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NIVEL GENÉTICO
LOS ÁCIDOS
NUCLÉICOS
 Incluyen dos moléculas
biológicas muy importantes en
los procesos de l vida el ADN y el
ARN.
 El ADN se encuentra en el núcleo
de las células y controla el
crecimiento y transmisión de la
herencia de padres a hijos.
 El ARN se encuentra en el
citoplasma de las células y se
encarga de la síntesis de
proteínas, coordinado por el
ADN.
 En 1953 Watson y Crick premio
Nobel en el mismo año,
descubrieron la configuración
moléculas del ADN: “la doble
hélice”
 La molécula de ADN tiene la propiedad de
autorreproducirse, es decir, hacer una copia exacta de ella
misma y transmitirla a la siguiente generación.
 Según Watson y Crick, el ADN tiene la forma de una escalera
retorcida con escalones de cuatro tipos de bases:
A-T, T-A, C-G y G-C
En donde:
A= Adenina
T= Timina
C= Citosina
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Es importante el orden de las bases para que no se altere la
información genética.
Estas 4 bases pueden combinarse de 64 formas distintas como:
AAA, AAG, AAC, GAA, GAG, GAT, GAC, CAA, CAG, CAT, CAC,
etc.
 El Código genético consta de 64 combinaciones
y todos los mensajes sobre la herencia están
escritos en este lenguaje de la vida.
EL CÓDIGO GENÉTICO.
LA REPLICACIÓN DEL ADN
 Se lleva a cabo durante el
fenómeno de división celular
conocido como mitosis y es el
mecanismo por el cual los seres
vivos transmiten el material
hereditario de una generación
otra.
 Durante la división celular las dos
hélices se separan y cada una de
las cadenas sirve de molde para la
elaboración de una nueva cadena
complementaria.
 Así se obtienen dos moléculas de
ADN idénticas a la molécula original.
 La replicación de las moléculas de ADN tiene lugar en el núcleo, antes de
la división celular.
 Es el ADN el que da las instrucciones para la producción de proteínas en
las células.
 Las proteínas están formadas por aminoácidos, los cuales determinan su
estructura química y función.
 La secuencia de aminoácidos está determinada por la secuencia de
nucleótidos del ADN, a cada secuencia de tres bases nitrogenadas se le
llama triplete, la cual constituye una palabra del código genético y
especifica un aminoácido determinado.
 Por ejemplo, el triplete GAC (guanina, adenina, citosina) es el codón
correspondiente al aminoácido Leucina.
 Una proteína integrada por 100 aminoácidos queda codificada por un
segmento de 300 nucleótidos de ADN.
 De las dos cadenas de polinucleótidos que forman la cadena de ADN,
sólo una, la paralela, contiene la información necesaria para la
producción de una cadena de aminoácidos determinada.
 La otra, la antiparalela, realiza la función de la replicación biológica de la
cadena de ADN.
 La síntesis de proteínas se inicia con la separación de la molécula de ADN, en sus dos
hebras, el proceso es lla mado transcripción , una parte de la hebra paralela actúa como
plantilla para formar una nueva cadena que se llama ARN mensajero (ARNm), este sale
del núcleo de la célula y se acopla a los ribosomas, en donde se realiza la síntesis de
proteínas.
 Los aminoácidos son conducidos hasta los ribosomas por otro tipo de ARN, llamado de
transferencia (ARNt). Aquí inicia el fenómeno de traducción que consiste en el enlace de
los aminoácidos en una secuencia determinada por el ARNm para formar una molécula
de proteína.
 El ARN se encuentra formando parte del citoplasma en un 90%.
 El ARNm lleva mensajes del ADN nuclear al ribosoma donde se lleva a cabo la síntesis de
proteínas con una copia impresa de las indicaciones para la producción de un tipo
específico de proteína.
 El ARNt se encarga de localizar los aminoácidos que se encuentran en el citoplasma y
los conduce a donde se llevará a cabo la formación de proteínas.
 El ARNr es el lugar donde se lleva a cabo la producción de las diferentes clases de
proteínas.
SINTESIS DE PROTEÍNAS.
PROTEINAS Y ESTRUCTURA
MOLECULAR
 Las proteínas son moléculas orgánicas constituidas por C, O, N,
H y otros átomos como S, Fe, P formando parte de ellas.
