RECEPTORES PARA MENSAJEROS QUÍMICOS HIDROFÓBICOS

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

Download "RECEPTORES PARA MENSAJEROS QUÍMICOS HIDROFÓBICOS"

Transcripción

1 RECEPTORES PARA MENSAJEROS QUÍMICOS HIDROFÓBICOS RECEPTORES INTRACELULARES PARA MENSAJEROS QUÍMICOS HIDROFÓBICOS Habíamos visto cómo se biosintetizaban estos mensajeros químicos que entraban dentro de la célula, de tal manera que hoy vamos a ver la estructura, la biosíntesis y los tipos de receptores para estos mensajeros, y por último la unión de los ligandos con sus receptores, lo que va a hacer diferente el mecanismo de acción según el tipo de receptor. - Naturaleza química - Biosíntesis - Función - Tipos de receptores - Unión de los ligandos con sus receptores Estamos hablando de los receptores que se encuentran dentro de la célula, bien en el citoplasma o bien en el núcleo. En cualquier caso van a entrar al núcleo para actuar como activadores de la transcripción.

2 Algunos de los métodos con los que se estudian estos receptores son: - Preparaciones a partir de homogenados de células (pero hay que coger la fracción nuclear). - Análisis Hibridación de ácidos nucleicos: niveles de mrna del receptor Inmunoensayo: niveles de la proteína (receptores activos e inactivos) Métodos inmunohistoquímicos Estos receptores que se encuentran en el citoplasma y en el núcleo, cuando realmente están ejerciendo al función es el núcleo, por lo que lo que queremos ver si estos receptores están activados o no y el núcleo de la célula es lo que nos interesa estudiar y aislar, por lo cual hay que tomar la fracción nuclear de los homogenados de células. Los receptores se pueden analizar de muchas formas: - En la hibridación de ácidos nucleicos nos va a dar a conocer cuáles son las concentraciones de RNA mensajero que tiene una célula para la biosíntesis de estos receptores concretos. Por tanto, con esta técnica, medimos niveles de RNA mensajero. Pero todo este RNA mensajero medido no va a sintetizar estos receptores, es decir no hay una relación completamente directa. - Inmunoensayo: son análisis en los que se utilizan anticuerpos específicos contra la molécula del receptor y vamos a medir niveles de proteínas, es decir, vamos a medir qué cantidad de receptores están en esa célula. Sin embargo, todavía no podemos saber si los receptores se encuentran en forma activa o inactiva, es decir, si tienen unido su ligando (están activados y pueden producir la señal) o si no tiene ligando unido. - Métodos inmunohistoquímicos: se pueden determinar los puntos en los cuales se encuentran los receptores y para ello se necesitan los anticuerpos correspondientes. Como estos anticuerpos están marcados de alguna manera, se puede ver dónde se encuentran los receptores. Todas estas técnicas utilizadas en conjunto, porque una sola no nos proporciona todos los datos que queremos conocer, nos sirven para estudiar estos receptores. - Estructura química: proteínas - Proteínas de unión específica - Solubles: en el citosol y/o en el núcleo - Situadas en las células diana de las hormonas y mensajeros químicos - En el interior de la célula: citoplasma y/o núcleo según los tipos - Su unión al ligando y su activación es el primer paso en la acción del mensajero químico en su célula diana (importante) - Actúan como factores de transcripción activados por ligandos

3 En cuanto a su estructura química, son proteínas de unión específica, es decir, que son capaces de reconocer a otras moléculas (ligandos) y por tanto tienen una zona de unión a estas moléculas. Son solubles por lo que tienen más movilidad que otras proteínas de membrana. Según los tipos de receptores, se va a localizar en una zona u otra de la célula (citoplasma/núcleo). Mientras estos receptores no estén unidos a ligando están inactivos en la célula. BIOSÍNTESIS DE RECEPTORES INTRACELULARES - Mecanismo general de biosíntesis de proteínas - Variaciones en la biosíntesis que influyen en la función del receptor: - Receptores nucleares (GR y ER) - Forman complejos con proteínas de choque térmico Hsp 90 Hsp 70 Hsp 56/59 En las investigaciones, se han visto algunas variaciones en la biosíntesis de estas proteínas que van a hacer que tengan una función común. Se ha visto que ciertos receptores nucleares, como por ejemplo, los GR (receptores de glucocorticoides) y los ER (receptores de estrógenos), forman complejos con proteínas de choque térmico durante su biosíntesis. Este hecho les va a permitir colocarse en el lugar exacto de la célula donde tienen que estar y que sean funcionalmente activos. Las proteínas de choque térmico son las hsp 90, las hsp 70 y las hsp 56/59. Estos números se refieren al tamaño molecular que tiene cada proteína de choque térmico. PROTEÍNAS DE CHOQUE TÉRMICO a. Inducidas durante un choque térmico u otro tipo de estrés b. Involucradas en procesos de renaturalización de otras proteínas c. Su síntesis regulada por factor de transcripción de choque térmico (HSTF) de 110kD d. Se nombran según su tamaño molecular en kd Tenemos que saber que en general, todos los grupos de proteínas son inducidas por un choque térmico o por otro tipo de estrés de la célula, pero fundamentalmente por un choque térmico. Si se produce un aumento brusco de la temperatura, muchas de las proteínas de las células se desnaturalizan al subir la temperatura. Entonces, estas proteínas se biosintetizan en grandes cantidades y ayudan a otras proteínas a desnaturalizarse? Su síntesis está regulada por un factor de transcripción concreto que es el HSTF que tiene 110 kd. Hay un factor de transcripción que se activa y activa la biosíntesis de RNA y después la síntesis de proteínas cuando se produce esta elevación de la temperatura.

