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REPLICACIÓN DEL DNA
SÍNTESIS DE RNA
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(CÓDIGO GENÉTICO)
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El flujo de la información a través de la célula
El dogma central de la biología molecular
Los genes son perpetuados como secuencias de ácidos
nucleicos, pero funcionan al ser expresados en forma de
proteínas.
• GENOMA:
• CONJUNTO COMPLETO DE LOS
GENES DE UN ORGANISMO.
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CROMÁTIDA

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REPLICACIÓN
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de E. coli .
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Replicación : oriC
Ambas direcciones
Replicación: Hacia
afuera
HORQUILLA DE
REPLICACIÓN

La velocidad de replicación en E.coli es de 1000 pb por seg.
Al complejo de sitio de iniciación y secuencias reguladoras se les
llama REPLICON
                      

Replicated
DNA
is seen as a
replication eye
flanked by
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DNA.
Helicasa

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REPLIOSOMA
Todo el conjunto de proteínas y enzimas encargadas de la
replicación del DNA
PRIMOSOMA
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DNA synthesis
occurs by adding
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to the 3´-OH end of the
growing chain, so that
the new chain is
synthesized in the 5´-3´
direction.
Synthesis of Okazaki fragments requires
priming, extension, removal of RNA, gap filling, and
nick ligation.
DNA polimerasa I ( pol I) elimina el cebador de RNA
DNA polimerasa II ( pol II) no se conoce su función
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Replicación en Eucariontes
•
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•

Tiene lugar durante la división celular
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DNA polimerasas en Eucariontes
•
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•
•

Existen 5 DNA polimerasas
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Proteina A (RPA) homologo de las SSB en procariontes
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β se cree que participa en la reparación del DNA
ε posee actividad exonucleasa 3´ a 5´ poco conocida
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TRANSCRIPCION

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• RNA polimerasa de E.coli cataliza la síntesis
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• Existen secuencias consenso
• Destacan las situadas entre 10-35 pb
• Las secuencias de terminación contienen
palíndromos
• Destacan los factores de transcripción
• El RNAm se utiliza inmediatamente
después de ser sintetizado
• En realidad inicia la traducción cuando se
esta sintetizando el RNA
• Los RNAr y RNAt maduran ya que son
procesados a partir de transcriptos grandes
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segmentos de transcripción para los RNA r
que en su conjunto se les llama OPERON
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aminoácido metionina (Met).
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metionina (en realidad la formil-metionina, f-Met ) es
siempre el primer aminoácido de la cadena polipeptídica, y
frecuentemente se elimina al final del proceso.
• El complejo formado por ARNt/ARNm/subunidad
ribosómica pequeña es llamado "complejo de iniciación".
• La subunidad grande se pega al complejo de iniciación.
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CÓDIGO ORGANIZADO EN TRIPLETES O
CODONES
• Si cada nucleótido determinara un
aminoácido, solamente podríamos codificar
cuatro aminoácidos diferentes ya que en el
ADN solamente hay cuatro nucleótidos
distintos.
• Cifra muy inferior a los 20 aminoácidos
distintos que existen.
• Si cada dos nucleótidos codificarán un
aminoácido, el número total de dinucleótidos
distintos que podríamos conseguir con los cuatro
nucleótidos diferentes (A, G, T y C) serían
variaciones con repetición de cuatro elementos
tomados de dos en dos VR4,2 = 42 = 16.
• Por tanto, tendríamos solamente 16 dinucleótidos
diferentes, cifra inferior al número de aminoácidos
distintos que existen (20).
• Si cada grupo de tres nucleótidos determina
un aminoácido.
• Teniendo en cuenta que existen cuatro
nucleótidos diferentes (A, G, T y C), el
número de grupos de tres nucleótidos
distintos que se pueden obtener son
variaciones con repetición de cuatro
elementos (los cuatro nucleótidos) tomados
de tres en tres: VR4,3 = 43 = 64.
• Por consiguiente, existe un total de 64
tripletes diferentes, cifra más que suficiente
para codificar los 20 aminoácidos distintos.
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Pres 1-introducción a la biología
 

