÍNAS (EXPRESIÓN GÉNICA)

Tema 15: DEL ADN A LAS PROTEÍNAS (EXPRESIÓN GÉNICA) Tema 15: DEL ADN A LAS (EXPRESIÓN GÉNICA) 1.- EL ADN COMO MATERIAL HEREDITARIO 2.- ESTRUCTURA DEL GENOMA Y SU EXPRESIÓN 3.- FLUJO DE INFORMACIÓN GENÉTICA 4.- TRANSCRIPCIÓN: SÍNTESIS DEL ARN 5.- MADURACIÓN

Más detalles

Tema 17: PROCESAMIENTO POST-TRANSCRIPCIONAL

Tema 17: PROCESAMIENTO POST-TRANSCRIPCIONAL Tema 17: PROCESAMIENTO POST-TRANSCRIPCIONAL Tipos de ARN: ARNm, ARNr, ARNt, ARNhn, ARNsn, ARNsc Procesamiento en procariotas Procesamiento en eucariotas ARNm: Adición de caperuza y poli(a) Edición Splicing

Más detalles

2. Los organizadores nucleares aportan información para la síntesis de: a- ARNm b- ARNr c- ARNt d- Histonas

2. Los organizadores nucleares aportan información para la síntesis de: a- ARNm b- ARNr c- ARNt d- Histonas CBC UBA 2º Parcial Biología (54) Paseo Colon Apellido y Nombre:... DNI...Comisión Nº... Lea atentamente cada pregunta con sus opciones de respuesta. Marque en su grilla la opción correspondiente a la respuesta

Más detalles

Ácidos nucleicos. 3ª y 4ª Parte: Transcripción y traducción I & II. Tema 12 de Biología NS Diploma BI Curso 2012-2014

Ácidos nucleicos. 3ª y 4ª Parte: Transcripción y traducción I & II. Tema 12 de Biología NS Diploma BI Curso 2012-2014 Ácidos nucleicos 3ª y 4ª Parte: Transcripción y traducción I & II Tema 12 de Biología NS Diploma BI Curso 2012-2014 Expresión de la información genética Ya se ha visto cómo la información genética se conserva

Más detalles

Organización del genoma eucariotico. 1. Complejidad del genoma eucariota

Organización del genoma eucariotico. 1. Complejidad del genoma eucariota Organización del genoma eucariotico Procariotas: Prácticamente todo el ADN existe en forma de copia única y codifica productos génicos (proteínas y ARNs) Eucariotas: La mayor parte del ADN es NO codificante.

Más detalles

Click para ir al sitio web:

Click para ir al sitio web: Slide 1 / 46 New Jersey Center for Teaching and Learning Iniciativa de Ciencia Progresiva Este material está disponible gratuitamente en www.njctl.org y está pensado para el uso no comercial de estudiantes

Más detalles

EDICIÓN EDICIÓN Nº 123

EDICIÓN EDICIÓN Nº 123 Síntesis de proteínas Colágeno, insulina, hemoglobina, bilirrubina resultan nombres conocidos. Son proteínas que forman parte de la vida cotidiana. De hecho, son uno de los componentes principales de las

Más detalles

Ácidos nucleicos. Qué son los ácidos nucleicos?

Ácidos nucleicos. Qué son los ácidos nucleicos? Ácidos nucleicos Qué son los ácidos nucleicos? Son cadenas largas formadas por nucleótidos, importantes para un ser vivo porque aportan la información genética de generación en generación, en base a ellos

Más detalles

Los elementos químicos más abundantes en los seres vivos son: Agua y proteínas. Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre.

Los elementos químicos más abundantes en los seres vivos son: Agua y proteínas. Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los elementos químicos más abundantes en los seres vivos son: Agua y proteínas. Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Oxígeno, calcio,

Más detalles

PREGUNTAS TEST CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS 1 AL 5

PREGUNTAS TEST CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS 1 AL 5 PREGUNTAS TEST CORRESPONDIENTES A LOS TEMAS 1 AL 5 Las preguntas de test que le adjuntamos corresponden a exámenes de las últimas convocatorias. Una vez que finalicen el estudio de los cinco primeros capítulos,

Más detalles

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL ADN.

