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Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo 
SALUD PÚBLICA 
MEDICINA 
TEMA: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS 
GENES 
GRUPO NO 3 
• Valdiviezo Fransheska 
• Paredes Sofía 
• Vera Juliana 
• Velasteguí Santiago 
• Ortiz Lady 
• Arce Daniela
ESTRUCTURA Y 
ORGANIZACIÓN DE 
LOS GENES
Segmento de molécula de 
ADN que contiene un 
código para la secuencia de 
aminoácidos de una cadena 
de polipétidos. 
Gen humano o de la mayor 
parte de los organismos 
eucariotas es otro 
significado 
La cadenas de genes están 
interrumpidos por 
secuencias no codificadas
Características 
estructurales de un gen 
humano típico
• Secuencia de ADN cromosómico 
necesario para la elaboración de un 
producto funcional, sea un 
polipéptido o una molécula de ARN 
funcional 
GEN 
• no solo las secuencias codificantes, 
sino otras secuencias de 
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para la adecuada expresión del 
gen. 
SE UNE
•Los nucleótidos 
adyacentes aportan las 
señales moleculares de 
inicio y terminación para 
la síntesis de ARNm.
•En cada tejido se expresa un 
subgrupo de genes del 
genoma. Hay varios tipos 
marcadores con propiedades 
diferentes para cada tipo de 
tejido y célula. 
•El ambiente genómico es muy 
importante en su evolución y 
regulación.
Familia de genes 
Muchos genes forman parte de familias de 
secuencias de ADN muy relacionadas. Se localizan 
en un pequeño espacio en el cromosoma 11. 
Una pequeña familia de genes es la que codifica las 
proteínas de las hemoglobinas, de las globinas α y β 
en los cromosomas 11 y 16 respectivamente. 
Una súper familias es representada por los genes 
OR (olfatory receptor) que forman receptores de 
acoplamiento de proteínas G.
Seudogenes 
Las secuencias de ADN 
que muestran una gran 
similitud con genes 
conocidos pero que 
carecen de función se 
denominan seudogenes 
Estan distribuidos 
por todo el genoma 
y son dos tipos 
generales los 
procesados y no 
procesados. 
A diferencia de los no 
procesados los procesados 
son genes que se han 
formado no a través de 
mutaciones sino mediante 
un proceso llamado 
retrotransposición de una 
copia de ADN. 
Se considera que 
los seudogenes no 
procesados son 
productos de la 
evolución. 
En muchas familias de 
genes el numero de 
seudogenes es igual o 
superior al de genes 
funcionales. 
Por ejemplo el caso del gen OR 
se a estimado que existen 600 
o más seudogenes diseminados 
por todo el genoma humano.
SEUDOGENES Genes ARN no 
codificadores 
No todos los genes 
codifican proteínas. 
La función de estos genes 
esta implicada en la 
regulación de otros genes, 
Una clase importante de 
estos genes ARN no 
codificadores son los genes 
microARN 
Por ejemplo el cromosoma 11 
presenta sus 1.300 genes 
codificadores de proteínas y tiene 
200 genes no codificadores cuyo 
producto final es un ARN no una 
proteína 
En el genoma encontramos al menos 
250 y algunos de ellos controlan la 
expresión o la represión de otros 
genes durante su desarrollo.
El inicio de la transcripción de un 
gen se encuentra bajo la influencia 
de promotores así como proteínas 
específicas conocidas como 
factores de transcripción que 
interactúan con secuencias 
específicas y determinan el patrón 
espacial y temporal de la expresión 
de un gen. 
La transcripción inicia en el 
lugar de inicio de la 
transcripción del ADN 
cromosómico al comienzo de la 
región 5 transcrita pero no 
traducida, luego continua a lo 
largo del cromosoma hasta 
varios cientos o millones de 
pares de bases, a través de 
intrones y exones. 
Fundamentos de la expresión 
génica
Transcripción
Familias de genes 
GENES 
Pertenecen a las familias de 
ADN estrechamente 
relacionado 
Se reconocen por la similitud en: 
Secuencia de 
nucleotidos de los 
mismos genes 
Secuencia de aminoacidos 
de los polipeptidos 
codificados ‘
Un grupo de genes que proviene de la duplicación y 
diversificación de un gen ancestral se denomina FAMILIA 
GÉNICA 
• La secuencia de los exones de un 
gen, pueden estar emparentados con 
las secuencias de los exones de otro 
gen. 