Pres 8-replicacion, transcripción y traducion

  • 1. GENÉTICA GENÉTICA MOLECULAR MOLECULAR REPLICACIÓN DEL DNA SÍNTESIS DE RNA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS (CÓDIGO GENÉTICO)
  • 2. Composición de los ácidos nucleicos: DNA, RNA DNA RNA Citosina Citosina Timina Uracilo Adenina Adenina Guanina Guanina
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  • 7. Polinucleótidos Se forman por la unión de los nucleótidos a través de enlaces fosfodiéster. PP i
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  • 13. El flujo de la información a través de la célula El dogma central de la biología molecular Los genes son perpetuados como secuencias de ácidos nucleicos, pero funcionan al ser expresados en forma de proteínas.
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  • 15. • GENOMA: • CONJUNTO COMPLETO DE LOS GENES DE UN ORGANISMO. • ESTRUCTURA DE LA VIDA • EL TODO DE UN ORGANISMO
  • 19. oriC Cromosoma circular de E. coli . Lugar de inicio de la Replicación : oriC Ambas direcciones Replicación: Hacia afuera
  • 20. HORQUILLA DE REPLICACIÓN La velocidad de replicación en E.coli es de 1000 pb por seg. Al complejo de sitio de iniciación y secuencias reguladoras se les llama REPLICON
  • 21.                        Replicated DNA is seen as a replication eye flanked by nonreplicated DNA.
  • 23. REPLIOSOMA Todo el conjunto de proteínas y enzimas encargadas de la replicación del DNA
  • 25. DNA synthesis occurs by adding nucleotides to the 3´-OH end of the growing chain, so that the new chain is synthesized in the 5´-3´ direction.
  • 26. Synthesis of Okazaki fragments requires priming, extension, removal of RNA, gap filling, and nick ligation.
  • 27. DNA polimerasa I ( pol I) elimina el cebador de RNA DNA polimerasa II ( pol II) no se conoce su función DNA polimerasa III ( pol III) desenrrolla el DNA
  • 28. Replicación en Eucariontes • • • • • • • • • • Tiene lugar durante la división celular Es significativamente más lenta 50 nucleótidos por segundo Se deben de replicar 50 millones de bases Tardaría meses Existen múltiples replicones No hay repliosomas Hay lugares inmovilizados dentro del núcleo Llamados fabricas de replicación En ellos hay complejos de replicación
  • 29. DNA polimerasas en Eucariontes • • • • • • • • • • Existen 5 DNA polimerasas α, β, δ, ε, γ α, inicia la síntesis de ambas cadenas : Adelantada y retardada δ, permite la elongación de la cadena Proteina A (RPA) homologo de las SSB en procariontes La eliminación del cebador esta a cargo de la proteína FEN1 ( MF1), asociada el complejo δ β se cree que participa en la reparación del DNA ε posee actividad exonucleasa 3´ a 5´ poco conocida γ cataliza la replicación del genoma mitocondrial La polimerasa de la replicacion de los cloroplastos no esta bien caracterizada
  • 31. TRANSCRIPCION BURBUJA DE TRANSCRIPCION Cadena +, molde misma secuencia del RNA, excepto por U
  • 32. TRANSCRIPCIÓN EN PROCARIONTES • RNA polimerasa de E.coli cataliza la síntesis de todas las clases de RNA • Existen secuencias consenso • Destacan las situadas entre 10-35 pb • Las secuencias de terminación contienen palíndromos • Destacan los factores de transcripción
  • 33. • El RNAm se utiliza inmediatamente después de ser sintetizado • En realidad inicia la traducción cuando se esta sintetizando el RNA • Los RNAr y RNAt maduran ya que son procesados a partir de transcriptos grandes • El genoma bacteriano posee varios segmentos de transcripción para los RNA r que en su conjunto se les llama OPERON
  • 34. Estructura del GEN en eucariontes Promotor de 20-200 pb del codón inicial con secuencia TATATA o CGCGCG Secuencia de terminación
  • 35. • En procariontes no hay intrones • Habrá corte y empalme alternativo? • Habrá varios origenes de replicación?
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  • 45. • • • • • • Se usa un código Se requieren los RNAs Transferencia, mensajero, ribosomal Mensajero: Qué lleva? Transferencia : Que transfiere? Como se lee el mensaje?
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  • 49. • La traducción es el proceso de convertir las secuencias del ARNm en una secuencia de aminoácidos. • El código de iniciación es el AUG que codifica para el aminoácido metionina (Met). • La traducción no ocurre si no está el codon AUG, la metionina (en realidad la formil-metionina, f-Met ) es siempre el primer aminoácido de la cadena polipeptídica, y frecuentemente se elimina al final del proceso. • El complejo formado por ARNt/ARNm/subunidad ribosómica pequeña es llamado "complejo de iniciación". • La subunidad grande se pega al complejo de iniciación. Luego de esta fase el mensaje progresa durante la elongación de la cadena polipeptídica.
  • 50. CÓDIGO ORGANIZADO EN TRIPLETES O CODONES • Si cada nucleótido determinara un aminoácido, solamente podríamos codificar cuatro aminoácidos diferentes ya que en el ADN solamente hay cuatro nucleótidos distintos. • Cifra muy inferior a los 20 aminoácidos distintos que existen.
  • 51. • Si cada dos nucleótidos codificarán un aminoácido, el número total de dinucleótidos distintos que podríamos conseguir con los cuatro nucleótidos diferentes (A, G, T y C) serían variaciones con repetición de cuatro elementos tomados de dos en dos VR4,2 = 42 = 16. • Por tanto, tendríamos solamente 16 dinucleótidos diferentes, cifra inferior al número de aminoácidos distintos que existen (20).
  • 52. • Si cada grupo de tres nucleótidos determina un aminoácido. • Teniendo en cuenta que existen cuatro nucleótidos diferentes (A, G, T y C), el número de grupos de tres nucleótidos distintos que se pueden obtener son variaciones con repetición de cuatro elementos (los cuatro nucleótidos) tomados de tres en tres: VR4,3 = 43 = 64. • Por consiguiente, existe un total de 64 tripletes diferentes, cifra más que suficiente para codificar los 20 aminoácidos distintos.
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  • 54. • La tercera posición del codón es flexible para algunos aminoácidos Emparejamientos codón-anticodón permitidos Extremo 5' del anticodón (ARN-t) Extremo 3' del codón (ARN-m) G UoC C sólo G A sólo U U AoG I U, C o A
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