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 La síntesis de proteínas o traducción
tiene lugar en los ribosomas del
citoplasma celular.
 Los aminoácidos son transportados por
el ARN de transferencia (ARNt) ,
específico para cada uno de ellos.
 Son llevados hasta el ARN mensajero
(ARNm).
 Dónde se aparean el codón de éste y el
anticodón del ARN de transferencia, por
complementariedad de bases, y de ésta
forma se sitúan en la posición que les
corresponde.
 La síntesis de las proteínas comienza con la
unión entre sí de dos aminoácidos y continúa
por el agregado de nuevos aminoácidos -de a
uno por vez- en uno extremos de la cadena.
 Como se sabe la clave de la traducción reside en
el código genético, compuesto por
combinaciones de tres nucleótidos
consecutivos -o tripletes- en el ARNm.
 Los distintos tripletes se relacionan
específicamente con tipos de aminoácidos
usados en la síntesis de las proteínas.
 Cada triplete constituye un codón: existen
en total 64 codones, 61 de los cuales sirven
para cifrar aminoácidos y 3 para marcar el
cese de la traducción.
 Cada grupo de tres se llama codón y lo que
hace es codificar un aminoácido o un
símbolo de puntuación (Comienzo, parada).
 Dado que existen más codones, (61) que
tipos de aminoácidos (20), casi todos pueden
ser reconocidos por más de un codón, por lo
que algunos tripletes a como "sinónimos".
Solamente el triptófano y la metionina son
codificados, cada uno, por un solo codón
 El codón de iniciación es el triplete AUG
 El primer codón que se traduce en los
ARNm es siempre el triplete AUG. cuya
información codifica al aminoácido
metionina. Por lo tanto, este codón
cumple dos Funciones:
 Señala el sitio de comienzo de la
traducción -caso en el cual recibe el
nombre de codón de iniciación.
 En el ARNm codifica a las metioninas
del interior de las moléculas proteicas.
 Cada tipo de ARNt lleva antepuesto el nombre
del aminoácido que transporta. por ejemplo,
leucinil-ARNt para el aminoacil-ARNt de la
leucina, etcétera.
 Por su lado. El ARNt unido al aminoácido
compatible con él se designa aminoacil-ARNtAA,
en el que "AA" corresponde a la sigla del
aminoácido. Por ejemplo, leucinil-ARNtLeu,
lisinil-ARNtlys, fenilalanil-ARNtPhe. metionil-
ARNtMet, etcétera.
 Si bien teóricamente pueden existir 61 tipos de
ARNt diferentes, sólo hay 31.
 Serie de codones en un segmento de ARN.
Cada codón se compone de tres nucleótidos,
que codifican un solo aminoácido.
 El código genético es la regla de
correspondencia entre la serie de nucleótidos
en que se basan los ácidos nucleicos y las
series de aminoácidos (polipéptidos) en que
se basan las proteínas
 Universalidad
Antiguamente se decía que el código genético era
universal, es decir, era el mismo para todos los
organismos existentes-
 Degeneración
En términos de teoría de la información el código
genético presenta redundancia, porque en varios
casos, codones distintos significan el mismo
aminoácido. Existen 64 codones y sólo 21 mensajes
posibles a los que traducirlos, que son los veinte
aminoácidos más la señal de terminación. Es a este
rasgo al que nos referimos como degeneración
del código genético
 Continuidad
En el código genético no existen signos que separen
los tripletes, por lo cual éstos se escriben de
manera continua sin separaciones entre ellos. Aún
así, se ha determinado que existen 4 codones los
cuales cumplen la función de "separadores" o
"signos de puntuación", estos son: AUG (codón de
iniciación), UAA, UAG y UGA (codones de
terminación).
 Los ribosomas desempeñan un papel fundamental
en el proceso de unión para formar la cadena
polipeptidica.
 Los ribosomas están formados por 2 subunidades
de tamaño diferente L ó Mayor S ó Menor.