4 Vamos a ver los tres grupos de proteínas de choque térmico y las funciones generales más importantes y las funciones que tienen con respecto a los receptores intracelulares: Hsp 90 - Homodímero (2x90 kd) - Fosfoproteína - Une ATP - Se autofosforila (1-2%) - Abundante en condiciones sin estrés en citoplasma y núcleo - Se asocia con hsp 70 y hsp 56/59 - Funciones: Chaperona Se une microtúbulos Se une quinasas Inhibe tirosin-quinasas Une receptores nucleares: 1 dímero 1GR / 1PgR * PgR (receptor de progesterona) 1 dímero 2 ERs * ER (receptor de estrógenos) Se disocian de los receptores tras la unión de ligando La proteína de choque térmico hsp 90 se presenta en forma de homodímero (90 es el tamaño molecular del monómero). Dos monómeros se tienen que unir para que estas proteínas sean funcionales. Son fosfoproteínas y son capaces de unir ATP. Se atofosforilan en muy pequeñas proporciones y no se sabe muy bien cual es la función de esta autofosforilación. Llama la atención que aunque son proteínas de choque térmico y deben estar en grandes cantidades en situaciones de estrés, se encuentran también en abundantes cantidades en situaciones que no tiene estrés, tanto en el citoplasma como en el núcleo. Se asocia a los otros dos tipos de proteínas. Respecto a sus funciones, es capaz de unir tirosin-quinasas. Respecto a los receptores nucleares, es capaz de unir receptores nucleares GR, ER y PgR. Durante la biosíntesis, un dímero de hsp 90 se une a un receptor de GR o a un receptor de PgR y también a dos receptores de estrógenos (ER). También se sabe que se disocian de los receptores cuando se les une el ligando, pues estas hsp 90 se unen a los receptores en la biosíntesis y mantienen a estos receptores en estado latente. Hsp 70 - Monómero - ATPasa - Se autofosforila - Funciones Forma y disocia complejos de proteínas: Ribosomas

5 Clatrina Membrana retículoendoplásmico y mitocondrias DNA polimerasa Ayuda a insertar proteínas en membranas Une receptores nucleares (GR) Facilita la traslocación al núcleo Facilita la unión de hsp 90 Facilita la disociación de hsp 90 Las hsp 70 son monómeros, también tienen función ATPasa y también se autofosforilan. Las funciones de la hsp 70 parece que están más dirigidas a formar complejos con otras muchas proteínas y moléculas, por ejemplo, se une a los ribosomas, a la clatrina, a las membranas del retículo endoplásmico y de las mitocondrias y a la DNA polimerasa. También se une y ayuda a la inserción de otras proteínas en las membranas; se une a receptores nucleares del tipo de los glucocorticoides y una vez que se ha unido a ellos, facilita la traslocación de estos receptores al núcleo. Hsp 56 / 59 - Monómero - Peptidil-prolil-isomerasa - Funciones: Cataliza replegamiento de proteínas Une e inhibe fosfatasa regulada por calcio (calcineurina) Es diana de drogas inmunosupresoras (FK506) Une receptores nucleares GR y ER Facilita el cambio de conformación inducido por ligando (activación del receptor) Las hsp 56/59 es un monómero y tiene actividad peptidil-prolil-isomerasa Las funciones están más dirigidas a catalizar el replegamiento de las proteínas que se han desnaturalizado; unir e inhibir la fosfatasa regulada por calcio, por ejemplo la proteínas calcineurina); también es diana de drogas inmunosupresoras como la droga FK506, que es un inmunosupresor que se emplea para evitar el rechazo en los transplantes; se une a receptores nucleares; y facilita el cambio de conformación cuando al receptor se le une un ligando, de manera que facilita la activación del receptor. Los tres grupos de proteínas de choque térmico aparecen durante la biosíntesis de proteínas cuando se están biosintetizando estos receptores y se unen a ellos: - Bien durante la biosíntesis. - O bien están cerca y se unen en el momento de la activación del receptor.

6 ESTRUCTURA DE RECEPTORES INTRACELULARES La estructura de los receptores intracelulares es muy característica y se puede generalizar aunque siempre hay diferencias. Hay algo importante, y es que la estructura y la función van unidas y toda la molécula puede dividirse en distintos dominios con estructura y función correspondiente. En el esquema superior vemos que tenemos 3 grandes zonas de la molécula. Son cadenas polipeptídicas, monómero en este caso, con su extremo N-terminal y C- terminal. Entonces podemos ver que está dividido en: - Región A/B. La región que está más cercana al extremo N-terminal va a interaccionar con otros factores de transcripción, y lo que va a hacer es activar la transcripción. - Región C. La siguiente región va a tener la función de unirse al DNA. También tiene una función de dimerización. - Región D. En el esquema no está pero sería lo que se denomina una región bisagra y sirve para la localización nuclear del receptor, de manera que, dependiendo de cómo sea esta región, el receptor sabe en qué punto del núcleo tiene que colocarse. - Región E. La región que está más cercana al extremo C-terminal, es la que se va a unir a la hormona o al mensajero químico. Es la región de unión al ligando. Además, tiene la función de activación de la transcripción, de dimerización y de unión a las proteínas de choque térmico. - Región F. Existe solo en algunos casos. En muchos casos no se sabe cuál es su función.

7 Este esquema es un ejemplo de receptor de hormonas esteroideas, en este caso, un receptor de glucocorticoides (GR). En el extremo N-terminal está el dominio que va a activar la transcripción y en esta región nos vamos a encontrar que la secuencia de aminoácidos no está tan conservada de unas moléculas a otras (por eso pone variable (inmunogenic)). A continuación tenemos la región que se une al DNA, donde pone dedos de zinc, porque estas estructuras de las proteínas en forma de dedos de zinc son las que muchas proteínas utilizan para encajar en los surcos del DNA. A continuación está la región de localización nuclear. Después está la región en la cual se va a unir al ligando, en este caso una hormona esteroidea, donde también se unen las proteínas de choque térmico y una región pequeña que tiene como función la activación de la transcripción.

8 En este otro esquema tenemos tres grupos de receptores, donde vamos a encontrar las mismas regiones estructurales y funcionales: - Receptores de glucocorticoides (GR). Son las moléculas más grandes. Vemos: Región A/B: con una zona de activación de la transcripción (letra tau). Región C. Región D: con un dominio con la secuencia de localización nuclear (NLS). Región E: donde nos encontramos varios dominios de interés: - Zona de activación de la transcripción (letra tau). - Dominio de unión del ligando. - Dominios de unión de proteínas de choque térmico. - Receptores de estrógenos (ER). Tiene un tamaño más pequeño, y nos encontramos: Región A/B: con una zona de activación de la transcripción (TAF1). Región C. Región D: con un dominio con la secuencia de localización nuclear (NLS). Región E: donde nos encontramos varios dominios de interés: - Zona de activación de la transcripción (TAF2). - Dominio de unión del ligando. - Dominios de unión de proteínas de choque térmico. - Además tenemos un punto que va a ayudar a la dimerización. - Receptores de hormonas tiroideas (TR). Las hormonas tiroideas son de tamaño pequeño y no son hidrofóbicas. Los receptores de hormonas tiroideas también son de menor tamaño.