• Los intrones suelen parecerse mucho 
menos 
• La abundancia de genes formados 
por exones con origen común resalta 
la importancia dela amplificación 
génica como mecanismo de creación 
de nuevos genes
Los miembros de dos de estas familias de genes se 
localizan en el cromosoma 11, e ilustran caracteristicas 
que definen a las familias de genes en general: 
Familia: compuesta por genes 
que codifican las cadenas de 
proteinas de las 
hemoglobulinas 
Grupos de genes de las a y B 
globinas en los cromosomas 16 y 
11, parecen q se originaron por 
duplicación de un gen precursor 
Los genes de cada grupo tienen secuencias 
mas similares entre sí que con los de otro 
grupo 
Cada grupo ha evolucionado mediante una serie de duplicaciones 
génicas
Cromosoma 11
Familia de genes del 
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(350) Genes OR funcionales en el 
genoma , responsables del sentido 
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aminoácido, con una 
tripleta específica de 
bases no apareadas, el 
anticodón 
Se unen por medio 
de enlaces 
peptídicos para 
formar proteínas 
durante el proceso 
de síntesis proteica
El ARN mensajero 
es el que lleva la 
información para la 
síntesis de 
proteínas, este 
determina el orden 
en que se unirán los 
aminoácidos 
En el 
ribosoma 
el ARN 
mensajero 
(ARNm) se 
traduce en 
una proteína 
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Traducción
Mecanismo de traducción 
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ribosoma y se 
posiciona para la 
traducción 
FASE DE 
INICIACIÓN 
• Los aminoácidos se 
van uniendo por 
medio de enlaces 
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orden determinado 
por los codones de 
ARNm. 
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ELONGACIÓN 
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cadena polipeptidica 
se separan del 
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TERMINACIÓ 
N
Código genético 
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a partir del ADN que especifica el orden de los 
aminoácidos en una proteína.
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postraduccion 
La cadena de 
polipeptidos del 
producto 
primario forma 
una estructura 
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polipetidos del 
mismo o 
diferentes 
genes y forman 
un complejo 
proteico 
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hemoglobina 
retramerica.
Procesamiento postraduccion 
los productos 
proteicos pueden ser 
modificados y tienen 
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significativa 
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proteina modificada 
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modificaciones 
eliminan secuencias 
amino-terminales 
(localizacion en la 
celula) 
Las dos cadenas que 
forman la insulina 
madura (21 y 30 
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provienen de la 
proinsulina de 82 
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Procesamiento 
postraduccion
Transcripcion del genoma mitocondrial 
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Estructura y organización de los cromosomas

  • 1. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo SALUD PÚBLICA MEDICINA TEMA: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LOS GENES GRUPO NO 3 • Valdiviezo Fransheska • Paredes Sofía • Vera Juliana • Velasteguí Santiago • Ortiz Lady • Arce Daniela
  • 3. Segmento de molécula de ADN que contiene un código para la secuencia de aminoácidos de una cadena de polipétidos. Gen humano o de la mayor parte de los organismos eucariotas es otro significado La cadenas de genes están interrumpidos por secuencias no codificadas
  • 4. Características estructurales de un gen humano típico
  • 5. • Secuencia de ADN cromosómico necesario para la elaboración de un producto funcional, sea un polipéptido o una molécula de ARN funcional GEN • no solo las secuencias codificantes, sino otras secuencias de nucleótidos adyacentes necesarias para la adecuada expresión del gen. SE UNE
  • 6.
  • 7. •Los nucleótidos adyacentes aportan las señales moleculares de inicio y terminación para la síntesis de ARNm.
  • 8. •En cada tejido se expresa un subgrupo de genes del genoma. Hay varios tipos marcadores con propiedades diferentes para cada tipo de tejido y célula. •El ambiente genómico es muy importante en su evolución y regulación.
  • 9. Familia de genes Muchos genes forman parte de familias de secuencias de ADN muy relacionadas. Se localizan en un pequeño espacio en el cromosoma 11. Una pequeña familia de genes es la que codifica las proteínas de las hemoglobinas, de las globinas α y β en los cromosomas 11 y 16 respectivamente. Una súper familias es representada por los genes OR (olfatory receptor) que forman receptores de acoplamiento de proteínas G.
  • 10.
  • 11. Seudogenes Las secuencias de ADN que muestran una gran similitud con genes conocidos pero que carecen de función se denominan seudogenes Estan distribuidos por todo el genoma y son dos tipos generales los procesados y no procesados. A diferencia de los no procesados los procesados son genes que se han formado no a través de mutaciones sino mediante un proceso llamado retrotransposición de una copia de ADN. Se considera que los seudogenes no procesados son productos de la evolución. En muchas familias de genes el numero de seudogenes es igual o superior al de genes funcionales. Por ejemplo el caso del gen OR se a estimado que existen 600 o más seudogenes diseminados por todo el genoma humano.
  • 12. SEUDOGENES Genes ARN no codificadores No todos los genes codifican proteínas. La función de estos genes esta implicada en la regulación de otros genes, Una clase importante de estos genes ARN no codificadores son los genes microARN Por ejemplo el cromosoma 11 presenta sus 1.300 genes codificadores de proteínas y tiene 200 genes no codificadores cuyo producto final es un ARN no una proteína En el genoma encontramos al menos 250 y algunos de ellos controlan la expresión o la represión de otros genes durante su desarrollo.
