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CONTROL GENETICO DE LA SINTESIS
DE PROTEINAS, DE LA FUNCIÓN
CELULAR Y DE LA REPRODUCCIÓN
CELULAR
ACIDOS NUCLEICOS
REPRODUCCIÓN
CELULAR
ACIDOS NUCLEICOS
 Los ácidos nucleicos son macromoléculas,
polímeros formados por la repetición de
monómeros llamados nucleótidos, unidos
mediante enlaces fosfodiéster.
 Son las moléculas que tienen la información
genética de los organismos y son las
responsables de su transmisión hereditaria.
TIPOS DE ACIDOS NUCLEICOS
 Existen dos tipos de ácidos nucleicos :
• El ácido desoxirribonucleico (ADN).
• El ácido ribonucleico (ARN).
• ARNm
• ARNt
• ARNr
LOS GENES
LOS GENES
LOS GENES
CONTROLAN
LA HERENCIA FUNCIONES DE LA
CELULA
FORMACIÓN DE OTRAS
SUSTANCIAS DENTRO
DE LA CELULA
GEN
 GEN:
• ES UN SEGMENTO
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COMPUESTO POR
MILES DE PARES
DE BASES
NITROGENADAS
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INFORMACIÓN
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UNA CADENA
POLIPEPTIDICA
LOS GENES
GEN
“ADN”
SINTESIS
DE ARN
SINTESIS PROTEINAS
ESTRUCTURA
CELULAR
ENZIMAS
CELULARES
FUNCIÓN CELULAR
LOS GENES
COMPOSICIÓN DE LOS ACIDOS
NUCLEICOS
 FOSFATO
 AZUCAR
• RIBOSA
• DESOXIRIBOSA
 BASES
NITROGENADAS
• PURINAS: adenina,
guanina.
• PIRIMIDINAS: citocina
timina, uracilo
 Los nucleotidos son la unidad estructural
de los ácidos nucleicos.
 Están formados por:
• una pentosa (la ribosa o la desoxirribosa)
• una base nitrogenada (purina o pirimidina).
• ácido fosfórico
¿QUE SON LAS BASES
NITROGENADAS?
 Bases nitrogenadas: derivan de compuestos
heterocíclicos aromáticos, la purina y la
pirimidina.
 Bases nitrogenadas purínicas: son la adenina
(A) y la guanina (G). Ambas entran a formar
parte del ADN y del ARN.
 Bases nitrogenadas pirimidínicas: son la timina
(T), citosina (C) y uracilo (U).
1a ETAPA DE FORMACIÓN DEL ADN:
FORMACIÓN DE UN NUCLEOTIDO
 NUCLEOTIDO:
• FOSFATO
• AZUCAR:
DESOXIRIBOSA
• 1 BASE
NITROGENADA
NUCLEOTIDOS
2da ETAPA DE FORMACIÓN DEL ADN:
ORAGNIZACIÓN DE NUCLEOTIDOS
 ORGANIZACIÓN DE
NUCLEOTIDOS:
 ADENINA---TIMINA
 GUANINA----CITOSINA
ORGANIZACIÓN DE LOS
NUCLEOTIDOS
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CODIGO GENETICO
 LA IMPORTANCIA DEL CODIGO
GENETICO ESTRIBA EN SU
CAPACIDAD DE CONTROLAR LA
FORMACIÓN DE OTRAS SUSTANCIAS
DENTRO DE LA CELULA Y ESTO LO
HACE MEDIANTE EL CODIGOCODIGO
GENETICO.GENETICO.
CODIGO GENETICO
 EL CODIGO GENETICO CONSISTE EN
TRIPLETOS DE BASES
NITROGENADAS CONSECUTIVAS
( CODON). OSEA QUE CADA 3 BASES
CONSECUTIVAS SON UNA PALABRA
DEL CODIGO. ESTOS CODIGOS DAN
LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA
LA FORMACIÓN DE AMINOACIDOS
ESPECIFICOS. ( AAU, AGA, AGG ).
