¿Cómo es la molécula de ADN?
Componentes Estructura
Componentes del ADN
• Está constituido por dos
cadenas de nucleótidos
• Los nucleótidos están
formados a su vez por un
grupo fosfato, un azúcar
(desoxirribosa) y una
base nitrogenada
• Las bases nitrogenadas
se clasifican en purinas
(Adenina (A), Guanina
(G) ) y pirimidinas
(Citosina (C), Timina (T) )
Estructura del ADN
• Las bases nitrogenadas
forman puentes de
hidrógeno mediante esta
regla:
– Adenina solo se
aparea con Timina (y
viceversa) formando
dos puentes de
hidrógeno
– Guanina solo con
Citosina (y
viceversa) formando
tres puentes de
hidrógeno
• Las cadenas son
paralelas pero inversas
pues su interacción se
determina por sus
puentes de hidrógeno. Se
dice que son
antiparalelas
• Las cadenas se enrollan
entre si formando una
doble hélice
Localización
Expresión
Biotecnología
Localización del ADN
Célula
Procariota
Célula Eucariota
Localización – Célula Procariota
• Se encuentra en el
nucleoide dentro del
citoplasma
• Está compactado y
plegado dentro de si
mismo
• Es libre o no histónico
• En muchas especies de
bacterias existe el ADN
plásmido
• Es circular y contiene
nucleótidos
• No puede sustituir al ADN
principal porque no forma
parte del cromosoma
bacteriano
Localización – Célula Eucariota
• Las moléculas de ADN
son múltiples e histónicas
• Forman un complejo de
nucleoproteínas llamada
cromatina
• Está almacenado y
separado del citoplasma
llamada carioteca o
envoltura celular
Expresión del ADN
• Cuando la información
dentro de una molécula
de ADN debe ser usada
en el citoplasma de una
célula, es transcrita a
ARN mensajero
• Se conservan las bases
menos la Timina que es
cambiada por el Uracilo
• La información del ARN
deberá ser traducida por
el Ribosoma
• El Genoma Mitocondrial
contiene 37 genes de los
cuales:
– 13 codifican para ARN
mensajeros
– 22 para tARNs y otros 2
para 2 rRNAs
mitocondriales
• El código genético consta de
64 combinaciones de codones
y aminoácidos
correspondientes.
• Las proteínas están
configuradas por cadenas
polipéptidas
Aplicaciones de la
Biotecnología
• Biotecnología y alimentos: Es
la más tradicional, los
ejemplos más conocidos son
los procesos de fermentación
en productos panificados,
bebidas alcohólicas y lácteos
• Biotecnología e industria textil:
En la industria textil, las
enzimas se aplican al
tratamiento de fibras proteicas
naturales, celulósicas y
sintéticas
• Biotecnología y la salud: Tiene varias aplicaciones:
– Nutrición y salud
– Diagnóstico
– Biofármacos
– Vacunas
– Nuevos antibióticos
– Nuevos tratamientos
• Biotecnología y el papel:
– Reducción de agentes contaminantes
– Blanqueamiento de pulpa
– Reciclado de fibras
– Disminución de residuos y contaminantes en el reciclado
– Modificación de fibras
– Tratamiento de efluentes
• Biotecnología y medio
ambiente:
– Tecnologías más limpias:
Disminuyen la emisión de
residuos
– Biorremediación: Uso de
plantas, hongos, enzimas y
microorganismos para
eliminar la contaminación
• Biotecnología y energía:
Producción de energía
mediante recursos
renovables
• Biotecnología y química:
Se utiliza para
reemplazar la síntesis
química por
microorganismos
capaces de realizar
reacciones entre el
sustrato y el producto
final
• Biotecnología y agro:
– Técnicas de cultivo y
propagación: Usada para
multiplicar plantas nuevas o
para obtener plantas libres de
enfermedades
– Nuevas variedades:
Cruzamiento selectivo entre
diferentes variedades vegetales
para obtener otras de mayor
rendimiento
– Biofertilizantes: Usadas para
facilitar la asimilación de
nitrógeno en los cultivos de
leguminosas
– Biocontrol: Consiste en el uso
de bacterias para competir por
los nutrientes con los
patógenos u otorgan
resistencia a las plantas
• Biotecnología y animales:
– Producción animal: Permite
modificar genéticamente
animales
– Alimentación y salud
animal: Técnicas
biológicas aplicados para
ensayos de vacunas y
diagnósticos para
patologías animales

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  • 2.