  • 13. El inicio de la transcripción de un gen se encuentra bajo la influencia de promotores así como proteínas específicas conocidas como factores de transcripción que interactúan con secuencias específicas y determinan el patrón espacial y temporal de la expresión de un gen. La transcripción inicia en el lugar de inicio de la transcripción del ADN cromosómico al comienzo de la región 5 transcrita pero no traducida, luego continua a lo largo del cromosoma hasta varios cientos o millones de pares de bases, a través de intrones y exones. Fundamentos de la expresión génica
  • 15. Familias de genes GENES Pertenecen a las familias de ADN estrechamente relacionado Se reconocen por la similitud en: Secuencia de nucleotidos de los mismos genes Secuencia de aminoacidos de los polipeptidos codificados ‘
  • 16. Un grupo de genes que proviene de la duplicación y diversificación de un gen ancestral se denomina FAMILIA GÉNICA • La secuencia de los exones de un gen, pueden estar emparentados con las secuencias de los exones de otro gen. • Los intrones suelen parecerse mucho menos • La abundancia de genes formados por exones con origen común resalta la importancia dela amplificación génica como mecanismo de creación de nuevos genes
  • 17. Los miembros de dos de estas familias de genes se localizan en el cromosoma 11, e ilustran caracteristicas que definen a las familias de genes en general: Familia: compuesta por genes que codifican las cadenas de proteinas de las hemoglobulinas Grupos de genes de las a y B globinas en los cromosomas 16 y 11, parecen q se originaron por duplicación de un gen precursor Los genes de cada grupo tienen secuencias mas similares entre sí que con los de otro grupo Cada grupo ha evolucionado mediante una serie de duplicaciones génicas
  • 19. Familia de genes del Receptor Olfatorio (OR) (350) Genes OR funcionales en el genoma , responsables del sentido del olfato y se encuentran en casi todos los cromosmas , aunque la mayoría (11), y en la proximidad de los genes de la B globina
  • 22. TRADUCCIÓN TRADUCCIÓN RIBOSOMAS MOLÉCULAS DE ARNt ARNm FACTORES PROTEICOS Cambio de la secuencia de nucleótidos de una molécula de ARNm a la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptidica
  • 23. RIBOSOMAS Son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico (ARN) que se encuentran en el citoplasma Complejo molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero (ARNm) El ribosoma lee el ARN mensajero y ensambla los aminoácidos suministrados por los ARN de transferencia a la proteína en crecimiento Traducción
  • 24.
  • 25. TRADUCCIÓN tipo de ácido ribonucleico encargado de transportar los aminoácidos a los ribosomas y ordenarlos a lo largo de la molécula de ARNm MOLÉCULAS DE ARNt Existe una molécula de ARNt para cada aminoácido, con una tripleta específica de bases no apareadas, el anticodón Se unen por medio de enlaces peptídicos para formar proteínas durante el proceso de síntesis proteica
  • 26. El ARN mensajero es el que lleva la información para la síntesis de proteínas, este determina el orden en que se unirán los aminoácidos En el ribosoma el ARN mensajero (ARNm) se traduce en una proteína ARNm Traducción
  • 27. Mecanismo de traducción • El ARNm se une al ribosoma y se posiciona para la traducción FASE DE INICIACIÓN • Los aminoácidos se van uniendo por medio de enlaces peptídicos en el orden determinado por los codones de ARNm. FASE DE ELONGACIÓN • El ARNm y la nueva cadena polipeptidica se separan del ribosoma. FASE DE TERMINACIÓ N
  • 28. Código genético •Consiste en el sistema de tripletes de ARN copiado a partir del ADN que especifica el orden de los aminoácidos en una proteína.
  • 29. Procesamiento postraduccion La cadena de polipeptidos del producto primario forma una estructura tridimensional 2 o mas cadenas polipetidos del mismo o diferentes genes y forman un complejo proteico 2A-globina + 2B-globina hemoglobina retramerica.
  • 30. Procesamiento postraduccion los productos proteicos pueden ser modificados y tienen una influencia significativa respecto a la proteina modificada Otras modificaciones eliminan secuencias amino-terminales (localizacion en la celula) Las dos cadenas que forman la insulina madura (21 y 30 aminoacidos) provienen de la proinsulina de 82 aminoacidos.
  • 32. Transcripcion del genoma mitocondrial El genoma mitocondrial presenta un sistema diferente de transcripcion y de sintesis de proteinas Se utiliza un ARN polimerasa especializada (genoma nuclear) Contiene dos secuencias promotor relacionadas (1 x cadena) Y los transcritos mitocondriales generan: ARNm, ARNt, y ARNr mitocondriales individuales