9 Como hemos visto en este esquema, tenemos estudios estructurales bastante detallados para poder conocer en estas proteínas qué función tiene prácticamente cada uno de sus aminoácidos. Además, estos receptores tienen puntos de fosforilación ( importantes para la activación de ) que van a ser En cuanto a las dos regiones de unión en las cuales funcionan como proteínas de unión específicas, tenemos: - El dominio de unión al DNA, con la estructura de dedos de zinc que es capaz de encajarse en los surcos mayores del DNA y de esta forma unirse a él. - El dominio de unión al ligando, donde la estructura de la molécula va a reconocer el ligando y la molécula va a modificar su estructura cuando esté el ligando unido, dejando como un hueco donde se aloja el ligando. ESTRUCTURA DEL DOMINIO C DE UNIÓN AL DNA (DNA BINDING DOMAIN) Este dominio C también se llama dominio DBD (DNA binding domain) y vamos a ver cómo es su estructura. En el esquema siguiente, está representada una molécula con su secuencia de aminoácidos (extremo N-terminal a extremo C-terminal). Sólo está representado un dedo de zinc (tenemos los aminoácidos que forman el dedo de zinc y el átomo de Zn 2+ que está coordinado). Detrás tenemos otra molécula que está puesta para indicar que se produce dimerización; se trata de otra molécula de otro receptor que se va a dimerizar con el que tenemos aquí delante.

10 Hay unas zonas del receptor en que predomina la caja D (Dbox): en el esquema vemos representada la segunda subunidad y los aminoácidos con los que hacen uniones débiles para su dimerización. También existe la caja P, que tiene una serie de aminoácidos que son capaces de reconocer determinadas secuencias de DNA y unirse a ellos específicamente. Es la forma que tienen de saber de alguna forma dónde tienen que unirse al DNA. Lo que reconoce en el DNA es el HRE (elemento de respuesta hormonal), que es una secuencia de pares de bases del DNA que son diferentes según el tipo de gen que va a ser activado. Entonces, la secuencia de respuesta hormonal tiene que ser reconocida por la caja P del receptor y unirse por uniones débiles del tipo de puentes de hidrógeno. * GRE: elemento de respuesta a glucocorticoides

11 Este esquema es más o menos lo mismo: Tenemos un dedo de zinc que está cerca del extremo N-terminal, una secuencia intermedia y el dedo de zinc del extremo C-terminal. Tenemos representadas la caja D, cuyos aminoácidos son capaces de hacer la dimerización, y la caja P, cuyos aminoácidos son capaces de reconocer el elemento de respuesta hormonal. En la parte de debajo de la diapositiva es un detalle más de la estructura, en la cual podemos ver la correspondencia entre la secuencia de aminoácidos de la caja P y la secuencia del DNA, pero concretamente lo que denominan una secuencia consenso en el DNA se llama half site. Este quiere decir que dependiendo del tipo de receptor (receptor de estrógenos, receptor de glucocorticoides, receptor de mineralocorticoides, etc.) existe en la caja P una serie de aminoácidos que están fijos y otros que están variables (lo que es el concepto de una secuencia consenso), y se tienen que corresponder con esas secuencias del DNA concretas (half site). Son secuencias consenso que se van a repetir en el DNA. Dependiendo de la estructura de la secuencia consenso, se van a poder reconocer los receptores con el DNA. Half site es la mitad de lo que es el completo del elemento de respuesta hormonal.

12 Esta diapositiva es un ejemplo en el cual tenemos el elemento de respuesta hormonal a glucocorticoides y el receptor GR con sus dos monómeros (porque cuando el receptor se une al DNA lo hace dimerizado). Tenemos la secuencia consenso donde hay entre medias un número de nucleótidos (3) que puede variar pudiendo ser cualquier nucleótido. Lo que tenemos es una secuencia en la que hay simetría (es un palíndromo) y en general estaría formando el HRE. Este es otro ejemplo del elemento de respuesta a estrógenos y del elemento de respuesta a glucocorticoides. Vemos como estas secuencias tienen un eje de simetría y entre medias hay unos nucleótidos cualesquiera.

13 ESTRUCTURA DEL DOMINIO D DE LOCALIZACIÓN NUCLEAR * (+) Significa aminoácido con carga positiva. ** X significa aminoácido cualquiera. Del dominio D de localización nuclear también se ha estudiado su estructura y también tiene una secuencia consenso: son dos aminoácidos con carga positiva, a continuación 10 aminoácidos cualesquiera, y por último una serie que obien son 3 o 4 aminoácidos con carga positiva o bien 1 o 2 aminoácidos cualesquiera. Esta secuencia consenso es muy variable pero sabemos que en la estructura tiene que haber algunos aminoácidos con cargas positivas en determinadas posiciones, pero la variación es muy grande dependiendo de los tipos de receptores. ESTRUCTURA DEL DOMINIO E DE UNIÓN A LIGANDO La estructura del domino E de unión a ligando también se ha estudiado y se ha visto que además, tiene funciones de activación de la transcripción, dimerización y unión a proteínas de choque térmico. Lo que está en esta diapositiva es un experimento en el cual se han estudiado dónde se encuentran los aminoácidos clave para la función de esta parte del receptor, de manera que se ha visto que el receptor de hormonas tiroideas (de triyodotironina) y el receptor de andrógenos se pueden comparar. Los autores dicen que hay una serie de aminoácidos unidos en grupo que si se cambian por una mutación el receptor va a perder su función y por tanto se considera clave para que esta parte de los receptores pueda llevar a cabo su función. Curiosamente están unidos en grupo.

14 Esto es según la estructura bidimensional de la proteína, de qué forma se están colocando en el espacio para poder reconocer a su ligando correspondiente. Tiene la característica de estar unido en dos grupos fundamentalmente. Vemos como cuando se va a unir un ligando a su receptor hay un cambio de conformación del receptor, de manera que cuando está el hueco vacío, la estructura de la molécula es más extendida, y en el momento en el que se le une un ligando, hay una parte de la molécula que en este caso es una hélice alfa cercana al extremo C-terminal, cambia de posición y engloba al ligando. De tal manera, que en esta región LBD de unión a ligando, se produce ese cambio conformacional como vemos en la siguiente diapositiva. En este caso, están identificadas las hélices alfa de un receptor nuclear que están numeradas, concretamente es el receptor RXR que tiene que ver con los receptores de hormonas tiroideas. La posición de la hélice alfa 12 (H12) se ve como se dobla contra la estructura del resto de la molécula englobando al ligando una vez que se le une.