CODIGO GENETICO
 EL IDIOMA DEL ARN CON LAS
PROTEÍNAS, ES UN CÓDIGO, LLAMADO
CÓDIGO GENÉTICO, FORMADO POR
TRÍOS DE BASES (TRIPLETES), DONDE
TRES NUCLEÓTIDOS DEL ARN
CODIFICAN A LOS AMINOÁCIDOS EN
PROTEÍNAS.
El ARN usa cuatro "letras": A, U, G y C.
La proteína puede tener 20 "letras": los aminoácidos.
¿De qué manera codifica el ARN a la proteína?
Si una base del ARN codificara a un aminoácido,
el ARN solamente podría codificar a 4 aminoácidos.
No serían suficientes para codificar a los 20
aminoácidos.
Si dos bases de ARN codificaran a un aminoácido, el
AR podría codificar a 16 aminoácidos.
Tampoco serían suficientes para codificar a los 20
aminoácidos.
Si 3 bases de ARN codificaran a un aminoácido, el
ARN podría codificar a 64 aminoácidos.
Más que suficientes para cubrir a los 20 aminoácidos.
CODIGO GENETICO
COMPOSICIÓN DEL ARN
 ES UNA SOLA
CADENA
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NITROGENADAS:
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 PROCESO DE FORMACIÓN DE RNA
APARTIR DEL DNA EN EL NUCLEO
• LAS 2 HEBRAS DEL DNA SE SEPARAN
TEMPORALMENTE
• UNA DE LAS HEBRAS SIRVE COMO
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 RNA MENSAJERO: Transporta en Código
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SINTESIS DE PROTEINAS
UNIVERSIDAD DEL VALLE DE
ATEMAJAC
DR. RAYMUNDO HDZ . H.
SINTESIS DE PROTEINAS
 DEFINICIÓN:
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 ¾ PARTES DE LOS
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 CONSTITUYENTE
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METIONINA GLICINA SERINA ISOLEUCINA GLICINA ALANINA
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PROTEINA
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SINTESIS DE PROTEINAS
SINTESIS DE PROTEINAS
RIBOSOMAS
 Los ribosomas, son
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Control genetico de la sintesis de proteinas,

  • 1. CONTROL GENETICO DE LA SINTESIS DE PROTEINAS, DE LA FUNCIÓN CELULAR Y DE LA REPRODUCCIÓN CELULAR ACIDOS NUCLEICOS REPRODUCCIÓN CELULAR
  • 2.
  • 3. ACIDOS NUCLEICOS  Los ácidos nucleicos son macromoléculas, polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster.  Son las moléculas que tienen la información genética de los organismos y son las responsables de su transmisión hereditaria.
  • 4. TIPOS DE ACIDOS NUCLEICOS  Existen dos tipos de ácidos nucleicos : • El ácido desoxirribonucleico (ADN). • El ácido ribonucleico (ARN). • ARNm • ARNt • ARNr
  • 6. LOS GENES LOS GENES CONTROLAN LA HERENCIA FUNCIONES DE LA CELULA FORMACIÓN DE OTRAS SUSTANCIAS DENTRO DE LA CELULA
  • 7.
  • 8. GEN  GEN: • ES UN SEGMENTO DEL DNA COMPUESTO POR MILES DE PARES DE BASES NITROGENADAS QUE CODIFICA LA INFORMACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE UNA CADENA POLIPEPTIDICA
  • 9. LOS GENES GEN “ADN” SINTESIS DE ARN SINTESIS PROTEINAS ESTRUCTURA CELULAR ENZIMAS CELULARES FUNCIÓN CELULAR
  • 11. COMPOSICIÓN DE LOS ACIDOS NUCLEICOS  FOSFATO  AZUCAR • RIBOSA • DESOXIRIBOSA  BASES NITROGENADAS • PURINAS: adenina, guanina. • PIRIMIDINAS: citocina timina, uracilo
  • 12.  Los nucleotidos son la unidad estructural de los ácidos nucleicos.  Están formados por: • una pentosa (la ribosa o la desoxirribosa) • una base nitrogenada (purina o pirimidina). • ácido fosfórico
  • 13. ¿QUE SON LAS BASES NITROGENADAS?  Bases nitrogenadas: derivan de compuestos heterocíclicos aromáticos, la purina y la pirimidina.  Bases nitrogenadas purínicas: son la adenina (A) y la guanina (G). Ambas entran a formar parte del ADN y del ARN.  Bases nitrogenadas pirimidínicas: son la timina (T), citosina (C) y uracilo (U).