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL ADN. TEMA 4. Modos de información genética. Acidos nucleicos: ADN y ARN. Estructura polarizada del ADN. Cromatina, cromosomas, gen, cistrón, genotipo y fenotipo. Duplicación semiconservativa de la información

Más detalles

Dogma Central de la Biología Molecular

Dogma Central de la Biología Molecular Replicación Dogma Central de la Biología Molecular Ciclo celular Modelo semiconservador Comprobación Polimerización Procariontes (Modelo Theta) Procariontes y Eucariontes Mitocondrias Origen de la replicación

Más detalles

Proteínas. Fabrizio Marcillo Morla MBA. (593-9)

Proteínas. Fabrizio Marcillo Morla MBA. (593-9) Proteínas Fabrizio Marcillo Morla MBA barcillo@gmail.com (593-9) 4194239 Otras Publicaciones del mismo autor en Repositorio ESPOL Fabrizio Marcillo Morla Guayaquil, 1966. BSc. Acuicultura. (ESPOL 1991).

Más detalles

DUPLICACION DEL ADN. Dra Carmen Aída Martínez

DUPLICACION DEL ADN. Dra Carmen Aída Martínez DUPLICACION DEL ADN Dra Carmen Aída Martínez Definción El proceso de replicación de ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse (es decir, sintetizar una copia idéntica) Replicación La reproducción

Más detalles

INSTITUTO NACIONAL Departamento de Biología NM

INSTITUTO NACIONAL Departamento de Biología NM INSTITUTO NACIONAL NM 4 2016 Guía de Trabajo 4 Medio Dogma Central de la Biología Molecular Introducción Un GEN se define como la unidad mínima de información genética. Dicho de otro modo, Un GEN es el

Más detalles

BIOQUÍMICA-1º de Medicina Dpto. Biología Molecular Isabel Andrés. Generalidades sobre la transcripción

BIOQUÍMICA-1º de Medicina Dpto. Biología Molecular Isabel Andrés. Generalidades sobre la transcripción . Síntesis y maduración del RNA. Tipos y estructuras de RNAs. RNA polimerasas en los organismos procariotas y eucariotas. Promotores. Mecanismo de iniciación de la transcripción. Elongación. Terminación.

Más detalles

Estructura celular. Teoría Celular. Cap. 4. Los organismos se componen de una o más células. La célula es la unidad más pequeña de la vida.

Estructura celular. Teoría Celular. Cap. 4. Los organismos se componen de una o más células. La célula es la unidad más pequeña de la vida. Estructura celular Cap. 4 Teoría Celular Los organismos se componen de una o más células. Procesos metabólicos y de la herencia ocurren dentro de la célula. La célula es la unidad más pequeña de la vida.

Más detalles

transcripción en procariotas

transcripción en procariotas transcripción en procariotas Síntesis de RNA La síntesis de RNA generalmente se inicia con ATP or GTP (primer nucleótido) Las cadenas de RNA son sintetizadas de 5 a 3 1 RNA polimerasa-dirigida por DNA

Más detalles

EICOS OS CL ID ÁC NU

EICOS OS CL ID ÁC NU ÁCIDOS NUCLEICOS Tipos de ácidos nucleicos ÁCIDO NUCLEICO BASE NITROGENADA AZÚCAR 1.-RNA Adenina, Guanina, Citosina, Timina Desoxirribosa 2.-DNA Adenina, Guanina, Citosina, Uracilo Ribosa Tipos de ácidos

Más detalles

Organización y estructura de genomas

Organización y estructura de genomas Organización y estructura de genomas ORGANIZACIÓN DE LOS GENOMAS 1. Un gen es un segmento de DNA que al expresarse da un producto funcional que puede ser una proteína o un RNA. 2. Un genoma es el conjunto

