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FLUJO DE
INFORMACIÓN DESDE
  EL ADN HACIA LAS
     PROTEÍNAS


                     1
DATOS PRELIMINARES:
Alrededor de 1920 se descubrió una
 molécula similar a ADN a la que se le
 llamó ARN.
La    primera    diferencia   fundamental
 (química) era la presencia de un átomo de
 oxígeno en el carbono 2 de la pentosa




                                        3
 La segunda diferencia química era la presencia de
  un nucleótido nuevo (el Uracilo) y la ausencia de un
  nucleótido ya conocido (Timina)
 Estructuralmente este ácido nucleico era UNA sola
  hebra (monocatenario) y más corto.
 Por otro lado se descubrió la relación entre las
  células con una alta tasa de síntesis de proteínas y
  la gran cantidad de ARN que contenían.
 Los experimentos de G.Beadle y E. Tatum en 1941
  ayudaron a dilucidar la función e importancia de
  ARN en la síntesis proteica, tanto es así que nació el
  dogma central de la biología:
  “un gen, una enzima”,actualmente transformado a
  “un gen un polipéptido”
 LA INFORMACIÓN GENÉTICA SE ENCUENTRA EN EL ADN, DE
  ÉL SE TRANSCRIBE AL ARN, Y LA INFORMACIÓN DEL ARN SE
  TRADUCE A PROTEÍNAS.                              4
5
6
7
Tipos de ARN




               8
9
LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS
DOS GRANDES ETAPAS:
 TRANSCRIPCIÓN

 TRADUCCIÓN

La transcripción es el proceso mediante el que se copia la
información contenida en una molécula de ADN a
moléculas de ARN.


La traducción es la transformación del mensaje de ARN en
la síntesis de la proteína (polipéptido) correspondiente.


                                                            10
TRANSCRIPCIÓN
   EN ESTE PROCESO SE COPIAN TROZOS DE
    ADN.
   LOS GENES SE EXPRESAN EN DISTINTA
    FRECUENCIA.
   GRACIAS A ESTO SE PRODUCE EL CONTROL DE
    LA EXPRESIÓN GENÉTICA.
   ES ASIMÉTRICA YA QUE SÓLO SE TRANSCRIBE
    UNA DE LAS CADENAS DE ADN.
   LAS    ENZIMAS    ENCARGADAS      DE   LA
    TRANSCRIPCIÓN       SE    LLAMAN     “ARN
    POLIMERASAS”
   LA REACCIÓN REQUIERE DE: ADN COMO
    MOLDE,    LOS     CUATRO     NUCLEÓTIDOS
    TRIFOSFATADOS (ATP, CTP, GTP Y UTP)
   LA   DIRECCIÓN   DE    TRANSCRIPCIÓN   ES
    SIEMPRE DE 5´ A 3´.
   LA CADENA DE ADN MOLDE SE COPIA DE 3´ A
    5´.
                                                12
La transcripción es el paso de una secuencia de ADN a una secuencia de ARN, ya sea ARNm,
ARNr o ARNt, y tiene lugar en el núcleo celular. En ella intervienen:

     * Una cadena de ADN que actúa como molde.
     * Ribonucleótidos trifosfato de A, C, G y U
     * ARN-polimerasas I, II y III:
                            ▪ I para la síntesis de ARNr
                            ▪ II " " " " ARNm
                            ▪ III " " " " ARNt y ARNr
   LA TRANSCRIPCIÓN COMIENZA EN LUGARES
    ESPECÍFICOS     DEL    ADN     LLAMADOS
    “PROMOTORES”.
   TAMBIÉN EXISTEN SEÑALES ESPECÍFICAS PARA
    LA “TERMINACIÓN” DE LA TRANSCRIPCIÓN
    (SECUENCIA POLI A)
        TRANSCRIPCIÓN EN PROCARIOTAS
Se divide en tres etapas:
Iniciación: Unión ARN polimerasa a promotores (secuencias TATA
(TATATT O TTGACA))
Elongación: La ARN polimerasa se mueve a lo largo del ADN
copiando la cadena correspondiente.
Terminación: La ARN polimerasa se suelta de la cadena y finaliza la
transcripción cuando se copia una secuencia de terminación POLI A


    ¿QUÉ ES UN OPERÓN?      (OPERÓN LACTOSA EN BACTERIAS)             14
TRANSCRIPCIÓN EN
                 EUCARIOTAS
   ES MÁS    COMPLEJA   YA   QUE   EXISTE   EXISTEN TRIPLETES DE
                                             EXISTEN TRIPLETES DE
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                                             UAA Y UGA.
   EXISTEN   TRES    TIPOS   DE    ARN
    POLIMERASAS   (I,  II  Y  III)  QUE
    TRANSCRIBEN TRES DISTINTOS TIPOS DE
    GENES.
   EL ARN TRANSCRITO PASARÁ, ANTES DE
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    PROTEGER SUS EXTREMOS PARA EVITAR
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   EL CONTROL DE LA TRANSCRIPCIÓN SE
    DEBE   A   GENES  REGULADORES   O
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    UNEN AL PROMOTOR.                                          15
16
EL CÓDIGO GENÉTICO ( TRIPLETES, CODONES Y ANTICODONES)