15 CLASIFICACIÓN DE LOS RECEPTORES INTRACELULARES SUPERFAMILIA SUBFAMILIA SUBTIPOS (de receptores) Son todos los receptores nucleares conocidos (ella dijo todos los receptores intercelulares conocidos) Familia de los receptores esteroideos Familia de los receptores no esteroideos Productos de genes distintos dentro de una misma subfamilia: RARα, RARβ, RARγ. ISORRECEPTORES Son productos de un mismo gen producidos por corte y empalme O ISOFORMAS alternativo. RARα1 y RARα2. (de receptores) La subfamilia es lo mismo que tipo de receptor, p. ej.: receptor del ácido retinoico (RAR). Un subtipo sería por ejemplo el receptor de ácido retinoico α. Una vez que se ha producido este subtipo, podemos tener isorreceptores: RARα1 y RARα2. Nos da una serie de moléculas ligeramente distintas.

16 Subtipos de receptores Dentro de los subtipos de receptores tenemos: - Receptor de estrógenos alfa (herα). - Receptor de estrógenos beta (herβ). Podemos ver que las moléculas de ambos receptores son un poco diferentes. En la parte inferior de la diapositiva están representados los puntos comunes en los cuales tienen una determinada función como coactivador de la unión, correpresor de la unión, unión del DNA, la dimerización, la localización nuclear o la activación de la transcripción. Isorreceptores de los receptores tiroideos Los receptores tiroideos alfa serían un subtipo y los beta otro subtipo. Aquí se comparan cómo son de diferentes estas moléculas. Vemos que alfa1 y alfa2 se han producido por corte y empalme.

Regulación de la expresión genética en eucariontes

Regulación de la expresión genética en eucariontes Regulación de la expresión genética en eucariontes Dos genomas muy similares (98% de identidad en su secuencia) La diferencia crucial radica en sus mecanismos de regulación génica Dos células con el mismo

Más detalles

Biosíntesis de Ácidos nucleicos (ARN) y Proteínas

Biosíntesis de Ácidos nucleicos (ARN) y Proteínas Biosíntesis de Ácidos nucleicos (ARN) y Proteínas Núcleo celular Dogma central de la Biología Molecular Repasando los Ácidos nucleicos. Empaquetamiento de ADN 46 cromosomas en las células somáticas del

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

CAPÍTULO 2 FLUJO DE LA INFORMACIÓN BIOLÓGICA FACULTAD DE AGRONOMÍA CURSO DE BIOQUÍMICA

CAPÍTULO 2 FLUJO DE LA INFORMACIÓN BIOLÓGICA FACULTAD DE AGRONOMÍA CURSO DE BIOQUÍMICA CAPÍTULO 2 FLUJO DE LA INFORMACIÓN BIOLÓGICA FACULTAD DE AGRONOMÍA CURSO DE BIOQUÍMICA Contenido 2.1 Información biológica e interacciones no covalentes. 2.2 Almacenamiento de la información biológica

Más detalles

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

Acidos Nucleicos. Adenina + Ribosa Adenosina

Acidos Nucleicos. Adenina + Ribosa Adenosina Dr. Luis Rebolledo Acidos Nucleicos Prof. Iván Rebolledo Introducción Los ácidos nucleicos son macromoléculas orgánicas excepcionales por la cantidad considerable de fósforo que contienen y, sobre todo,

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

Ácidos nucléicos. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Freidrich Miescher en Mirel Nervenis

Ácidos nucléicos. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Freidrich Miescher en Mirel Nervenis Ácidos nucléicos Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Freidrich Miescher en 1869 La información genética o genoma, está contenida en unas moléculas llamadas ácidos nucleicos. Existen dos tipos

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 4 REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN PROCARIOTAS

TEMA 4 REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN PROCARIOTAS TEMA 4 REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GÉNICA EN PROCARIOTAS Necesidad de regular la expresión génica Control positivo y negativo. Sistemas enzimáticos inducibles y represibles El operón lac de E. coli Elementos

Más detalles

REGULACIÓN GENÉTICA EN CÉLULAS EUCARIOTAS

REGULACIÓN GENÉTICA EN CÉLULAS EUCARIOTAS REGULACIÓN GENÉTICA EN CÉLULAS EUCARIOTAS INFORMACIÓN GENÉTICA GENOMA TRANSCRIPTOMA PROTEOMA CONTROL DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA En un organismo multicelular existen muchos tipos celulares (diferenciación)

Más detalles

Introducción. Expresión génica. Regulación de la expresión génica en procariotas

Introducción. Expresión génica. Regulación de la expresión génica en procariotas Introducción La secuencia genética siempre es la misma en todas las células y siempre está presente en organismos unicelulares, pero no se expresa igual en cada célula y en cada momento. Expresión génica

Más detalles

TEMA 5: LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 5: LOS ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 5: LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 1. Características químicas 2. Nucleósidos y Nucleótidos 3. Estructura del ADN 4. Estructura y tipos de ARN 5. Importancia biológica de estos compuestos 1. CARACTERÍSTICAS

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

Bioquímica ACIDOS NUCLEICOS. Tema:5. Dra. Silvia Varas.

Bioquímica ACIDOS NUCLEICOS. Tema:5. Dra. Silvia Varas. Bioquímica ACIDOS NUCLEICOS 2013 Tema:5 Dra. Silvia Varas bioquimica.enfermeria.unsl@gmail.com Descubrimiento El descubrimiento de los ácidos nucleicos se realiza en el año 1869. A partir de núcleos de

Más detalles

Los nucleótidos están formados de: Una base nitrogenada Un azúcar de cinco carbonos Uno o más grupos fosfato

Los nucleótidos están formados de: Una base nitrogenada Un azúcar de cinco carbonos Uno o más grupos fosfato ACIDOS NUCLEICOS Los monómeros de los ácidos nucleicos son los nucleótidos Los nucleótidos están formados de: Una base nitrogenada Un azúcar de cinco carbonos Uno o más grupos fosfato Las bases nitrogenadas

Más detalles

FISIOLOGÍA GENERAL Jesús Merino Pérez y María José Noriega Borge

FISIOLOGÍA GENERAL Jesús Merino Pérez y María José Noriega Borge SEÑALES QUÍMICAS En los organismos pluricelulares, la coordinación entre las células se realiza a través de mediadores o mensajeros de la comunicación intercelular de los que hay descritos varios centenares.

