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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD
ESCUELA DE CIENCIAS MÉDICAS
GENÉTICA
ESTUDIANTES:
ANDY IZA
JAIRO CAJAMARCA
DAYAN ZAMBRANO
TEMA: MOLECULAS,PROCESAMIENTO DEL ARN Y CODIGO
GENETICO
SEMESTRE: SEGUNDO
PARALELO: “B”
JULIO 2016
El ARNm es el resultado de la
trascripción de un gen y lleva la
información necesaria para sintetizar
una proteína.
Es el ARN que transporta la
información genética desde los genes
hasta los ribosomas en el citosol.
El proceso de transformar en una
proteína la información
correspondiente a un gen que porta el
ADN comienza con el proceso de la
transcripción dirigido por la enzima
ARN polimerasa II
para poder salir al citosol debe
madurar. Dentro de los procesos de
maduración del pre-ARNm se incluyen
las siguientes modificaciones.
El ARNm
Los procesos de maduración del
ARN permiten que a partir de un
mismo gen se puedan sintetizar
varias proteínas.
Aquí se une al ribosoma
para dirigir la síntesis de
la proteína codificada en
su secuencia de
nucleótidos
cada triplete de
nucleótidos indica el
aminoácido a incorporar
en la cadena poli
peptídica naciente
Sus moléculas se encuentran en el
citoplasma y su función es captar
los aminoácidos
Cada molécula de ARNt solo va a
transportar un determinado
aminoácido
Existen 50 tipos de ARNt
Son cadenas cortas de
aproximadamente 100
ribonucleótidos.
El ARNt
ARNr es el ARN que forma parte de
los ribosomas que juegan un papel
fundamental en el proceso de la
traducción en la síntesis de
proteínas.
Hay cuatro tipos de ARNr: 18 s, 5.8
s, 28 s y 5 s.
Estos tres tipos de ARNr se
transcriben en un único transcrito
llamado pre-ARNr que tras un
proceso de maduración produce los
tres tipos de ARNr.
En el procesamiento del pre-ARNr
participa un tipo de ARN llamado
ARN nucleolar pequeño que tiene
actividad nucleolítica y presenta
sitios de unión de enzimas
metiltransferasas.
El ARNr
El ARNr 5s es sintetizado en el
nucleoplasma por la acción de la
ARN polimerasa III.
Las proteínas ribosómicas
sintetizadas en el citoplasma
entran en el núcleo donde se
asocian a los ARNr maduros para
ensamblar las subunidades mayor
y menor.
Relación entre genes y proteínas
GENES.-Son secuencias nucleotídicas específicas de los cuales se
origina un producto, ya sea proteína o RNA Cada organismo tiene un
conjunto de genes específicos que lo identifican como especie.
• Replicación.- El DNA (o ARN) funciona como “molde” para su propia
replicación
• Transcripción.- A partir del molde se sintetizan moléculas de mRNA,
las cuales contienen secuencias específicas de bases.
• Traducción.- Los ribosomas agrupan las secuencias de bases en
forma de tripletes (codones) que serán traducidos en secuencias de
aminoácidos (proteínas).
Expresión genética
organismo
conjunto de genes
específicos especie
un fenotipo
individualconfieren
proteínas
un ADN molde
proteínas
codones
sintetizan moléculas
de mRNA
Código Genético
conjunto de
normas
por las que la
información
codificada
ADN o ARN
se traduce
en proteínas
en las
células vivas
define la
relación entre
secuencias de
tres
nucleótidos
codones, y a
minoácidos
codón
corresponde con
un aminoácido es
pecífico
Estructura
Características del código genético
características del código
1961
El código está
organizado en
tripletes o codones
El código genético
es degenerado
El código genético
es no solapado o
sin superposiciones
La lectura es "sin
comas"
Establecidas por
Fancis Crick,
Sydney Brenner
El código está organizado en tripletes o codones
Cada tres nucleótidos (triplete) determinan un aminoácido.
cuatro aminoácidos diferent
es ya que en
el ADN solamente hay
cuatro nucleótidos distintos
El código genético es degenerado
• Como hemos dicho anteriormente existen 64 tripletes distintos y
20 aminoácidos diferentes, de manera que, Un aminoácido puede
venir codificado por más de un codón. Este tipo de código se
denomina: degenerado.
El código genético es no solapado o sin
superposiciones
Un nucleótido solamente forma parte de un triplete y, por consiguiente, no forma parte
de varios tripletes, lo que indica que el código genético no presenta
superposiciones. Por tanto, el código es no solapado.
La lectura es "sin comas"
El código genético nuclear es universal
El mismo triplete en diferentes
especies codifica para el
mismo aminoácido.
La principal excepción a la
universalidad es el código
genético mitocondrial.
INFLUENCIA DELARN Y RIBOSOMAS
SOBRE LAS PROTEINAS
• La traducción ocurre tanto en el citoplasma como en el retículo
endoplasmàtico rugoso.
• Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido
ribonucleico.
• El ARNm porta la información genética codificada en forma de
secuencia de ribonucleótidos desde los cromosomas hasta los
ribosomas.
El ribosoma es la "fábrica" en la que se montan los aminoácidos para formar proteínas.
• Todas las proteínas están formadas por aminoácidos.
• En total hay 64 codones que codifican 20 aminoácidos y 3 señales de
parada de la traducción.
