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RNAm
Dra. Martha Leticia Zamudio Aguilar
Facultas de ;edicina Xalapa
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
RNAm
• Transfiere el CÓDIGO GENÉTICO procedente del DNA del
núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma,
• Determina el orden en que se unirán los aminoácidos de una
PROTEÍNA y actúa como plantilla o patrón para la síntesis de
dicha proteína
• Se trata de un ÁCIDO NUCLEICO monocatenario,(una
cadena)
Procesamiento del RNAm
• El ARN mensajero obtenido después de
la TRANSCRIPCIÓN se conoce como transcrito
primario o ARN precursor o pre-ARN,
• En la mayoría de los casos no se libera del complejo de
transcripción en forma totalmente activa,
• Ha de sufrir modificaciones antes de ejercer su función
procesamiento o maduración del ARN):
• Eliminación de fragmentos (SPLICING), la adición de otros no
codificados en el ADN y modificación COVALENTE de
ciertas BN
CAP
• Inicia con la adición al extremo 5' de la estructura
denominada CAPERUZA o casquete
• CAP: es un NUCLEÓTIDO modificado de GUANINA,
que se añade al extremo 5'
• Esta caperuza es necesaria para el proceso normal
de TRADUCCIÓN DEL RNA y para mantener su
estabilidad
Poliadeninas
• Adición al extremo 3' de una cola poli-A,
• Secuencia larga de POLIADENILATO, es decir, un tramo de
ARN cuyas bases son todas ADENINA.
• Esta cola protege al ARNm frente a la degradación, y
aumenta su vida media en el CITOSOL, de modo que se
puede sintetizar mayor cantidad de proteína
Splicing
• Para que el RNAm funcione debe estar libre de intrones
• Existe un complejo enzimático que los retira
• Puede funcionar retirando también diferentes exones
según necesidades de diferentes proteínas (splicing
alternativo)
• De una secuencia original de DNA se pueden obtener
más de un RNAm
• Y por lo tanto, diversas proteínas
Paso final
• El ARN mensajero maduro es trasladado al CITOSOL de
la CÉLULA,
• En el caso de los organismos eucariontes, a través de poros
de la envoltura nuclear.
• Una vez en el citoplasma, se acopla el ARNm con
los ribosomas,
• Después de cierta cantidad de tiempo, el ARNm se degrada
en sus nucleótidos componentes, generalmente con la ayuda
de RIBONUCLEASAS.
Transcripción
•Medio de transferencia de información: desde ADN.
•ADN y ARN son química y estructuralmente
similares,
•el ADN puede actuar como una plantilla o templet o
base para el molde directa para la síntesis
de RNA por complementariedad de bases.
Transcripción, 5 reglas básicas
• 1 Cada BN del DNA se transcribe a una BN
complementaria en el RNAm
• 2 Cada 3BN del DNA se conocen como triplete
• 3 La transcripción de cada triplete al RNAm se llama
codón
• 4 Cada codón es el inverso del triplete
• 5 La secuencia de tripletes determina exactamente la
secuencia de codones
Actividad del RNAm
• Cada RNAm tiene un tiempo de vida tras lo cual es
degradado
• Si se requiere más proteína, se pueden sintetizar más
RNAm
• También se puede extender la vida media del RNAm
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e=video&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidv9PS-
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  • 1. RNAm Dra. Martha Leticia Zamudio Aguilar Facultas de ;edicina Xalapa UNIVERSIDAD VERACRUZANA
  • 2. RNAm • Transfiere el CÓDIGO GENÉTICO procedente del DNA del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma, • Determina el orden en que se unirán los aminoácidos de una PROTEÍNA y actúa como plantilla o patrón para la síntesis de dicha proteína • Se trata de un ÁCIDO NUCLEICO monocatenario,(una cadena)
  • 3. Procesamiento del RNAm • El ARN mensajero obtenido después de la TRANSCRIPCIÓN se conoce como transcrito primario o ARN precursor o pre-ARN, • En la mayoría de los casos no se libera del complejo de transcripción en forma totalmente activa, • Ha de sufrir modificaciones antes de ejercer su función procesamiento o maduración del ARN): • Eliminación de fragmentos (SPLICING), la adición de otros no codificados en el ADN y modificación COVALENTE de ciertas BN
  • 4. CAP • Inicia con la adición al extremo 5' de la estructura denominada CAPERUZA o casquete • CAP: es un NUCLEÓTIDO modificado de GUANINA, que se añade al extremo 5' • Esta caperuza es necesaria para el proceso normal de TRADUCCIÓN DEL RNA y para mantener su estabilidad
  • 5. Poliadeninas • Adición al extremo 3' de una cola poli-A, • Secuencia larga de POLIADENILATO, es decir, un tramo de ARN cuyas bases son todas ADENINA. • Esta cola protege al ARNm frente a la degradación, y aumenta su vida media en el CITOSOL, de modo que se puede sintetizar mayor cantidad de proteína
  • 6. Splicing • Para que el RNAm funcione debe estar libre de intrones • Existe un complejo enzimático que los retira • Puede funcionar retirando también diferentes exones según necesidades de diferentes proteínas (splicing alternativo) • De una secuencia original de DNA se pueden obtener más de un RNAm • Y por lo tanto, diversas proteínas
  • 7. Paso final • El ARN mensajero maduro es trasladado al CITOSOL de la CÉLULA, • En el caso de los organismos eucariontes, a través de poros de la envoltura nuclear. • Una vez en el citoplasma, se acopla el ARNm con los ribosomas, • Después de cierta cantidad de tiempo, el ARNm se degrada en sus nucleótidos componentes, generalmente con la ayuda de RIBONUCLEASAS.
  • 8. Transcripción •Medio de transferencia de información: desde ADN. •ADN y ARN son química y estructuralmente similares, •el ADN puede actuar como una plantilla o templet o base para el molde directa para la síntesis de RNA por complementariedad de bases.
  • 9. Transcripción, 5 reglas básicas • 1 Cada BN del DNA se transcribe a una BN complementaria en el RNAm • 2 Cada 3BN del DNA se conocen como triplete • 3 La transcripción de cada triplete al RNAm se llama codón • 4 Cada codón es el inverso del triplete • 5 La secuencia de tripletes determina exactamente la secuencia de codones
  • 10. Actividad del RNAm • Cada RNAm tiene un tiempo de vida tras lo cual es degradado • Si se requiere más proteína, se pueden sintetizar más RNAm • También se puede extender la vida media del RNAm
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