 P. ej. La hemoglobina, proteína de la Sangre humana que tiene
4 átomos de Fe, el cual da la coloración roja a la sangre.
 Participan en la formación de tejidos y órganos pero otras
catalizan reacciones químicas ocurridas en la célula y se llaman
Enzimas.
 Las proteínas están constituidas por cadenas de aminoácidos,
una proteína puede tener desde 8 hasta 100 aminoácidos.
 Existen 20 aminoáacidos conocidos.
Las proteínas pueden ser de
dos tipos:
oSimples
oConjugadas
Proteínas simples:
Son aquellas cuyas molécula es toda de
naturaleza protéica, por ejemplo, la albúmina,
la actina o la miosina.
Proteínas conjugadas o complejas:
Están formadas por una parte protéica y una
parte adicional de naturaleza orgánica o
inorgánica simple. Por ejemplo:
Cromoproteínas, hemoglobina y mioglobina.
Metaloproteínas, ferritina.
Las proteínas, en base a
su composición protéica,
se clasifican en proteínas
de estructura primaria,
secundaria, terciaria y
cuaternaria.
Estructura primaria.
 Está basada en el órden de aminoácidos, los cuales estan unidos por enlaces
peptídicos entre ellos.
 Dos aminoácidos forman un dipéptido, tres integran un tripéptido, y varios
aminoácidos forman polipéptidos y una proteína.
Estructura secundaria.
 Pueden ser:
 Fibrosas y Globulares.
 Las fibrosas son cadenas alargadas que se unen lateralmente entre si
para constituir agregados insolubles. P. ej. La miosina, la queratina y el
colágeno.
 Las globulares son de forma elíptica en la que la cadena de enlace
peptídico presenta varios doblamientos entre si lo que permite que se
reduzca de tamaño.
Estructura terciaria.
 Este tipo de proteínaas compactas globulares requieren del
doblamiento de la cadena polipeptídica en si misma, doblamiento
que es reproducible y distinto para cada proteína. A través de este
doblamiento, los grupos polares quedan en el exterior de la molécula
y los no polares en el interior.
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Es la asociación entre dos o más cadenas
polipeptídicas (idénticas o diferentes)
llamadas subunidades.

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ADN ARN Proteínas 40

  • 2.  Incluyen dos moléculas biológicas muy importantes en los procesos de l vida el ADN y el ARN.  El ADN se encuentra en el núcleo de las células y controla el crecimiento y transmisión de la herencia de padres a hijos.  El ARN se encuentra en el citoplasma de las células y se encarga de la síntesis de proteínas, coordinado por el ADN.  En 1953 Watson y Crick premio Nobel en el mismo año, descubrieron la configuración moléculas del ADN: “la doble hélice”
  • 3.  La molécula de ADN tiene la propiedad de autorreproducirse, es decir, hacer una copia exacta de ella misma y transmitirla a la siguiente generación.  Según Watson y Crick, el ADN tiene la forma de una escalera retorcida con escalones de cuatro tipos de bases: A-T, T-A, C-G y G-C En donde: A= Adenina T= Timina C= Citosina G= Guanina Es importante el orden de las bases para que no se altere la información genética. Estas 4 bases pueden combinarse de 64 formas distintas como: AAA, AAG, AAC, GAA, GAG, GAT, GAC, CAA, CAG, CAT, CAC, etc.
  • 4.  El Código genético consta de 64 combinaciones y todos los mensajes sobre la herencia están escritos en este lenguaje de la vida.
  • 6. LA REPLICACIÓN DEL ADN  Se lleva a cabo durante el fenómeno de división celular conocido como mitosis y es el mecanismo por el cual los seres vivos transmiten el material hereditario de una generación otra.  Durante la división celular las dos hélices se separan y cada una de las cadenas sirve de molde para la elaboración de una nueva cadena complementaria.  Así se obtienen dos moléculas de ADN idénticas a la molécula original.