  • 14. 1a ETAPA DE FORMACIÓN DEL ADN: FORMACIÓN DE UN NUCLEOTIDO  NUCLEOTIDO: • FOSFATO • AZUCAR: DESOXIRIBOSA • 1 BASE NITROGENADA
  • 15.
  • 17.
  • 18. 2da ETAPA DE FORMACIÓN DEL ADN: ORAGNIZACIÓN DE NUCLEOTIDOS  ORGANIZACIÓN DE NUCLEOTIDOS:  ADENINA---TIMINA  GUANINA----CITOSINA
  • 20.
  • 21. ADN
  • 22. CODIGO GENETICO  LA IMPORTANCIA DEL CODIGO GENETICO ESTRIBA EN SU CAPACIDAD DE CONTROLAR LA FORMACIÓN DE OTRAS SUSTANCIAS DENTRO DE LA CELULA Y ESTO LO HACE MEDIANTE EL CODIGOCODIGO GENETICO.GENETICO.
  • 23. CODIGO GENETICO  EL CODIGO GENETICO CONSISTE EN TRIPLETOS DE BASES NITROGENADAS CONSECUTIVAS ( CODON). OSEA QUE CADA 3 BASES CONSECUTIVAS SON UNA PALABRA DEL CODIGO. ESTOS CODIGOS DAN LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA FORMACIÓN DE AMINOACIDOS ESPECIFICOS. ( AAU, AGA, AGG ).
  • 24. CODIGO GENETICO  EL IDIOMA DEL ARN CON LAS PROTEÍNAS, ES UN CÓDIGO, LLAMADO CÓDIGO GENÉTICO, FORMADO POR TRÍOS DE BASES (TRIPLETES), DONDE TRES NUCLEÓTIDOS DEL ARN CODIFICAN A LOS AMINOÁCIDOS EN PROTEÍNAS.
  • 25. El ARN usa cuatro "letras": A, U, G y C. La proteína puede tener 20 "letras": los aminoácidos. ¿De qué manera codifica el ARN a la proteína? Si una base del ARN codificara a un aminoácido, el ARN solamente podría codificar a 4 aminoácidos. No serían suficientes para codificar a los 20 aminoácidos. Si dos bases de ARN codificaran a un aminoácido, el AR podría codificar a 16 aminoácidos. Tampoco serían suficientes para codificar a los 20 aminoácidos. Si 3 bases de ARN codificaran a un aminoácido, el ARN podría codificar a 64 aminoácidos. Más que suficientes para cubrir a los 20 aminoácidos.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30. COMPOSICIÓN DEL ARN  ES UNA SOLA CADENA  FOSFATO  AZUCAR: • RIBOSA  BASES NITROGENADAS: • PURINAS A - U G - C
  • 31. TRANSCRIPCIÓN  PROCESO DE FORMACIÓN DE RNA APARTIR DEL DNA EN EL NUCLEO • LAS 2 HEBRAS DEL DNA SE SEPARAN TEMPORALMENTE • UNA DE LAS HEBRAS SIRVE COMO MOLDE PARA FORMAR LA HEBRA DE RNA • CADA HEBRA DE ADN DE CADA CROMOSOMA TIENE EL CODIGO PARA 4000 GENES.
  • 33.
  • 37. RNA
  • 38.
  • 39. TIPOS DE ARN  RNA MENSAJERO: Transporta en Código Genético al citoplasma para controlar la formación de proteínas.  RNA DE TRANSFERENCIA: Transporta los aa activados a los ribosomas para ser utilizados en el ensamblaje de las proteínas.  RNA RIBOSOMAL: Estructura en la cual se lee el código genético y se forman las proteínas
  • 40.