Más detalles

Procesamiento de proteínas y modificaciones post-traduccionales

Procesamiento de proteínas y modificaciones post-traduccionales Procesamiento de proteínas y modificaciones post-traduccionales Las proteínas después de sintetizadas en los ribosomas, deben ser procesadas para que logren tener su conformación nativa y ser activas Eventos

Más detalles

MENSAJEROS QUÍMICOS HIDROFÓBICOS

MENSAJEROS QUÍMICOS HIDROFÓBICOS TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES EN EUCARIOTAS: MENSAJEROS QUÍMICOS HIDROFÓBICOS Vamos a ver en esta clase como se biosintetizan algunos de estos mensajeros químicos hidrofóbicos y después veremos cómo se biosintetizan

Más detalles

UNIDAD ÁCIDOS NUCLEICOS

UNIDAD ÁCIDOS NUCLEICOS UNIDAD ÁCIDOS NUCLEICOS DIRECTRICES Y ORIENTACIONES GENERALES PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD BLOQUE I. CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LOS SERES VIVOS? LAS MOLÉCULAS DE LA VIDA I. PRINCIPALES TEMAS

Más detalles

TEMA 5 ACIDOS NUCLEICOS

TEMA 5 ACIDOS NUCLEICOS Bioquímica-Lic. En Enfermería TEMA 5 ACIDOS NUCLEICOS Dra. María Gabriela Lacoste Área de Química Biológica FQByF-UNSL 2016 DESCUBRIMIENTO El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Friedrich

Más detalles

ACIDOS NUCLEICOS. Andrea Arreola Guerrero Carlos A. Córdova Mendoza José A. Román Velásquez

ACIDOS NUCLEICOS. Andrea Arreola Guerrero Carlos A. Córdova Mendoza José A. Román Velásquez ACIDOS NUCLEICOS Andrea Arreola Guerrero Carlos A. Córdova Mendoza José A. Román Velásquez Ácidos Nucleicos. ADN Ácidos desoxirribonucleicos. ARN Ácidos ribonucleicos. Las unidades basicazo monómeros de

Más detalles

Introducción a la Biología Molecular

Introducción a la Biología Molecular Introducción a la Biología Molecular Gonzalo Gómez ggomez@cnio.es Unidad de Bioinformática (CNIO) http://bioinfo.cnio.es/ Facultad de Informática, Ourense Mayo 2009 1 Niveles de organización DNA El ácido

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

Bloque II: Las moléculas forman estructuras: Célula

Bloque II: Las moléculas forman estructuras: Célula Bloque II: Las moléculas forman estructuras: Célula 1. a. Indique dos tipos de moléculas presentes en todas las membranas celulares. Indique una diferencia entre la membrana plasmática y otras membranas

Más detalles

- Microtúbulos - Microfilamentos - Filamentos intermedios

- Microtúbulos - Microfilamentos - Filamentos intermedios Citoesqueleto Cómo se mantiene la forma de una célula? Cómo se transportan proteínas y otras sustancias a través del citoplasma? Cómo se ubican las distintas organelas? La respuesta a estas y otras preguntas

Más detalles

ACIDOS NUCLEICOS. Dra. Elena Alvarado León Área de Genética y Biología Celular Depto. De Morfología Humana Fac. de Medicina UNT

ACIDOS NUCLEICOS. Dra. Elena Alvarado León Área de Genética y Biología Celular Depto. De Morfología Humana Fac. de Medicina UNT ACIDOS NUCLEICOS Dra. Elena Alvarado León Área de Genética y Biología Celular Depto. De Morfología Humana Fac. de Medicina UNT ÁCIDOS NUCLEICOS Son las biomoléculas esenciales de un organismo Monómero:

Más detalles

Repaso: Química celular (biomoléculas)

Repaso: Química celular (biomoléculas) Repaso: Química celular (biomoléculas) Hay 4 tipos principales de biomoléculas: 1) glúcidos o hidratos de carbono, 2) lípidos o grasas, 3) proteínas y 4) ácidos nucleicos. Las biomoléculas más grandes,

Más detalles

Transducción de Señales

Transducción de Señales Transducción de Señales DEFINICIÓN -Conjunto de procesos de transformación de señales -Cambios en la naturaleza físico-química de las señales -Recepción, procesamiento y respuesta de la información. GENERALIDADES

Más detalles

REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN DE CARBOHIDRATOS Y AMINOÁCIDOS.

REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN DE CARBOHIDRATOS Y AMINOÁCIDOS. REACCIONES DE POLIMERIZACIÓN DE CARBOHIDRATOS Y AMINOÁCIDOS. PRESENTACIÓN Los animales incluyendo al hombre, recibimos pocas moléculas sencillas y una gran cantidad de macromoléculas, como almidones, proteínas

Más detalles

EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CELULARES

EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CELULARES EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CELULARES LAS REACCIONES CELULARES BÁSICAS Todas las células llevan a cabo funciones vitales: Ingestión de nutrientes Eliminación de desperdicios Crecimiento Reproducción

Más detalles

Químicas: hormonas, factores de crecimiento,.. neurotransmisores, etc.

Químicas: hormonas, factores de crecimiento,.. neurotransmisores, etc. Señales Físicas: presión, cambios de Tº C, etc. Químicas: hormonas, factores de crecimiento,.. neurotransmisores, etc. son MOLÉCULAS Diferentes formas de información mediada por moléculas señal: Transducción

Más detalles

Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina Cátedra de Bioquímica. Receptores Hormonales

Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina Cátedra de Bioquímica. Receptores Hormonales Universidad Nacional del Nordeste Facultad de Medicina Cátedra de Bioquímica Receptores Hormonales INTRODUCCION HORMONAS. GENERALIDADES GENES Y FORMACION DE HORMONAS POLIPEPTIDICAS RECEPTORES. GENERALIDADES

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

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

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

TEMA 5: LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

TEMA 5: LOS ÁCIDOS NUCLEICOS TEMA 5: LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 1. LOS NUCLEÓTIDOS Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas por C, H, O, N y P. Nunca llevan S. Se forman por la polimerización de nucleótidos, que se unen