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  • 1. FLUJO DE INFORMACIÓN DESDE EL ADN HACIA LAS PROTEÍNAS 1
  • 2.
  • 3. DATOS PRELIMINARES: Alrededor de 1920 se descubrió una molécula similar a ADN a la que se le llamó ARN. La primera diferencia fundamental (química) era la presencia de un átomo de oxígeno en el carbono 2 de la pentosa 3
  • 4.  La segunda diferencia química era la presencia de un nucleótido nuevo (el Uracilo) y la ausencia de un nucleótido ya conocido (Timina)  Estructuralmente este ácido nucleico era UNA sola hebra (monocatenario) y más corto.  Por otro lado se descubrió la relación entre las células con una alta tasa de síntesis de proteínas y la gran cantidad de ARN que contenían.  Los experimentos de G.Beadle y E. Tatum en 1941 ayudaron a dilucidar la función e importancia de ARN en la síntesis proteica, tanto es así que nació el dogma central de la biología: “un gen, una enzima”,actualmente transformado a “un gen un polipéptido”  LA INFORMACIÓN GENÉTICA SE ENCUENTRA EN EL ADN, DE ÉL SE TRANSCRIBE AL ARN, Y LA INFORMACIÓN DEL ARN SE TRADUCE A PROTEÍNAS. 4
  • 5. 5
  • 6. 6
  • 7. 7
  • 9. 9
  • 10. LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS DOS GRANDES ETAPAS:  TRANSCRIPCIÓN  TRADUCCIÓN La transcripción es el proceso mediante el que se copia la información contenida en una molécula de ADN a moléculas de ARN. La traducción es la transformación del mensaje de ARN en la síntesis de la proteína (polipéptido) correspondiente. 10
  • 11.
  • 12. TRANSCRIPCIÓN  EN ESTE PROCESO SE COPIAN TROZOS DE ADN.  LOS GENES SE EXPRESAN EN DISTINTA FRECUENCIA.  GRACIAS A ESTO SE PRODUCE EL CONTROL DE LA EXPRESIÓN GENÉTICA.  ES ASIMÉTRICA YA QUE SÓLO SE TRANSCRIBE UNA DE LAS CADENAS DE ADN.  LAS ENZIMAS ENCARGADAS DE LA TRANSCRIPCIÓN SE LLAMAN “ARN POLIMERASAS”  LA REACCIÓN REQUIERE DE: ADN COMO MOLDE, LOS CUATRO NUCLEÓTIDOS TRIFOSFATADOS (ATP, CTP, GTP Y UTP)  LA DIRECCIÓN DE TRANSCRIPCIÓN ES SIEMPRE DE 5´ A 3´.  LA CADENA DE ADN MOLDE SE COPIA DE 3´ A 5´. 12
  • 13. La transcripción es el paso de una secuencia de ADN a una secuencia de ARN, ya sea ARNm, ARNr o ARNt, y tiene lugar en el núcleo celular. En ella intervienen: * Una cadena de ADN que actúa como molde. * Ribonucleótidos trifosfato de A, C, G y U * ARN-polimerasas I, II y III: ▪ I para la síntesis de ARNr ▪ II " " " " ARNm ▪ III " " " " ARNt y ARNr
  • 14. LA TRANSCRIPCIÓN COMIENZA EN LUGARES ESPECÍFICOS DEL ADN LLAMADOS “PROMOTORES”.  TAMBIÉN EXISTEN SEÑALES ESPECÍFICAS PARA LA “TERMINACIÓN” DE LA TRANSCRIPCIÓN (SECUENCIA POLI A) TRANSCRIPCIÓN EN PROCARIOTAS Se divide en tres etapas: Iniciación: Unión ARN polimerasa a promotores (secuencias TATA (TATATT O TTGACA)) Elongación: La ARN polimerasa se mueve a lo largo del ADN copiando la cadena correspondiente. Terminación: La ARN polimerasa se suelta de la cadena y finaliza la transcripción cuando se copia una secuencia de terminación POLI A ¿QUÉ ES UN OPERÓN? (OPERÓN LACTOSA EN BACTERIAS) 14
  • 15. TRANSCRIPCIÓN EN EUCARIOTAS  ES MÁS COMPLEJA YA QUE EXISTE EXISTEN TRIPLETES DE EXISTEN TRIPLETES DE NÚCLEO. TERMINACIÓN: UAG, TERMINACIÓN: UAG, UAA Y UGA. UAA Y UGA.  EXISTEN TRES TIPOS DE ARN POLIMERASAS (I, II Y III) QUE TRANSCRIBEN TRES DISTINTOS TIPOS DE GENES.  EL ARN TRANSCRITO PASARÁ, ANTES DE SALIR DEL NÚCLEO POR LA ETAPA DE “MADURACIÓN”, QUE CONSISTE EN PROTEGER SUS EXTREMOS PARA EVITAR LA DEGRADACIÓN Y LA ELIMINACIÓN DE INTRONES (CONTRARIOS A LOS EXONES)  EL CONTROL DE LA TRANSCRIPCIÓN SE DEBE A GENES REGULADORES O FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN QUE SE UNEN AL PROMOTOR. 15
  • 16. 16
  • 17. EL CÓDIGO GENÉTICO ( TRIPLETES, CODONES Y ANTICODONES) 17