    ¿Cómo es lamolécula de ADN? Componentes Estructura
  • 3.
    Componentes del ADN •Está constituido por dos cadenas de nucleótidos • Los nucleótidos están formados a su vez por un grupo fosfato, un azúcar (desoxirribosa) y una base nitrogenada • Las bases nitrogenadas se clasifican en purinas (Adenina (A), Guanina (G) ) y pirimidinas (Citosina (C), Timina (T) )
  • 4.
    Estructura del ADN •Las bases nitrogenadas forman puentes de hidrógeno mediante esta regla: – Adenina solo se aparea con Timina (y viceversa) formando dos puentes de hidrógeno – Guanina solo con Citosina (y viceversa) formando tres puentes de hidrógeno
  • 5.
    • Las cadenasson paralelas pero inversas pues su interacción se determina por sus puentes de hidrógeno. Se dice que son antiparalelas • Las cadenas se enrollan entre si formando una doble hélice
  • 6.
  • 7.
  • 8.
    Localización – CélulaProcariota • Se encuentra en el nucleoide dentro del citoplasma • Está compactado y plegado dentro de si mismo • Es libre o no histónico
  • 9.
    • En muchasespecies de bacterias existe el ADN plásmido • Es circular y contiene nucleótidos • No puede sustituir al ADN principal porque no forma parte del cromosoma bacteriano
  • 10.
    Localización – CélulaEucariota • Las moléculas de ADN son múltiples e histónicas • Forman un complejo de nucleoproteínas llamada cromatina • Está almacenado y separado del citoplasma llamada carioteca o envoltura celular
  • 11.
    Expresión del ADN •Cuando la información dentro de una molécula de ADN debe ser usada en el citoplasma de una célula, es transcrita a ARN mensajero • Se conservan las bases menos la Timina que es cambiada por el Uracilo • La información del ARN deberá ser traducida por el Ribosoma
  • 12.
    • El GenomaMitocondrial contiene 37 genes de los cuales: – 13 codifican para ARN mensajeros – 22 para tARNs y otros 2 para 2 rRNAs mitocondriales • El código genético consta de 64 combinaciones de codones y aminoácidos correspondientes. • Las proteínas están configuradas por cadenas polipéptidas
  • 13.
    Aplicaciones de la Biotecnología •Biotecnología y alimentos: Es la más tradicional, los ejemplos más conocidos son los procesos de fermentación en productos panificados, bebidas alcohólicas y lácteos • Biotecnología e industria textil: En la industria textil, las enzimas se aplican al tratamiento de fibras proteicas naturales, celulósicas y sintéticas
  • 14.
    • Biotecnología yla salud: Tiene varias aplicaciones: – Nutrición y salud – Diagnóstico – Biofármacos – Vacunas – Nuevos antibióticos – Nuevos tratamientos • Biotecnología y el papel: – Reducción de agentes contaminantes – Blanqueamiento de pulpa – Reciclado de fibras – Disminución de residuos y contaminantes en el reciclado – Modificación de fibras – Tratamiento de efluentes
  • 15.
    • Biotecnología ymedio ambiente: – Tecnologías más limpias: Disminuyen la emisión de residuos – Biorremediación: Uso de plantas, hongos, enzimas y microorganismos para eliminar la contaminación • Biotecnología y energía: Producción de energía mediante recursos renovables
  • 16.
    • Biotecnología yquímica: Se utiliza para reemplazar la síntesis química por microorganismos capaces de realizar reacciones entre el sustrato y el producto final
  • 17.
    • Biotecnología yagro: – Técnicas de cultivo y propagación: Usada para multiplicar plantas nuevas o para obtener plantas libres de enfermedades – Nuevas variedades: Cruzamiento selectivo entre diferentes variedades vegetales para obtener otras de mayor rendimiento – Biofertilizantes: Usadas para facilitar la asimilación de nitrógeno en los cultivos de leguminosas – Biocontrol: Consiste en el uso de bacterias para competir por los nutrientes con los patógenos u otorgan resistencia a las plantas
  • 18.
    • Biotecnología yanimales: – Producción animal: Permite modificar genéticamente animales – Alimentación y salud animal: Técnicas biológicas aplicados para ensayos de vacunas y diagnósticos para patologías animales