Más detalles

Machete 6: Unidad 4, Capítulo 1

Machete 6: Unidad 4, Capítulo 1 Machete 6: Unidad 4, Capítulo 1 Una de las alternativas que, desde, te ofrecemos para acompañarte en el estudio de esta materia, son las tutorías presenciales. En el campus encontrarás el Cronograma de

Más detalles

UNIDAD II ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA CÉLULA. Prof. Glamil Acevedo Anatomía y Fisiología

UNIDAD II ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA CÉLULA. Prof. Glamil Acevedo Anatomía y Fisiología UNIDAD II ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA CÉLULA Prof. Glamil Acevedo Anatomía y Fisiología La Célula Es la unidad funcional y estructural más pequeña de los organismos vivos. Se compone de partes características,

Más detalles

BLOQUE I. Reproducción Celular

BLOQUE I. Reproducción Celular BLOQUE I. Reproducción Celular Tipos de reproducción La importancia de la reproducción Principales actores de la reproducción Anomalías de la reproducción ESQUEMA DE CONTENIDOS REPRODUCCIÓN Es fundamental

Más detalles

FUNCIONES BIOLÓGICAS DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

FUNCIONES BIOLÓGICAS DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS FNIONES BIOLÓGIAS DE LOS ÁIDOS NLEIOS Las funciones biológicas de los ácidos nucleicos pueden resumirse en el almacenamiento y transmisión de la información genética. El conocimiento de estas funciones

Más detalles

INTRODUCCION A LA BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

INTRODUCCION A LA BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR INTRODUCCION A LA BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR - Componentes químicos de la célula - Un poco de química 1 Un poco de química El 99% del peso de una célula corresponde a C, H, N y O. La sustancia más abundante

Más detalles

GENÉTICA MOLECULAR 1865 MENDEL PRESENTA SU PUBLICACIÓN SOBRE LAS LEYES DE LA HERENCIA 1928 GRIFFITH DESCUBRE EL PRINCIPIO TRANSFORMANTE

GENÉTICA MOLECULAR 1865 MENDEL PRESENTA SU PUBLICACIÓN SOBRE LAS LEYES DE LA HERENCIA 1928 GRIFFITH DESCUBRE EL PRINCIPIO TRANSFORMANTE 1865 MENDEL PRESENTA SU PUBLICACIÓN SOBRE LAS LEYES DE LA HERENCIA 1928 GRIFFITH DESCUBRE EL PRINCIPIO TRANSFORMANTE 1 9 4 4 A V E R Y Y M C L E O D D E S C U B R E N Q U E P R I N C I P I O TRANSFORMANTE

Más detalles

Qué es un gen? EXPRESION GÉNICA 01/05/2013

Qué es un gen? EXPRESION GÉNICA 01/05/2013 Qué es un gen? Es una secuencia de nucleótidos en la molécula de ADN, equivalente a una unidad de transcripción. Contiene la información, a partir de la cual se sintetiza un polipéptido, una enzima, un

Más detalles

Tema V. Transcripción en eucariontes

Tema V. Transcripción en eucariontes Tema V. Transcripción en eucariontes Procariontes 1. Todas las especies de RNA son sintetizadas por la misma especie de RNA polimerasa. 2. El mrna se traduce durante la transcripción. 3. Los genes son

Más detalles

UNIDAD 1: Introducción a la biología

UNIDAD 1: Introducción a la biología UNIVERSIDAD DEL TOLIMA FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS PROGRAMA DE MATEMÁTICAS CON ÉNFASIS EN ESTADÍSTICA MICROCURRICULO ASIGNATURA: OPTATIVA EN BIOLIGÍA CONTENIDOS UNIDAD 1: Introducción a la biología Explicar

Más detalles

PREGUNTAS DE SELECTIVIDAD POR TEMAS

PREGUNTAS DE SELECTIVIDAD POR TEMAS BIOMOLÉCULAS PREGUNTAS DE SELECTIVIDAD POR TEMAS A. Defina los siguientes términos: a. Polisacáridos. (1 punto) b. Lípidos saponificables. (1 punto) B. Dada la siguiente secuencia de ADN: 3' TACCTACACAGATCTTGC