Más detalles

Del ADN a las Proteínas

Del ADN a las Proteínas Del ADN a las Proteínas ADN MATERIAL GENETICO CAPACIDAD PARA ALMACENAR INFORMACION ESTABILIDAD FISICA Y QUIMICA PARA NO PERDER INFORMACION CAPACIDAD PARA TRANSFERIR INFORMACION A CELULAS HIJAS Y HACERLO

Más detalles

UD 5: LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

UD 5: LOS ÁCIDOS NUCLEICOS UD 5: LOS ÁCIDOS NUCLEICOS ÍNDICE: 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y CLASIFICACIÓN 2. NUCLEÓTIDOS 3. ADN. COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ESTRUCTURA Y PROPIEDADES. 4. ARN 1. ARN MENSAJERO 2. ARN TRANSFERENTE 3. OTROS ARNs

Más detalles

MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III VIDEOCONFERENCIA 1 SISTEMA ENDOCRINO, METABOLISMO Y SU REGULACION. GENERALIDADES

MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III VIDEOCONFERENCIA 1 SISTEMA ENDOCRINO, METABOLISMO Y SU REGULACION. GENERALIDADES MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III VIDEOCONFERENCIA 1 SISTEMA ENDOCRINO, METABOLISMO Y SU REGULACION. GENERALIDADES METABOLISMO Es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo vivo,

Más detalles

Hay hasta 4 dominios, que se denominan SH, más 2 dominios diferentes pero que también tienen funciones semejantes.

Hay hasta 4 dominios, que se denominan SH, más 2 dominios diferentes pero que también tienen funciones semejantes. Vamos a continuar viendo cuales son las moléculas que están involucradas en la transducción de la señal intracelular y las diferentes vías intracelulares. Podemos ver una lista de moléculas que están implicadas

Más detalles

4. El esquema adjunto representa la estructura de una molécula denominada lisozima.

4. El esquema adjunto representa la estructura de una molécula denominada lisozima. BLOQUE I : La base físico-química de la materia 1. a. Nombre y formule un monosacárido que contenga seis átomos de carbono. b. Indica esquemáticamente una diferencia estructural existente entre el almidón

Más detalles

Definiciones. Farmacodinamia es la parte de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos

Definiciones. Farmacodinamia es la parte de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos Farmacodinamia Definiciones Farmacodinamia es la parte de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos Mecanismo de acción es el conjunto de acciones y efectos que generan una modificación

Más detalles

Niveles de organización biológica. La composición de los seres vivos

Niveles de organización biológica. La composición de los seres vivos Niveles de organización biológica. La composición de los seres vivos Imagen de Fondo bajo licencia Creative Commons, autor: René Ehrtardt. Animación ADN de dominio público, fuente:wikipedia Con este tema

Más detalles

Profesor Mauricio Hernández F Biología 3 Medio

Profesor Mauricio Hernández F Biología 3 Medio Acción Hormonal Introducción Las hormonas son moléculas o macromoléculas químicas, que participan de la regulación de numerosos procesos, manteniendo la homeostasis. Las hormonas son mensajeros químicos,

Más detalles

Tema XI: Ácidos nucléicos (Introducción)

Tema XI: Ácidos nucléicos (Introducción) República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación U.E. Colegio Santo Tomás de Villanueva Departamento de Ciencias Cátedra: Ciencias Biológicas 3 Año Tema XI: Ácidos nucléicos

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

Proteínas y Ácidos Nucleicos

Proteínas y Ácidos Nucleicos Proteínas y Ácidos Nucleicos Mapa conceptual Biomoléculas. Biomoléculas inorgánicas: Moléculas que no presentan carbono en su estructura. Biomoléculas orgánicas: Moléculas que presentan carbono en su estructura.

Más detalles

Unidad 7: Respiración Celular

Unidad 7: Respiración Celular 1 La energía lumínica es capturada por las plantas verdes y otros organismos fotosintéticos, que la transforman en energía química fijada en moléculas como la glucosa. Estas moléculas son luego degradadas

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

Generalidades de HORMONAS

Generalidades de HORMONAS UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO CICLO ACADÉMICO 2,009 Generalidades de HORMONAS Dr. Mynor A. Leiva Enríquez Acción

Más detalles

Maestría en Ciencias Veterinarias. Mecanismo de Acción de los Receptores de Hormonas Esteroides.

Maestría en Ciencias Veterinarias. Mecanismo de Acción de los Receptores de Hormonas Esteroides. Laboratorio de Biología Celular y Molecular Facultad de Ciencias Veterinarias Universidad Nacional del Litoral Maestría en Ciencias Veterinarias Biología Celular y Molecular 2012 Mecanismo de Acción de

Más detalles

Dr. Antonio Barbadilla

Dr. Antonio Barbadilla Dr. Antonio Barbadilla 1 DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR Replicación ADN Transcripción ARN m Traducción Proteínas Replicación ADN Transcripción Retrotranscripción ARN m Traducción Proteínas DOGMA

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

INTERACCIÓN HORMONAS ESTEROIDEAS/RECEPTOR: MECANISMO DE ACCIÓN

INTERACCIÓN HORMONAS ESTEROIDEAS/RECEPTOR: MECANISMO DE ACCIÓN INTERACCIÓN HORMONAS ESTEROIDEAS/RECEPTOR: MECANISMO DE ACCIÓN Dr. Sergio Ghersevich Laboratorio de Estudios Reproductivos Fac. de Cs. Bioquímicas y Farmacéuticas Universidad Nacional de Rosario GÓNADAS

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

TEMA 2 LA INFORMACIÓN GENÉTICA COLEGIO LEONARDO DA VINCI BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO CURSO 2014/15

TEMA 2 LA INFORMACIÓN GENÉTICA COLEGIO LEONARDO DA VINCI BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO CURSO 2014/15 TEMA 2 LA INFORMACIÓN GENÉTICA COLEGIO LEONARDO DA VINCI BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO CURSO 2014/15 OBJETIVOS DEL TEMA * Ácidos nucleicos. Composición. Estructura. Tipos. Funciones. * Procesos del dogma

Más detalles

COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLO GUÍA REFORZAMIENTO 1 MEDIO

COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLO GUÍA REFORZAMIENTO 1 MEDIO COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLO GUÍA REFORZAMIENTO 1 MEDIO NOMBRE: PJE. TOTAL: FECHA: CURSO: 1 MEDIO PJE. OBTENIDO: CALIFICACION: ASIGNATURA: BIOLOGIA UNIDAD: I - II OBJETIVO (S): CONTENIDO