  • 7.  La replicación de las moléculas de ADN tiene lugar en el núcleo, antes de la división celular.  Es el ADN el que da las instrucciones para la producción de proteínas en las células.  Las proteínas están formadas por aminoácidos, los cuales determinan su estructura química y función.  La secuencia de aminoácidos está determinada por la secuencia de nucleótidos del ADN, a cada secuencia de tres bases nitrogenadas se le llama triplete, la cual constituye una palabra del código genético y especifica un aminoácido determinado.  Por ejemplo, el triplete GAC (guanina, adenina, citosina) es el codón correspondiente al aminoácido Leucina.  Una proteína integrada por 100 aminoácidos queda codificada por un segmento de 300 nucleótidos de ADN.  De las dos cadenas de polinucleótidos que forman la cadena de ADN, sólo una, la paralela, contiene la información necesaria para la producción de una cadena de aminoácidos determinada.  La otra, la antiparalela, realiza la función de la replicación biológica de la cadena de ADN.
  • 8.  La síntesis de proteínas se inicia con la separación de la molécula de ADN, en sus dos hebras, el proceso es lla mado transcripción , una parte de la hebra paralela actúa como plantilla para formar una nueva cadena que se llama ARN mensajero (ARNm), este sale del núcleo de la célula y se acopla a los ribosomas, en donde se realiza la síntesis de proteínas.  Los aminoácidos son conducidos hasta los ribosomas por otro tipo de ARN, llamado de transferencia (ARNt). Aquí inicia el fenómeno de traducción que consiste en el enlace de los aminoácidos en una secuencia determinada por el ARNm para formar una molécula de proteína.  El ARN se encuentra formando parte del citoplasma en un 90%.  El ARNm lleva mensajes del ADN nuclear al ribosoma donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas con una copia impresa de las indicaciones para la producción de un tipo específico de proteína.  El ARNt se encarga de localizar los aminoácidos que se encuentran en el citoplasma y los conduce a donde se llevará a cabo la formación de proteínas.  El ARNr es el lugar donde se lleva a cabo la producción de las diferentes clases de proteínas.
  • 9.
  • 11. PROTEINAS Y ESTRUCTURA MOLECULAR  Las proteínas son moléculas orgánicas constituidas por C, O, N, H y otros átomos como S, Fe, P formando parte de ellas.  P. ej. La hemoglobina, proteína de la Sangre humana que tiene 4 átomos de Fe, el cual da la coloración roja a la sangre.  Participan en la formación de tejidos y órganos pero otras catalizan reacciones químicas ocurridas en la célula y se llaman Enzimas.  Las proteínas están constituidas por cadenas de aminoácidos, una proteína puede tener desde 8 hasta 100 aminoácidos.  Existen 20 aminoáacidos conocidos.
  • 12.
  • 13.
  • 14. Las proteínas pueden ser de dos tipos: oSimples oConjugadas
  • 15. Proteínas simples: Son aquellas cuyas molécula es toda de naturaleza protéica, por ejemplo, la albúmina, la actina o la miosina. Proteínas conjugadas o complejas: Están formadas por una parte protéica y una parte adicional de naturaleza orgánica o inorgánica simple. Por ejemplo: Cromoproteínas, hemoglobina y mioglobina. Metaloproteínas, ferritina.
  • 16. Las proteínas, en base a su composición protéica, se clasifican en proteínas de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.
  • 17.
  • 18. Estructura primaria.  Está basada en el órden de aminoácidos, los cuales estan unidos por enlaces peptídicos entre ellos.  Dos aminoácidos forman un dipéptido, tres integran un tripéptido, y varios aminoácidos forman polipéptidos y una proteína.
  • 19. Estructura secundaria.  Pueden ser:  Fibrosas y Globulares.  Las fibrosas son cadenas alargadas que se unen lateralmente entre si para constituir agregados insolubles. P. ej. La miosina, la queratina y el colágeno.  Las globulares son de forma elíptica en la que la cadena de enlace peptídico presenta varios doblamientos entre si lo que permite que se reduzca de tamaño.
  • 20. Estructura terciaria.  Este tipo de proteínaas compactas globulares requieren del doblamiento de la cadena polipeptídica en si misma, doblamiento que es reproducible y distinto para cada proteína. A través de este doblamiento, los grupos polares quedan en el exterior de la molécula y los no polares en el interior.
  • 21. Estructura cuaternaria Es la asociación entre dos o más cadenas polipeptídicas (idénticas o diferentes) llamadas subunidades.