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Bioquímica 2cm7

RNA: Ácido ribonucleico
Lu Pérgon
Dra.: Jessica Elena
Mendieta Wejebe
• El mecanismo por el cual se
descodifica la información
genética y se utiliza para dirigir
los procesos celulares comienza
con la síntesis de otra clase de
ácido nucleico: acido
ribonucleico (RNA)
• El azúcar del RNA es: RIBOSA
• La presencia de un grupo 2’-OH de la RIBOSA
hace más reactivo al ARN que al ADN
• Las bases nitrogenadas del
RNA se diferencian con las del
ADN
• En lugar de la timina, las
moléculas de RNA utilizan
uracilo
• Además las bases de lagunas
moléculas del RNA son
modificadas por diversas
enzimas
Diferencias entre el ARN y ADN
• A diferencia de la doble
hélice del ADN, el RNA
es monocatenario.
• El RNA puede
enrollarse sobre sí
mismo y formar
estructuras
tridimensionales
singulares y con
frecuencia bastante
complejas
• En las regiones de doble cadena se aplican las reglas
del apareamiento de bases, donde se unen:
• A-U
• G-U
• G-C
• La composición de
bases del RNA no
sigue las reglas de
CHARGAFF
• Porque las
moléculas de RNA
son
monocantenarias
Propiedades
• Catalíticas: pueden formar estructuras
tridimensionales complejas con hendiduras de
unión
• Se conocen como “ribozimas”
• Formación de enlaces peptídicos dentro de los
ribosomas
• Se requiere un ión de magnesio como cofactor
para la catálisis de por RNA, el Mg2+ estabiliza
los estados de transición
Tipos
• Las clases más destacadas de RNA son:





(tRNA ) de transferencia
(rRNA) ribosomal
(mRNA) mensajero
(ncRNA) no codificadoras
RNA de transferencia (tRNA)
• Transportan los aminoácidos a los ribosomas
para su ensamblaje en las proteínas
• Representan el 15% del RNA celular
• Longitud: 75 nucleótidos
• C/u se una a un amino ácido específico (20)
• Estructura tridimensional asemejan a un trébol
• Las moléculas de tRNA contienen distintas
bases modificadas





Seudouridina
4-tiouridina
1-metilguanosina
Dihidrouridina
• La estructura del tRNA le permite realizar 2
funciones esenciales en las que intervienen el
extremo 3’ y el lazo anticodón

• El extremo 3’ forma
un enlace covalente
con un aminoácido
específico.
• Esta especialidad es posible gracias a que las
enzimas llamadas sintetasas de aminoacil-tRNA
sintetasa de aminoacil- tRNA
tRNA

Aminoácido
correspondiente
Lazo anticodón
• Contiene una secuencia
de 3 pares de bases que
es complementaria con
un triplete de bases de
DNA que codifica un
aminoácido específico
• Los tRNA también poseen otra 3 características
estructurales notables
1. Lazo D
2. Lazo T ψC
3. Lazo variable

*La letra griega ψ (psi) representa a la
seudouridina que es una base modificada
Lazo D
• Se conoce así porque contiene dihidrouridina

Lazo T ψ C
• Contiene la secuencia de bases timina,
seudouridina y citosina

Lazo variable

• Los t RNA se clasifican con base a su longitud en
su brazo variable
• Cerca del 80% tiene 4 o 5 nucleótidos otros
hasta 20
RNA ribosomal (rRNA)
• Corresponde al 80% del
RNA total
• Es un componente de
ribosomas
• Su estructura
tridimensional es
compleja
Ribosomas
• Son complejos ribonucleoproteínicos citoplasmícos
que sintetizan las proteínas
• Ribosomas de las células procariotas y eucariotas
se asemejan excepto en su tamaño y composición
química
• S: Es una abreviatura de la unidad Svedberg
(o sedimentación)
• Medida de la velocidad de sedimentación en una
centrífuga

Subunidad mayor (sARNr)

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menor (ARNr)

Procariota 70S

50S (5S : 120 nt, 23S : 2906 nt)

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RNA mensajero (mRNA)
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DNA para la síntesis de proteínas
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mRNA eucariota

mRNA procariota

• Monocistrónico
• Policistrónicos
• Codifica solo un polipéptido
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polipeptídicas
• Se modifican en gran medida
• Formación de un casquete • Se traducen en proteínas por
medio de ribosomas
(unión de un 7mientras que se sintetizan,
metilguanosina al residuo
inmediatamente o después.
terminal 5’)
• Corte
• Empalme(eliminación de
intrones)
• Unión de un polímero de
adenilato que se denomina
cola de poli (A)
RNA no codificador
• No funcionales , forman una red reguladora
• miRNA (micro RNA)
• siRNA cortos (RNA cortos interferentes)
• snoRNA (RNA nucleolares cortos)
▫
▫
▫
▫
▫