Más detalles

Señalización Celular. Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia PAIEP U. de Santiago. Biología Celular

Señalización Celular. Programa de Acceso Inclusivo, Equidad y Permanencia PAIEP U. de Santiago. Biología Celular Señalización Celular Ninguna célula vive aislada, constantemente se encuentran interactuando con distintos estímulos del ambiente que la rodea, como por ejemplo: temperatura, ph, luminosidad, concentración

Más detalles

Componentes químicos de

Componentes químicos de Componentes químicos de las célulasc Componentes químicos Las células están compuestas por una enorme cantidad y variedad de moléculas que pueden clasificarse en: Componentes inorgánicos Componentes orgánicos

Más detalles

Biología General y Metodología de las Ciencias 2016 BIOMOLÉCULAS

Biología General y Metodología de las Ciencias 2016 BIOMOLÉCULAS BIOMOLÉCULAS Objetivos: Reconocer los distintos niveles de organización de la materia. Diferenciar las propiedades constreñimiento, emergentes y colectivas. Identificar las principales Biomoléculas según

Más detalles

DESACTIVACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS RECEPTORES DE MEMBRANA

DESACTIVACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS RECEPTORES DE MEMBRANA DESACTIVACIÓN Y REGULACIÓN DE LOS RECEPTORES DE MEMBRANA - Activación del receptor Cambio de conformación del receptor Transducción de la señal hormonal Segundos mensajeros hormonales Amplificación de

Más detalles

Ácidos nucleicos. 3ª y 4ª Parte: Transcripción y traducción I & II. Tema 11 de Biología NS Diploma BI Curso Ácidos nucleicos 1/33

Ácidos nucleicos. 3ª y 4ª Parte: Transcripción y traducción I & II. Tema 11 de Biología NS Diploma BI Curso Ácidos nucleicos 1/33 Ácidos nucleicos 3ª y 4ª Parte: Transcripción y traducción I & II Tema 11 de Biología NS Diploma BI Curso 2011-2013 Ácidos nucleicos 1/33 Expresión de la información genética Ya se ha visto cómo la información

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

Selectividad: ANATOMÍA CELULAR

Selectividad: ANATOMÍA CELULAR Selectividad: ANATOMÍA CELULAR Jun09.3.- La figura siguiente muestra un orgánulo celular importante. a.- Cómo se llama este orgánulo? b.- En qué tipo de células se encuentra? c.- Indica qué estructura

Más detalles

Trascripción. Traducción

Trascripción. Traducción Trascripción y Traducción 1 2 Tipos de ARN 3 Molécula lineal que contiene información genética copiada del ADN. Tiene regiones codificadoras y regiones no codificadoras como la cabeza o líder y la cola.

Más detalles

Modificación de proteínas

Modificación de proteínas Modificación de proteínas Compilación y armado: Prof. Sergio Pellizza Dto. Apoyatura Académica I.S.E.S Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Biológicas Profesor: Iñigo Azcoitia La estructura

Más detalles

5.2. NITRÓGENO Y AZUFRE.

5.2. NITRÓGENO Y AZUFRE. 5.2. NITRÓGENO Y AZUFRE. 5.2.1. PROTEÍNAS. Si hidratos de carbono y lípidos están formados únicamente por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno, las proteínas tienen en su composición, además, nitrógeno

Más detalles

Fisiología de Guyton Capitulo 3

Fisiología de Guyton Capitulo 3 Fisiología de Guyton Capitulo 3 Introducción En general se conoce que los genes son el medio principal para la herencia de genes de padres a hijos, que se encuentra en el núcleo de las células de todo

Más detalles

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN PROCARIOTES

REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN PROCARIOTES REGULACIÓN DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA EN PROCARIOTES La regulación de la expresión de los genes surge de la necesidad de controlar la actividad de las enzimas o de las proteínas en general, en momentos precisos

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

LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA

LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA 7. PAREDES CELULARES Y MEMBRANA PLASMÁTICA. ORGÁNULOS MICROTUBULARES 1. Membrana plasmática: (jun 97 B4) a) Dibuja un diagrama rotulado de la membrana plasmática

Más detalles

TEORIA CELULAR. En el mundo vivo, la unidad fundamental es la célula. DECUBRIMIENTO DE LAS CELULAS

TEORIA CELULAR. En el mundo vivo, la unidad fundamental es la célula. DECUBRIMIENTO DE LAS CELULAS TEORIA CELULAR En el mundo vivo, la unidad fundamental es la célula. DECUBRIMIENTO DE LAS CELULAS El nombre de célula significa celda, así las llamo Robert Hooke. En 1839 el zoólogo alemán Theodore Schwann

Más detalles

Tema I: Biomoléculas

Tema I: Biomoléculas República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación U.E. Colegio Santo Tomás de Villanueva Departamento de Ciencias Cátedra: Ciencias Biológicas 3 Año Tema I: Biomoléculas

Más detalles

CAPÍTULO 10 Y 11 ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y REPLICACIÓN DE AND FACULTAD DE AGRONOMÍA CURSO DE BIOQUÍMICA

CAPÍTULO 10 Y 11 ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y REPLICACIÓN DE AND FACULTAD DE AGRONOMÍA CURSO DE BIOQUÍMICA CAPÍTULO 10 Y 11 ESTRUCTURA, FUNCIÓN Y REPLICACIÓN DE AND FACULTAD DE AGRONOMÍA CURSO DE BIOQUÍMICA INTRODUCCIÓN La transferencia de información biológica puede ser descrita con las leyes básicas de la

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

COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLO PRUEBA DE REFORZAMIENTO 1 MEDIO EXAMENES LIBRES

COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLO PRUEBA DE REFORZAMIENTO 1 MEDIO EXAMENES LIBRES COMPLEJO EDUCACIONAL JOAQUIN EDWARDS BELLO PRUEBA DE REFORZAMIENTO 1 MEDIO EXAMENES LIBRES ASIGNATURA: UNIDAD: OBJETIVO (S): CONTENIDO (S): BIOLOGIA I - II Reconocer los elementos principales de la célula

Más detalles

-Biomoléculas orgánicas con carácter ácido que se encuentran en el núcleo celular.