Más detalles

cromátidas centrómero cromosoma

cromátidas centrómero cromosoma núcleo en interfase fibra de cromatina cromátidas centrómero cromosoma 2n = 46 cromátidas cromosomas homólogos Los genes están formados por genes alelos segmentos de ADN y se encuentran situados en los

Más detalles

Replicación del ADN - Replicación de la doble hélice: Biosíntesis de ADN en células procariotas y

Replicación del ADN - Replicación de la doble hélice: Biosíntesis de ADN en células procariotas y Replicación del ADN - Replicación de la doble hélice: Biosíntesis de ADN en células procariotas y eucariotas. Corrección de errores. (poner especial atención, es muy importante entenderla, pues en este

Más detalles

dentro y hacia afuera de la célula (secreción) Metabolismo de lípidos.

dentro y hacia afuera de la célula (secreción) Metabolismo de lípidos. BIOLOGÍA GUÍA DE EJERCITACIÓN 1 RESPUESTAS PREGUNTA 1 Nombre Función 1 Nucléolo Síntesis de ribosomas 2 Núcleo Almacena la información genética (ADN en la forma de cromosomas). Lugar donde ocurre la síntesis

Más detalles

CONCEPTO MOLECULAR DEL GEN. ESTRUCTURA DE LOS GENES EN EUCARIOTAS

CONCEPTO MOLECULAR DEL GEN. ESTRUCTURA DE LOS GENES EN EUCARIOTAS 4) RSRIPIÓN Y RDIÓN DE L INFORMIÓN ENÉI ONEPO MOLELR DEL EN. ESRR DE LOS ENES EN ERIOS oncepto molecular de gen: La mayoría de los genes son fragmentos de la molécula de DN que determinan la síntesis de

Más detalles

FISIOLOGÍA GENERAL Jesús Merino Pérez y María José Noriega Borge

FISIOLOGÍA GENERAL Jesús Merino Pérez y María José Noriega Borge REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA INTRODUCCIÓN La transmisión de la información genética (transcripción), posibilita la formación de proteínas, cuyas funciones van a caracterizar la actividad y morfología

Más detalles

LA NUEVA BIOTECNOLOGÍA

LA NUEVA BIOTECNOLOGÍA LA NUEVA BIOTECNOLOGÍA Ingeniería genética: técnicas que permiten manipular la información genética de un ser vivo. TECNOLOGÍA TRADICIONAL DEL ADN RECOMBINANTE CLONACIÓN DE GENES: Obtención de muchas copias

Más detalles

SÍNTESIS DE PROTEINAS DEL ADN A LAS PROTEÍNAS

SÍNTESIS DE PROTEINAS DEL ADN A LAS PROTEÍNAS SÍNTESIS DE PROTEINAS DEL ADN A LAS PROTEÍNAS La molécula de ADN contiene toda la información hereditaria de los seres vivos es decir en ella se encuentran los genes que determinan las características

Más detalles

Traducción en Procariotas. en los procariotas la traducción se produce junto con la transcripción

Traducción en Procariotas. en los procariotas la traducción se produce junto con la transcripción Traducción Traducción en Procariotas en los procariotas la traducción se produce junto con la transcripción Traducción en Eucariotas en los eucariotas la traducción se produce en el citoplasma Iniciación

Más detalles

SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

SÍNTESIS DE PROTEÍNAS DESAFÍO Nº 17 Profesor Mauricio Hernández Fonseca Electivo de Biología 3 Medio Nombre: Curso: SÍNTESIS DE PROTEÍNAS Revisado V INTRODUCCIÓN Cómo se interpreta la información contenida en los genes? De

Más detalles

BIOLOGIA COMÚN BC-04 U N I D A D I : C É L U L A ÁCIDOS NUCLEICOS

BIOLOGIA COMÚN BC-04 U N I D A D I : C É L U L A ÁCIDOS NUCLEICOS BIOLOGIA COMÚN UNIDAD I: CÉLULA ÁCIDOS NUCLEICOS BC-04 COMPUESTOS ORGÁNICOS: Ácidos Nucleicos Son las únicas moléculas biológicas que poseen la capacidad de autoduplicación y están formados por C, H, O,

Más detalles

TEMA 14. LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA.