U1
U2
U4
U5
U6
• La síntesis del RNA, llamada transcripción:
• Implica el apareamiento de las bases de los
ribonucleótidos con las bases de una molécula
de DNA
• Cada molécula de RNA recién sintetizada es un
transcrito.
Bibliografía
• Mc Kee, Trudy. “Bioquímica: Las bases
moleculares de la vida” Capitulo 17: Ácidos
nucléicos. Cuarta Edición. Mc Graw Hill. 2009.
Págs. 659-663.
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  • 2.
  • 3. • El mecanismo por el cual se descodifica la información genética y se utiliza para dirigir los procesos celulares comienza con la síntesis de otra clase de ácido nucleico: acido ribonucleico (RNA)
  • 4. • El azúcar del RNA es: RIBOSA • La presencia de un grupo 2’-OH de la RIBOSA hace más reactivo al ARN que al ADN
  • 5. • Las bases nitrogenadas del RNA se diferencian con las del ADN • En lugar de la timina, las moléculas de RNA utilizan uracilo • Además las bases de lagunas moléculas del RNA son modificadas por diversas enzimas
  • 6. Diferencias entre el ARN y ADN • A diferencia de la doble hélice del ADN, el RNA es monocatenario. • El RNA puede enrollarse sobre sí mismo y formar estructuras tridimensionales singulares y con frecuencia bastante complejas
  • 7. • En las regiones de doble cadena se aplican las reglas del apareamiento de bases, donde se unen: • A-U • G-U • G-C
  • 8. • La composición de bases del RNA no sigue las reglas de CHARGAFF • Porque las moléculas de RNA son monocantenarias
  • 9. Propiedades • Catalíticas: pueden formar estructuras tridimensionales complejas con hendiduras de unión • Se conocen como “ribozimas” • Formación de enlaces peptídicos dentro de los ribosomas • Se requiere un ión de magnesio como cofactor para la catálisis de por RNA, el Mg2+ estabiliza los estados de transición
  • 10.
  • 11. Tipos • Las clases más destacadas de RNA son:     (tRNA ) de transferencia (rRNA) ribosomal (mRNA) mensajero (ncRNA) no codificadoras
  • 12. RNA de transferencia (tRNA) • Transportan los aminoácidos a los ribosomas para su ensamblaje en las proteínas • Representan el 15% del RNA celular • Longitud: 75 nucleótidos • C/u se una a un amino ácido específico (20) • Estructura tridimensional asemejan a un trébol
  • 13.
  • 14. • Las moléculas de tRNA contienen distintas bases modificadas     Seudouridina 4-tiouridina 1-metilguanosina Dihidrouridina
  • 15.
  • 16. • La estructura del tRNA le permite realizar 2 funciones esenciales en las que intervienen el extremo 3’ y el lazo anticodón • El extremo 3’ forma un enlace covalente con un aminoácido específico.
  • 17. • Esta especialidad es posible gracias a que las enzimas llamadas sintetasas de aminoacil-tRNA sintetasa de aminoacil- tRNA tRNA Aminoácido correspondiente
  • 18. Lazo anticodón • Contiene una secuencia de 3 pares de bases que es complementaria con un triplete de bases de DNA que codifica un aminoácido específico
  • 19. • Los tRNA también poseen otra 3 características estructurales notables 1. Lazo D 2. Lazo T ψC 3. Lazo variable *La letra griega ψ (psi) representa a la seudouridina que es una base modificada
  • 20.
  • 21. Lazo D • Se conoce así porque contiene dihidrouridina Lazo T ψ C • Contiene la secuencia de bases timina, seudouridina y citosina Lazo variable • Los t RNA se clasifican con base a su longitud en su brazo variable • Cerca del 80% tiene 4 o 5 nucleótidos otros hasta 20
  • 22.
  • 23. RNA ribosomal (rRNA) • Corresponde al 80% del RNA total • Es un componente de ribosomas • Su estructura tridimensional es compleja
  • 24. Ribosomas • Son complejos ribonucleoproteínicos citoplasmícos que sintetizan las proteínas • Ribosomas de las células procariotas y eucariotas se asemejan excepto en su tamaño y composición química
  • 25. • S: Es una abreviatura de la unidad Svedberg (o sedimentación) • Medida de la velocidad de sedimentación en una centrífuga Subunidad mayor (sARNr) Subunidad menor (ARNr) Procariota 70S 50S (5S : 120 nt, 23S : 2906 nt) 30S (16S : 1542 nt) Eucariota 60S (5S : 121 nt,1 5.8S : 156 nt,2 28S : 5070 nt3 ) 40S (18S : 1869 nt4 ) Tipo Tamaño 80S
  • 26. RNA mensajero (mRNA) • Transportador de información genética desde el DNA para la síntesis de proteínas • Constituye el 5% del RNA celular
  • 27. mRNA eucariota mRNA procariota • Monocistrónico • Policistrónicos • Codifica solo un polipéptido • Codifica varias cadenas polipeptídicas • Se modifican en gran medida • Formación de un casquete • Se traducen en proteínas por medio de ribosomas (unión de un 7mientras que se sintetizan, metilguanosina al residuo inmediatamente o después. terminal 5’) • Corte • Empalme(eliminación de intrones) • Unión de un polímero de adenilato que se denomina cola de poli (A)
  • 28.
  • 29. RNA no codificador • No funcionales , forman una red reguladora • miRNA (micro RNA) • siRNA cortos (RNA cortos interferentes) • snoRNA (RNA nucleolares cortos) ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ U1 U2 U4 U5 U6
  • 30. • La síntesis del RNA, llamada transcripción: • Implica el apareamiento de las bases de los ribonucleótidos con las bases de una molécula de DNA • Cada molécula de RNA recién sintetizada es un transcrito.
  • 31. Bibliografía • Mc Kee, Trudy. “Bioquímica: Las bases moleculares de la vida” Capitulo 17: Ácidos nucléicos. Cuarta Edición. Mc Graw Hill. 2009. Págs. 659-663.