 Además actúan una serie de Factores proteicos de
Traducción, que interactúan con el Aminoacil-
ARNt, con los ribosomas y el ARNm.
 El proceso se puede dividir en tres etapas:
 Iniciación, Elongación y Terminación.
 Etapa de Iniciación:
Tres factores de iniciación diferentes (FI) y GTP, el
ribosoma se ensambla alrededor de la zona 5´ del
ARNm que contiene el triplete AUG, con la unión
del primer aminoacil-ARNt al sitio p se forma el
primer apareamiento codón-anticodón .
La entrada del segundo aminoacil-ARNt al sitio A
del ribosoma requiere del factor de Elongación T y
de GTP.
Formación del enlace peptídico por la
peptidiltransferasa existente en la subunidad
mayor con la formación de un dipeptidil-ARNt
unido al sitio A del ribosoma.
 El Factor de Elongación G y el GTP producen la
translocación o avance del ribosoma sobre el ARNm,
quedando el peptidil-ARNt sobre el sitio P y el sitio A
vacío, facilitando la entrada de otro aminoacil-ARNt…
 El deslizamiento del ribosoma sobre el ARNm es en
sentido 5´-- 3´
 Hasta encontrar un triplete de terminación , formando
complejos con los factores de terminación y se libera la
cadena polipeptídica sintetizada
 Participa un gran numero de factores de iniciación:
 Unir la subunidad menor del ribosoma.
 Unir el ARNt iniciador.
 Reconocer la caperuza del ARNm
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 La subunidad 40s que se une al extremo 5` del ARNm
realiza un desplazamiento hasta encontrar el triplete
de iniciación.
 La modificación postraduccional de una proteína
es un cambio químico ocurrido en esta después de
su síntesis proteica.
 Modificaciones que añaden grupos
funcionales:
 Acilación
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 Puromicina: Inh. La traducción
 Cloranfenicol
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Gracias ….

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Tema 6 y 7 Síntesis de Proteínas traducción de ARN

  • 1.
  • 2.  La síntesis de proteínas o traducción tiene lugar en los ribosomas del citoplasma celular.  Los aminoácidos son transportados por el ARN de transferencia (ARNt) , específico para cada uno de ellos.  Son llevados hasta el ARN mensajero (ARNm).  Dónde se aparean el codón de éste y el anticodón del ARN de transferencia, por complementariedad de bases, y de ésta forma se sitúan en la posición que les corresponde.
  • 3.  La síntesis de las proteínas comienza con la unión entre sí de dos aminoácidos y continúa por el agregado de nuevos aminoácidos -de a uno por vez- en uno extremos de la cadena.  Como se sabe la clave de la traducción reside en el código genético, compuesto por combinaciones de tres nucleótidos consecutivos -o tripletes- en el ARNm.  Los distintos tripletes se relacionan específicamente con tipos de aminoácidos usados en la síntesis de las proteínas.
  • 4.  Cada triplete constituye un codón: existen en total 64 codones, 61 de los cuales sirven para cifrar aminoácidos y 3 para marcar el cese de la traducción.  Cada grupo de tres se llama codón y lo que hace es codificar un aminoácido o un símbolo de puntuación (Comienzo, parada).  Dado que existen más codones, (61) que tipos de aminoácidos (20), casi todos pueden ser reconocidos por más de un codón, por lo que algunos tripletes a como "sinónimos". Solamente el triptófano y la metionina son codificados, cada uno, por un solo codón
  • 5.  El codón de iniciación es el triplete AUG  El primer codón que se traduce en los ARNm es siempre el triplete AUG. cuya información codifica al aminoácido metionina. Por lo tanto, este codón cumple dos Funciones:  Señala el sitio de comienzo de la traducción -caso en el cual recibe el nombre de codón de iniciación.  En el ARNm codifica a las metioninas del interior de las moléculas proteicas.
