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La transcripción es la primer etapa de la expresión genética La transcripción es la síntesis de RNA bajo la dirección del DNA. Ambos ácidos nucleicos utilizan el mismo lenguaje y la información no hace más que copiarse desde la cadena de ADN hacía la de ARN. Entonces la cadena de ADN sirve como molde tanto para la replicación del ADN como para la transcripción del ARN. Esa información transcripta es valiosa para obtener finalmente el producto final del flujo genético: las proteínas. Esa información que se transfiere a lo largo del flujo está contenida en el ADN en zonas denominadas genes.

Transcripcion de arn

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La transcripción es la primer etapa de la expresión genética

La transcripción es la síntesis de RNA bajo la dirección del DNA. Ambos ácidos nucleicos utilizan el mismo lenguaje y la información no hace más que copiarse desde la cadena de ADN hacía la de ARN. Entonces la cadena de ADN sirve como molde tanto para la replicación del ADN como para la transcripción del ARN. Esa información transcripta es valiosa para obtener finalmente el producto final del flujo genético: las proteínas. Esa información que se transfiere a lo largo del flujo está contenida en el ADN en zonas denominadas genes.

¿Por qué las proteínas no se sintetizan directamente desde el ADN?

Que se utilice al ARN como intermediario para la síntesis de proteínas tiene explicaciones evolutivas:

-El sistema permite proteger en una mayor al ADN que es el portador de la información. Es decir, que se utilizan copias de la información y no la original durante la producción de proteínas

- También se pueden crear múltiples copias de la información contenida en los genes (producción de muchas moléculas de ARN por gen) y acelerar el proceso de traducción.

Diferencias entre el DNA y el ARN1) Difieren en el tipo de azúcar que componen a cada uno- DNA Desoxirribosa- RNA Ribosa 2) El ARN reemplaza la base Timina (T) por el Uracilo (U)

Existen diferentes tipos de ARN que cumplirán distintas funciones en la célula.

El ARN mensajero (ARNm) es aquel que porta la información necesaria para sintetizar una proteína. Viaja desde el lugar de transcripción hasta los ribosomas.

Otros ARN´s son no codificantes, es decir, que su función no es la de portar la información genética necesaria para la producción de una proteína. El ARN ribosómico (ARNr) y el ARN de transferencia (ARNt) son participes del proceso de traducción.

Estructura ARNt

Elementos de la transcripción

ARN polimerasa: La enzima encargada de generar la cadena de ARNm a partir de la cadena de DNA

ARNm: Existen diferentes tipos de ARN. El ARN mensajero es el generado por la ARN polimerasa y el encargado de llevar la información hasta el aparato de traducción.

Promotor: Secuencia del ADN donde comienza la transcripción.

Unidad de Transcripción: secuencia del ADN que pertenece al gen y que será transcripta por la ARN polimerasa.

ARNm en eucariontes

Etapas de la transcripción

Iniciación de la transcripción

ETAPA 1

En procariontes (bacterias por ej) solo existe una ARN polimerasa que sintetiza todos los tipos de ARN.

En eucariontes existen varias ARN polimerasas (I, II y III). La que sintetiza el ARNm es la Pol II y se distingue una secuencia en común que sirve como secuencia promotora denominada caja TATA. En las células eucariontes también se necesitan otros elementos para que comience la transcripción a parte de la Pol II. El conjunto de proteínas que permite el comienzo se denominan factores de transcripción.

Investigar las principales diferencias entre organismos eucariotas y procariotas

Etapa 2

Elongación de la cadena

La ARN polimerasa se mueve a lo largo de la cadena de ARN, desenrollando entre 10 y 20 nucleótidos los cuales quedan libres para aparearse con los nucleótidos de ARN. Una vez que la cadena de ARN se desprende la doble hélice se vuelve a formar.

Etapa 3

Terminación de la transcripción

Tanto en procariontes como eucariontes existen secuencias de terminación de la transcripción

http://www.youtube.com/watch?v=CWLgALHiIvI

En las células eucariotas el ARN es procesado luego de la transcripción

El RNAm recién sintetizado se denomina pre-ARNm porque el mismo no es el que termina siendo utilizado por el sistema de traducción. Es decir, que antes de llegar a los ribosomas el ARNm es modificado para que el mismo sea apto luego para sintetizar las proteínas.

En el extremo 5’ se le agrega un casquete de modo que el ARNm y en el extremo 3’ una cola de poli adenina. Estas modificaciones poseen importancia porque:

-Protegen al ARNm de ciertas enzimas celulares que podrían degradarlo

-Permiten que el ARNm pueda atravesar la membrana nuclear

-Ayudan al anclaje del ARNm en los ribosomas durante el proceso de traducción

Splicing del RNA. Eliminación de los intrónes

Dentro de la secuencia codificante del ARNm, existen zonas denominadas intrones, las cuales, no son necesarias para la traducción. Estas secuencias no codificantes se ubican entre los exones, que sí son secuencias codificantes. Entonces durante el procesamiento del ARNm, los intrones son cortados de las cadenas, y los exones se van uniendo formando una secuencia codificante para un proteína determinada.