  • 41. SINTESIS DE PROTEINAS UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC DR. RAYMUNDO HDZ . H.
  • 42.
  • 43. SINTESIS DE PROTEINAS  DEFINICIÓN: • GRUPO DE COMPUESTOS ORGANICOS CUATERNARIOS NITROGENADOS, DE CONSTITUCIÓN COMPLEJA Y ELEVADO PESO MOLECULAR, QUE SE FORMAN A PARTIR DE AMINOACIDOS COMO UNIDADES FUNDAMENTALES Y QUE FORMAN PARTE DE LA MAYORIA DE TEJIDOS Y ESTRUCTURAS FUNDAMENTALES DEL ORGANISMO.
  • 44. SINTESIS DE PROTEINAS  ¾ PARTES DE LOS SOLUTOS DEL ORGANISMO SON “ PROTEINAS “: • PROTEINAS ESTRUCTURALES • ENZIMAS • NUCLEOPROTEINAS • PROTEINAS TRANSPORTADORAS DE 02 • PROTEINAS MUSCULARES
  • 45. AMINOACIDOS  ESENCIALES: • TREONINA • LISINA • METIONINA • ARGININA • VALINA • FENILALANINA • LEUCINA • TRIPTOFANO • ISOLEUCINA • HISTIDINA  NO ESENCIALES: • GLICINA • ALANINA • SERINA • CISTEINA • AC. ASPARTICO • AC. GLUTAMICO • ASPARGINA • GLUTAMINA • TIROSINA • PROLINA
  • 46. AMINOACIDOS  CONSTITUYENTE PRINCIPAL DE LAS PROTEINAS: • ESTRUCTURA: • GRUPO ACIDO • ( -COOH ) • GRUPO AMINO • ( -NH2 )  FENILALANINA: H H  - C - C - COOH H NH2
  • 50. PROTEINA PROTEINA DIGESTIÓN A. A. ABSORCIÓN: T. ACTIVO DIFUSIÓN FAC. SANGRE ENTRAN ALA CELULA LOS A.A ALMACENAN COMO PROTEINAS
  • 51. SINTESIS DE PROTEINAS GEN CADENA POLIPETIDICA SEGMENTO DEL ADN DE VARIOS MILES DE NUCLEOTIDOS P – D – P- D – P – D A T G
  • 53. SINTESIS DE PROTEINAS ADN 3000 MILLONES DE BASES CODIFICAN LA PRODUCCIÓN DE 3 MILLONES DE PROTEINAS
  • 55. SINTESIS DE PROTEINAS ADN ARN m LLEVA INFORMACIÓN PARA PRODUCIR PROTEINAS CODIGO GENETICO TRANSCRIPCIÓN CADA 3 BASES SUCESIVAS ES UN CODIGO AGU
  • 56. SINTESIS DE PROTEINAS CITOPLASMA RNA m UNE RIBOSOMAS TRADUCCIÓN GENETICA PRODUCCIÓN DE PROTEINAS RNA t
  • 57. CADENA DE CODOFICACIÒN DE ADN ARN MENSAJERO A U T A C G C G A U G C A U G C G C T A A U G C C G C G G C C G G C T A C G G C T ATRANSCRIPCIÒN METIONINA GLICINA SERINA ISOLEUCINA GLICINA ALANINA AUG GGC UCC AUC GCG AGC TRADUCCIÒN PROTEINA TRANSCRIPCIÒN Y TRADUCCIÒN
  • 60. RIBOSOMAS  Los ribosomas, son organelos celulares donde el ARNm es traducido. Esta formado por dos subunidades, y cada una de ellas contiene ARNr y proteínas ribosomales
  • 61.
  • 62. RNA TRANSFERENCIA  Los ARNt llevan a los aminoácidos a los ribosomas durante la traducción, para ser ensamblados en una cadena polipeptídica
  • 63.
  • 65.
  • 67.
  • 68.