Traducción (1) de ARNm por un ribosoma (2) en una cadena polipeptídica (3). El ARNm comienza con
un codón de iniciación (AUG) y finaliza con un codón de terminación (UAG)

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  • 1. UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD ESCUELA DE CIENCIAS MÉDICAS GENÉTICA ESTUDIANTES: ANDY IZA JAIRO CAJAMARCA DAYAN ZAMBRANO TEMA: MOLECULAS,PROCESAMIENTO DEL ARN Y CODIGO GENETICO SEMESTRE: SEGUNDO PARALELO: “B” JULIO 2016
  • 2. El ARNm es el resultado de la trascripción de un gen y lleva la información necesaria para sintetizar una proteína. Es el ARN que transporta la información genética desde los genes hasta los ribosomas en el citosol. El proceso de transformar en una proteína la información correspondiente a un gen que porta el ADN comienza con el proceso de la transcripción dirigido por la enzima ARN polimerasa II para poder salir al citosol debe madurar. Dentro de los procesos de maduración del pre-ARNm se incluyen las siguientes modificaciones. El ARNm
  • 3. Los procesos de maduración del ARN permiten que a partir de un mismo gen se puedan sintetizar varias proteínas. Aquí se une al ribosoma para dirigir la síntesis de la proteína codificada en su secuencia de nucleótidos cada triplete de nucleótidos indica el aminoácido a incorporar en la cadena poli peptídica naciente
  • 4. Sus moléculas se encuentran en el citoplasma y su función es captar los aminoácidos Cada molécula de ARNt solo va a transportar un determinado aminoácido Existen 50 tipos de ARNt Son cadenas cortas de aproximadamente 100 ribonucleótidos. El ARNt
  • 5.
  • 6. ARNr es el ARN que forma parte de los ribosomas que juegan un papel fundamental en el proceso de la traducción en la síntesis de proteínas. Hay cuatro tipos de ARNr: 18 s, 5.8 s, 28 s y 5 s. Estos tres tipos de ARNr se transcriben en un único transcrito llamado pre-ARNr que tras un proceso de maduración produce los tres tipos de ARNr. En el procesamiento del pre-ARNr participa un tipo de ARN llamado ARN nucleolar pequeño que tiene actividad nucleolítica y presenta sitios de unión de enzimas metiltransferasas. El ARNr
  • 7. El ARNr 5s es sintetizado en el nucleoplasma por la acción de la ARN polimerasa III. Las proteínas ribosómicas sintetizadas en el citoplasma entran en el núcleo donde se asocian a los ARNr maduros para ensamblar las subunidades mayor y menor.
  • 8. Relación entre genes y proteínas GENES.-Son secuencias nucleotídicas específicas de los cuales se origina un producto, ya sea proteína o RNA Cada organismo tiene un conjunto de genes específicos que lo identifican como especie.
  • 9.
  • 10. • Replicación.- El DNA (o ARN) funciona como “molde” para su propia replicación
  • 11. • Transcripción.- A partir del molde se sintetizan moléculas de mRNA, las cuales contienen secuencias específicas de bases.
  • 12. • Traducción.- Los ribosomas agrupan las secuencias de bases en forma de tripletes (codones) que serán traducidos en secuencias de aminoácidos (proteínas).
  • 14. organismo conjunto de genes específicos especie un fenotipo individualconfieren proteínas un ADN molde proteínas codones sintetizan moléculas de mRNA
  • 15. Código Genético conjunto de normas por las que la información codificada ADN o ARN se traduce en proteínas en las células vivas define la relación entre secuencias de tres nucleótidos codones, y a minoácidos codón corresponde con un aminoácido es pecífico
  • 17. Características del código genético características del código 1961 El código está organizado en tripletes o codones El código genético es degenerado El código genético es no solapado o sin superposiciones La lectura es "sin comas" Establecidas por Fancis Crick, Sydney Brenner
  • 18. El código está organizado en tripletes o codones Cada tres nucleótidos (triplete) determinan un aminoácido. cuatro aminoácidos diferent es ya que en el ADN solamente hay cuatro nucleótidos distintos
  • 19. El código genético es degenerado • Como hemos dicho anteriormente existen 64 tripletes distintos y 20 aminoácidos diferentes, de manera que, Un aminoácido puede venir codificado por más de un codón. Este tipo de código se denomina: degenerado.
  • 20. El código genético es no solapado o sin superposiciones Un nucleótido solamente forma parte de un triplete y, por consiguiente, no forma parte de varios tripletes, lo que indica que el código genético no presenta superposiciones. Por tanto, el código es no solapado.
  • 21. La lectura es "sin comas"
  • 22. El código genético nuclear es universal El mismo triplete en diferentes especies codifica para el mismo aminoácido. La principal excepción a la universalidad es el código genético mitocondrial.
  • 23. INFLUENCIA DELARN Y RIBOSOMAS SOBRE LAS PROTEINAS • La traducción ocurre tanto en el citoplasma como en el retículo endoplasmàtico rugoso. • Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico.
  • 24. • El ARNm porta la información genética codificada en forma de secuencia de ribonucleótidos desde los cromosomas hasta los ribosomas. El ribosoma es la "fábrica" en la que se montan los aminoácidos para formar proteínas.
  • 25. • Todas las proteínas están formadas por aminoácidos. • En total hay 64 codones que codifican 20 aminoácidos y 3 señales de parada de la traducción. Traducción (1) de ARNm por un ribosoma (2) en una cadena polipeptídica (3). El ARNm comienza con un codón de iniciación (AUG) y finaliza con un codón de terminación (UAG)