-Biomoléculas orgánicas con carácter ácido que se encuentran en el núcleo celular. ÁCIDOS NUCLÉICOS Definición: -Biomoléculas orgánicas con carácter ácido que se encuentran en el núcleo celular. - También en el citoplasma de células procariotas, en algunos orgánulos (ribosomas, mitocondrias

Más detalles

Biomoléculas orgánicas: Proteínas y Ácidos nucleicos. Propiedad Intelectual Cpech

Biomoléculas orgánicas: Proteínas y Ácidos nucleicos. Propiedad Intelectual Cpech Biología Biomoléculas orgánicas: Proteínas y Ácidos nucleicos Repaso Moléculas orgánicas Carbohidratos Lípidos 1. Monosacáridos: glucosa 2. Disacáridos: maltosa 3. Polisacáridos: glucógeno 1. Ácidos grasos.

Más detalles

Antígeno completo (inmunógeno)= inmunogenicidad+ antigenicidad

Antígeno completo (inmunógeno)= inmunogenicidad+ antigenicidad TEMA 5. Antígenos e inmunógenos. Definición de: Antígeno, Inmunógeno, Hapteno, Tolerógeno, Alergeno, Vacuna, Toxoide. Epitopos o determinantes antigénicos. Factores que afectan a la inmunogenicidad. Antígenos

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

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

Las funciones de los seres vivos. Fisiología celular

Las funciones de los seres vivos. Fisiología celular Las funciones de los seres vivos Fisiología celular La célula, como unidad funcional de los seres vivos, está capacitada para llevar a cabo las funciones características de éstos: nutrición, reproducción

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

15. REGULACION DE LA EXPRESION GENICA EN EUCARIONTES (III) Verónica González Núñez Universidad de Salamanca

15. REGULACION DE LA EXPRESION GENICA EN EUCARIONTES (III) Verónica González Núñez Universidad de Salamanca 15. REGULACION DE LA EXPRESION GENICA EN EUCARIONTES (III) Verónica González Núñez Universidad de Salamanca ESQUEMA. Regulación de la expresión génica en eucariontes (III) Regulación de la Iniciación de

Más detalles

Una visión detallada. Clase 13. Energética celular Glucólisis y oxidación aeróbica II. 1. NADH deshidrogenasa 26/10/2009

Una visión detallada. Clase 13. Energética celular Glucólisis y oxidación aeróbica II. 1. NADH deshidrogenasa 26/10/2009 Clase 13. Energética celular Glucólisis y oxidación aeróbica II Una visión detallada 1. Rutas metabólicas, niveles de complejidad y mapas metabólicos. 2. Glucólisis: principal ruta de nivel 2. 3. Respiración

Más detalles

Polímero corto Monómero. síntesis. degradación

Polímero corto Monómero. síntesis. degradación Polímero corto Monómero síntesis degradación Hidratos de carbono. Glúcidos o azúcares. Monómeros Glúcidos. Dímeros. Glu+Glu= Maltosa (azúcar presente en la malta, un grano) Glu+Frc= Sacarosa (azúcar de

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

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

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

PRUEBA SOBRE GENÉTICA MOLECULAR PRUEBA SOBRE GENÉTICA MOLECULAR CINETOCORO FRAGMOPLASTO MITOSIS. Nombre:.

PRUEBA SOBRE GENÉTICA MOLECULAR PRUEBA SOBRE GENÉTICA MOLECULAR CINETOCORO FRAGMOPLASTO MITOSIS. Nombre:. PRUEBA SOBRE GENÉTICA MOLECULAR PRUEBA SOBRE GENÉTICA MOLECULAR 1. En la anafase de la mitosis humana viajan 23 cromosomas 2. El fragmoplasto contiene celulosa. V F 3. En la telofase desaparece la membrana

Más detalles

RESPIRACIÓN CELULAR. C 6 H 12 O 6 + O 2 + 6H 2 O CO H 2 O + Energía

RESPIRACIÓN CELULAR. C 6 H 12 O 6 + O 2 + 6H 2 O CO H 2 O + Energía RESPIRACIÓN CELULAR Es el proceso por el cual la energía química de las moléculas de "alimento" es liberada y parcialmente capturada en forma de ATP. Los carbohidratos, grasas y proteínas pueden ser usados

Más detalles

Cuestionario de organización y Fisiología celular. 1.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones:

Cuestionario de organización y Fisiología celular. 1.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: Cuestionario de organización y Fisiología celular 1.- A la vista de la imagen, conteste las siguientes cuestiones: a.- Qué procesos son los señalados con las letras A, B y C? [0.15] Qué diferencias hay

Más detalles

Conceptos Generales. Sistema Endócrino - Hormonas

Conceptos Generales. Sistema Endócrino - Hormonas 1 Sistema Endócrino - Hormonas Anatomía y Fisiología Animal Curso 1 Elize van Lier Fisiología y Reproducción Dpto. de Producción Animal y Pasturas Facultad de Agronomía Conceptos generales Síntesis de

Más detalles

TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES: TIROSINA QUINASAS

TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES: TIROSINA QUINASAS TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES: TIROSINA QUINASAS Dra Claudia Tomes REACCIÓN de FOSFORILACIÓN CATALIZADA POR PROTEINA QUINASAS SUSTRATO-aa-OH + APPP (ATP) SUSTRATO-aa-OP + APP (ADP) Ser/Tre quinasas fosforilan

Más detalles

Los ácidos nucleicos son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN.

Los ácidos nucleicos son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. TEMA 5.- ÁCIDOS NUCLEICOS Los ácidos nucleicos son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. 5.1.-Nucleótidos Los nucleótidos

Más detalles

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Química Curso Genética y Biología Molecular (1630) Licenciatura Químico Farmacéutico Biológico Dra. Herminia Loza Tavera Profesora Titular de Carrera

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

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS ÁCIDOS NUCLEICOS INTRODUCCIÓN Son polímeros formados por la unión de monómeros, los nucleótidos. Contienen toda la información genética del individuo y las instrucciones precisas para su lectura. Presentan

Más detalles

MULTIPLE CHOICE. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question.

MULTIPLE CHOICE. Choose the one alternative that best completes the statement or answers the question. BANCO DE PREGUNTAS BIOLOGÍA 7-2 -2013 1) Si se examinan el Universo, la Tierra y el cuerpo humano, cuál de las siguientes combinaciones de elementos serán las más comunes de encontrar? A) S, P, O, N, H,

Más detalles