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ACIDOS NUCLEICOS Índice RNA Diferencias entre DNA Y RNA Tipos de RNA Traspaso del material genético: RNA polimerasa Transcripción Traducción Resumen Química aplicada a la Ingeniería Biomédica. José Emilio Salvador Concepción

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ACIDOS NUCLEICOS

Índice

RNA

Diferencias entre DNA Y RNA

Tipos de RNA

Traspaso del material genético:

RNA polimerasa

Transcripción

Traducción

Resumen

Química aplicada a la Ingeniería Biomédica. José Emilio Salvador Concepción

RNA I

ARN: Ácido ribunucleico

Polímero lineal de nucleótidos formando una larga cadena.

Grupos fosfato

Azucares: ribosa

Bases nitrogenadas: A,G,C y ¿U?

Química aplicada a la Ingeniería Biomédica. José Emilio Salvador Concepción

RNA II

Funciones:

Intermediario de la información:

DNA (genes) Proteína final

Tipos:

RNAr: asociado a los ribosomas

RNAm: lleva el mensaje DNAribosomas

RNAt: formará los enlaces con los aa

Química aplicada a la Ingeniería Biomédica. José Emilio Salvador Concepción

RNA:Elementos estructurales

Vueltas de orquilla

Son asas que acercan trechos complementarios

Dobles hélices a la derecha

Se mantiene por los puentes de H entre las bases complementarias

Asas internas y protuberancias

Interrumpen lo anterior

Química aplicada a la Ingeniería Biomédica. José Emilio Salvador Concepción

RNA:Elementos estructurales II

Química aplicada a la Ingeniería Biomédica. José Emilio Salvador Concepción

Diferencias entre DNA y RNA

DNA

Desoxirribosa

B.N: A,G,C,T

Doble cadena

Mayor masa molec.

Func: lleva la información genética.

RNA

Ribosa

B.N: A,G,C,U

Monocatenaria:

Extendida:mRNA

Plegada:rRNA, tRNA

Menor masa molec.

Func: Informaciónaa

Química aplicada a la Ingeniería Biomédica. José Emilio Salvador Concepción

Tipos: rRNA

Más abundante

rRNA+proteínas = ribonucleoproteina

RIBOSOMAS

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Tipos: tRNA

Más pequeño: 73-93 nucleótidos:45%

Incorpora los aa cadena proteica

Al menos 1 tipo tRNA por cada uno de los 20aa

Enzima: aminoacil-tRNA sintetasas: Catalizan la unión del aa con la molécula

de tRNA.

Distingue cada aa de los otros 19 y a su molécula tRNA corresp.

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Tipos: tRNA II

Química aplicada a la Ingeniería Biomédica. José Emilio Salvador Concepción

Tipos: mRNA

Transportar el mensaje de un gen, o grupo de ellos.

Bases: complementarias al DNA patrón.

Corta vida: el mensaje que transporta debe ser descodificado de inmediato ribosomas proteína

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Traspaso del material genético

Transcripción: DNA moléculas de RNA.

Regiones codificantes: exones

120-150 bases 40-50aa

Regiones no codificantes: intrones

50-20.000 bases!

¿Por qué? Genes son discontinuos

Traducción: Parte del RNA transcrito (mRNA) tendrá la información necesaria para formar las proteínas.

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ARN polimerasa

ARN polimerasa copia el DNA a RNA

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RNAt

Las moléculas de tRNA se le unen los aa antes de su polimerización.

¿Cómo reconoce cada molécula de RNAt a su aa?

Enzimas: aminoacil-ARNtsintetasas

1 sintetasa diferente por aa.

Molécula aminoacil-ARNt

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RNAt II

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RNAt III

Existen 43=64 secuencias de 3 nucleótidos.

3 de los 64 codones determinan el final de la cad.polipéptida.

61 codones 20 aa = la mayoría de los

aa estarán representados por más de un codón Código genético es degenerado:

Química aplicada a la Ingeniería Biomédica. José Emilio Salvador Concepción

Ribosoma

Gran complejo multienzimático formado por moléculas de proteína y RNA.

Proporciona la energía suficiente para ir avanzando por los codones.

Compuesto por:

Subunidad menor: 33 proteínas

Subunidad mayor: 40 proteínas

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Ribosoma II

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Cadena proteica

Punto PPunto A: moléculaAminoacil-ARNt

Peptidil-transferasa

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Codones de terminación

Finalizan el proceso de traducción:

Una proteína denominada factor de liberación se unirá directamente a cualquier codón de terminación (UAA,UAG,UGA) que llegue al centro A del ribosoma.

Perturba la actividad de la enzima peptidil transferasa La cadena proteica se suelta liberándose al citoplasma.

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Factores de iniciación

El ribosoma se une al RNAm en forma de 2 subunidades separadas:

Una molécula especial (tRNA iniciador) reconoce el codón AUG que transporta la metionina se carga sobre la subunidad pequeña.

Posteriormente llega la subunidad grande ribosoma funcional completo.

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Factores de iniciación II

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Resumen

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