De DNA a proteínas. Por: Wilfredo Santiago

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1 De DNA a proteínas Por: Wilfredo Santiago

2 Qué información posee el DNA? La respuesta esta relacionada con las proteínas. Las proteínas forman la masa muscular para permitir el movimiento. Transportan el oxígeno a traves de la sangre por la hemoglobina. Las proteínas controlan las reacciones químicas y construyen y regeneran las células de nuestro cuerpo. Además producen los anticuerpos que son las defensas del cuerpo.

3 Cómo el DNA codifica las proteínas? La clave está en el código genético. El código genético es la secuencia de 3 bases nitrogenadas para codificar un aminoácido.

4 El código genético Las proteínas están formadas por cadenas de moléculas pequeñas llamadas aminoácidos. Hay 20 tipos de aminoácidos. Al conjunto de 3 bases nitrogenadas que representan un aminoácido se le conoce como codón.

5 Aminoácidos

6 Dado que la secuencia de 3 bases forma el código para un aminoácido, se pueden obtener 64 posibles combinaciones cuando se utilizan secuencias de 3 bases nitrogenadas. Esto indica que más de un codón tiene la información para un mismo aminoácido, sin embargo para un codón existe un solo aminoácido.

7 Código Genético La secuencia de 3 bases nitrogenadas determina el tipo y el orden de los aminoácidos dentro de una proteína. Existen proteínas diferentes debido a la secuencia de aminoácidos.

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10 El Código Genético Alanina Ala A Arginina Arg R As paragina As n N As pártico As p D Cis te ina Cys C Fe nilalanina Phe F Glicina Gly G Glutámico Glu E Glutamina Gln Q His tidina His H Is ole ucina Ile I Le ucina Le u L Lis ina Lys K Metionina Met M Prolina Pro P Tiros ina Tyr Y Tre onina Thr T Triptófano Trp W Serina Ser S Valina Val V

11 El Código Genético Es universal, pues lo utilizan casi todos los seres vivos conocidos. Solo existen algunas excepciones en unos pocos tripletes en bacterias. No es ambiguo, pues cada codón tiene su propio significado. Todos los codones tienen sentido, bien codifican un aminoácido. Está degenerado, pues hay varios codones para un mismo aminoácido, es decir hay codones sinónimos.

12 Cómo llega la información del código genético del DNA a los ribosomas, de manera que se lleve a cabo las síntesis de proteínas? Las proteínas se fabrican en los ribosomas, en el citoplasma de la célula. El DNA que contiene el código genético se encuentra solamente dentro del núcleo de la célula.

13 Los científicos empezaron a entender cómo se fabricaban las proteínas cuando se descubrió otro tipo de ácido núcleico, el RNA.

14 Qué es el RNA? Acido nucleico que participa en la síntesis de proteínas.

15 Comparación entre el DNA y RNA

16 Ácidos Nucleicos 1. DNA (ácido desoxiribonucleico) 2. RNA (ácido ribonucleico) Semejanzas que ambos poseen: 1. Grupo fosfato 2. Azucar pentosa (ribosa o desoxirribosa) 3. Bases nitrogenadas

17 Diagrama de un nucleótido NH 2 O N N - O P O - O CH 2 H O H N N H OH OH Pentosa Base Fosfato Nucleósido Nucleótido

18 DNA Y RNA Azúcar Pentosa

19 DNA Y RNA Las Bases Nitrogenadas BASES PÚRINAS ADENINA (A) (DNA Y RNA) GUANINA (G) (DNA Y RNA) BASES PIRIMÍDINAS CITOSINA (C) (DNA Y RNA) TIMINA (T) (DNA) URACILO (U) (RNA)

20 DNA Y RNA Las Bases Nitrogenadas

21 DNA y RNA Diferencias entre la estructura del DNA y RNA: 1. Azúcar desoxirribosa ribosa 2. Base Nitrogenada Timina (T) Uracilo (U) 3. 2 cadenas 1 cadena

22 Tipos de RNA Existen tres tipos de RNA Ribosómico Mensajero Transferencia

23 RNA Los distintos tipos de RNA permiten la expresión fenotípica del DNA: Mensajero genético que determina la secuencia de aminoácidos en la síntesis de proteína: RNA mensajero o mrna Molécula que activa a los aminoácidos para poder ser incorporados en una nueva proteína: RNA de transferencia o trna Elemento estructural básico de las partículas encargadas de llevar a cabo la síntesis proteica, los ribosomas: RNA ribosómico o rrna

24 La Expresión del Mensaje Genético Las instrucciones para construir las proteínas están codificadas en el DNA y las células tienen que traducir dicha información a las proteínas. El proceso consta de dos etapas: 1. En el núcleo se pasa de una secuencia de bases nitrogenadas del DNA a una secuencia de bases nitrogenadas complementarias que pertenecen a un mrna (TRANSCRIPCIÓN). 2. En los ribosomoas se pasa de una secuencia de ribonucleótidos de mrna a una secuencia de aminoácidos (TRADUCCIÓN).

25 Transcripción de DNA a RNA

26 Transcripción El proceso de transcripción es similar al de la replicación del DNA. La diferencia principal es que aquí, el resultado es una cadena sencilla de RNA. El RNA que transporta la información del DNA hacia el citoplasma se conoce como mrna.

27 Transcripción

28 Traducción de RNA a proteínas

29 Traducción Proceso de convertir la información de la secuencia de bases nitrogenadas en el mrna en una secuencia de aminoácidos que conforman una proteína. La traducción ocurre en los ribosomas, en el rrna.

30 Traducción del código del mrna Si hay que construir proteínas, es necesario traer los 20 aminoácidos diferentes que se encuentran disueltos en el citoplasma hacia los ribosomas. El RNA de transferencia (trna) lleva los aminoácidos hacia los ribosomas de manera que estos puedan ser ensamblados como proteínas.

31 Cómo sabe la célula cuáles moléculas de trna llevan los aminoácidos correctos? El apareamiento de las bases. Depende de la unión del codón del mrna con el anti-codón del trna, formando una cadena de aminoácidos que se convertirá en una proteína.

32 Traduccion del ADN Las proteinas comienzan con el codon AUG y terminan con el codon UAA, UGA o UAG.

33 Traducción

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