  • 6.  Cada tipo de ARNt lleva antepuesto el nombre del aminoácido que transporta. por ejemplo, leucinil-ARNt para el aminoacil-ARNt de la leucina, etcétera.  Por su lado. El ARNt unido al aminoácido compatible con él se designa aminoacil-ARNtAA, en el que "AA" corresponde a la sigla del aminoácido. Por ejemplo, leucinil-ARNtLeu, lisinil-ARNtlys, fenilalanil-ARNtPhe. metionil- ARNtMet, etcétera.  Si bien teóricamente pueden existir 61 tipos de ARNt diferentes, sólo hay 31.
  • 7.
  • 8.  Serie de codones en un segmento de ARN. Cada codón se compone de tres nucleótidos, que codifican un solo aminoácido.  El código genético es la regla de correspondencia entre la serie de nucleótidos en que se basan los ácidos nucleicos y las series de aminoácidos (polipéptidos) en que se basan las proteínas
  • 9.  Universalidad Antiguamente se decía que el código genético era universal, es decir, era el mismo para todos los organismos existentes-  Degeneración En términos de teoría de la información el código genético presenta redundancia, porque en varios casos, codones distintos significan el mismo aminoácido. Existen 64 codones y sólo 21 mensajes posibles a los que traducirlos, que son los veinte aminoácidos más la señal de terminación. Es a este rasgo al que nos referimos como degeneración del código genético
  • 10.  Continuidad En el código genético no existen signos que separen los tripletes, por lo cual éstos se escriben de manera continua sin separaciones entre ellos. Aún así, se ha determinado que existen 4 codones los cuales cumplen la función de "separadores" o "signos de puntuación", estos son: AUG (codón de iniciación), UAA, UAG y UGA (codones de terminación).
  • 11.  Los ribosomas desempeñan un papel fundamental en el proceso de unión para formar la cadena polipeptidica.  Los ribosomas están formados por 2 subunidades de tamaño diferente L ó Mayor S ó Menor.  Además actúan una serie de Factores proteicos de Traducción, que interactúan con el Aminoacil- ARNt, con los ribosomas y el ARNm.  El proceso se puede dividir en tres etapas:  Iniciación, Elongación y Terminación.
  • 12.  Etapa de Iniciación: Tres factores de iniciación diferentes (FI) y GTP, el ribosoma se ensambla alrededor de la zona 5´ del ARNm que contiene el triplete AUG, con la unión del primer aminoacil-ARNt al sitio p se forma el primer apareamiento codón-anticodón . La entrada del segundo aminoacil-ARNt al sitio A del ribosoma requiere del factor de Elongación T y de GTP. Formación del enlace peptídico por la peptidiltransferasa existente en la subunidad mayor con la formación de un dipeptidil-ARNt unido al sitio A del ribosoma.
  • 13.  El Factor de Elongación G y el GTP producen la translocación o avance del ribosoma sobre el ARNm, quedando el peptidil-ARNt sobre el sitio P y el sitio A vacío, facilitando la entrada de otro aminoacil-ARNt…  El deslizamiento del ribosoma sobre el ARNm es en sentido 5´-- 3´  Hasta encontrar un triplete de terminación , formando complejos con los factores de terminación y se libera la cadena polipeptídica sintetizada
  • 14.  Participa un gran numero de factores de iniciación:  Unir la subunidad menor del ribosoma.  Unir el ARNt iniciador.  Reconocer la caperuza del ARNm  Formar complejos con otras proteínas  La subunidad 40s que se une al extremo 5` del ARNm realiza un desplazamiento hasta encontrar el triplete de iniciación.
  • 15.  La modificación postraduccional de una proteína es un cambio químico ocurrido en esta después de su síntesis proteica.  Modificaciones que añaden grupos funcionales:  Acilación  Fosforilación  Metilación  Hidroxilación  Glucosilación  Sulfonilación  Prenilación
  • 16.  Puromicina: Inh. La traducción  Cloranfenicol  Eritromicina  Estreptomicina  Cicloheximida  Toxina diftérica: Inactiva los factores de elongación