TEMA 14. LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA. TEMA 14. LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA. 1. Introducción. Desde que Watson y Crick dieron a conocer la estructura en doble hélice del ADN se inició el desarrollo de una nueva rama de la genética. Esta

Más detalles

TEMA 4 CMC BIOTECNOLOGÍA

TEMA 4 CMC BIOTECNOLOGÍA Conceptos Tema 4 TEMA 4 CMC BIOTECNOLOGÍA Células eucariotas: Células con núcleo. Núcleo: Un compartimento en el interior de la célula que alberga el material genético. Citoplasma: En una célula eucariota,

Más detalles

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

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

Más detalles

1. Cuáles son las diferencias en los componentes químicos del ADN y ARN?

1. Cuáles son las diferencias en los componentes químicos del ADN y ARN? ACTIVIDADES TEMA 4 - BIOTECNOLOGÍA 1. Cuáles son las diferencias en los componentes químicos del ADN y ARN? Las cadenas de ADN están formadas por fosfato y desoxirribosa y la del ARN por fosfato y ribosa.

Más detalles

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CROMATINA

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CROMATINA COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CROMATINA Los principales componentes que se obtienen cuando se aísla la cromatina de los núcleos interfásicos: ADN, proteínas histónicas, proteínas no histónicas, ARN. ADN HISTONAS

Más detalles

TRANSCRIPCION EN PROCARIOTAS

TRANSCRIPCION EN PROCARIOTAS TRANSCRIPCION EN PROCARIOTAS El dogma central de la biología molecular y el flujo de la información genética Transcripción Traducción DNA RNA PROTEINA Funciones del RNA a) Material genético: puede replicarse

Más detalles

ADN ---- Proteínas. ADN ---? --- Proteínas

ADN ---- Proteínas. ADN ---? --- Proteínas El dogma central de la biología molecular es un concepto que explica los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética tras el descubrimiento de la molécula del ADN en doble hélice. Propone

Más detalles

Qué sabemos de la naturaleza física del gen?

Qué sabemos de la naturaleza física del gen? LAS BASES MOLECULARES DE LA HERENCIA - Genes como entidades abstractas - Se duplican y pasan a la generación siguiente - De algún modo controlan los caracteres hereditarios HERENCIA DE LOS GENES ANÁLISIS

Más detalles

FISIOLOGÍA GENERAL Jesús Merino Pérez y María José Noriega Borge

FISIOLOGÍA GENERAL Jesús Merino Pérez y María José Noriega Borge REPLICACIÓN DEL ADN INTRODUCCIÓN La unidad básica de información en los seres vivos es el gen, definido en células eucariotas como un segmento de ADN que lleva la información necesaria para la síntesis

Más detalles

LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA

LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA 1.- Genética molecular. 1.1.- El ADN como portador de la información genética. 1.1.1.- ADN y cromosomas. 1.1.2.- Concepto de gen. 1.1.3.- Conservación de la información:

Más detalles

PCR gen 18S ARNr humano

PCR gen 18S ARNr humano PCR gen 18S ARNr humano Ref.PCR18S 1.OBJETIVO DEL EXPERIMENTO El objetivo de este experimento es introducir a los estudiantes en los principios y práctica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)

Más detalles

Proceso conservativo (El ADN utilizado va a permanecer intacto) y selectivo (se selecciona la parte de información genética que se transcribe)

Proceso conservativo (El ADN utilizado va a permanecer intacto) y selectivo (se selecciona la parte de información genética que se transcribe) Características generales de la transcripción Proceso conservativo (El ADN utilizado va a permanecer intacto) y selectivo (se selecciona la parte de información genética que se transcribe) Selección del

Más detalles

TEMA 14: LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA Y MUTACIONES EL ADN, PORTADOR DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA

TEMA 14: LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA Y MUTACIONES EL ADN, PORTADOR DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA TEMA 14: LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA Y MUTACIONES EL ADN, PORTADOR DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA 1.1 Características del ADN como portador de la información 1.2 Experimentos que confirmaron que el ADN

Más detalles

TEMA 4: DEL DESCUBRIMIENTO DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS A LA BIOTECNOLOGÍA

TEMA 4: DEL DESCUBRIMIENTO DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS A LA BIOTECNOLOGÍA TEMA 4: DEL DESCUBRIMIENTO DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS A LA BIOTECNOLOGÍA EL ADN, LA MOLÉCULA DE LA HERENCIA El ADN (ácido desoxirribonucleico) es la molécula portadora de la información genética que forma

Más detalles

Se encuentra separado del citoplasma por la envoltura nuclear, que está formada por varias cisternas del retículo endoplasmático, que se mantienen uni

Se encuentra separado del citoplasma por la envoltura nuclear, que está formada por varias cisternas del retículo endoplasmático, que se mantienen uni Se encuentra separado del citoplasma por la envoltura nuclear, que está formada por varias cisternas del retículo endoplasmático, que se mantienen unidas gracias a una red de filamentos intermedios que

Más detalles

Las cepas R no tienen capsula y no provocan la enfermedad. Avery en 1944 demostró que ese principio transformante era el ADN.

Las cepas R no tienen capsula y no provocan la enfermedad. Avery en 1944 demostró que ese principio transformante era el ADN. GENÉTICA MOLECULAR 1.-La función del ADN Primeros experimentos: La primera evidencia de que el ADN era el material hereditario fue realizada por Griffith, trabajaba con la bacteria Streptococus pneumoniae

Más detalles

ÁCIDOS NUCLEICOS. Aguanten Gregor Mendel y los guisantes!

ÁCIDOS NUCLEICOS. Aguanten Gregor Mendel y los guisantes! ÁCIDOS NUCLEICOS Aguanten Gregor Mendel y los guisantes! ÁCIDOS NUCLEICOS caracts. grales. ADN y ARN son los mensajeros químicos de la información genética de los seres vivos. Son polímeros de nucleótidos,

Más detalles

Capítulo 24. Replicación, Transcripción y Traducción

Capítulo 24. Replicación, Transcripción y Traducción Capítulo 24. Replicación, Transcripción y Traducción El dogma central de la Biología involucra esencialmente la duplicación del ADN, la transcripción de la información contenida en el ADN en forma de ARN

Más detalles

Tema 7.- Genética Molecular. Biología y Geología 4º ESO: Genética Molecular

Tema 7.- Genética Molecular. Biología y Geología 4º ESO: Genética Molecular Tema 7.- Genética Molecular 1 El ADN, la molécula de la herencia El ADN (ácido desoxirribonucléico), es el portador de la información genética y es el responsable de las características biológicas de un

Más detalles

En las células se encuentran dos variedades de ácidos nucleicos: el ácido ribonucleico (ARN)

En las células se encuentran dos variedades de ácidos nucleicos: el ácido ribonucleico (ARN) Ácidos Nucleicos Características generales de los ácidos nucleicos En las células se encuentran dos variedades de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico (ADN). el ácido ribonucleico (ARN) El ADN

Más detalles

Tema 1: Breve Lección de biología (2)

Tema 1: Breve Lección de biología (2) Tema 1: Breve Lección de biología (2) Genes y Proteínas Dr. Oswaldo Trelles Universidad de Málaga La función primordial de los genes es proporcionar la información necesaria para la síntesis de proteínas.

Más detalles

Ácidos Nucleicos. Compuestos orgánicos formados por: Su estructura básica (monómero) es el nucleotido Existen principalmente 2 tipos DNA y RNA

Ácidos Nucleicos. Compuestos orgánicos formados por: Su estructura básica (monómero) es el nucleotido Existen principalmente 2 tipos DNA y RNA Ácidos Nucleicos Características genérales Ácidos Nucleicos Compuestos orgánicos formados por: Su estructura básica (monómero) es el nucleotido Existen principalmente 2 tipos DNA y RNA C, H, O, N, P Nucleotidos:

Más detalles