Biología_ Administración e Informatica
miércoles, 7 de septiembre de 2011
martes, 2 de agosto de 2011
MITOSIS
viernes, 29 de julio de 2011
Para mirar video en linea sobre: Transcripción y Traducción
http://www.youtube.com/watch?v=fC_h0zWM1us
martes, 26 de julio de 2011
FICHA TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN

TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN DE UN GEN
El ADN que constituye el genoma humano puede ser subdividido en segmentos de información llamados genes. Cada gen contiene información para la producción de una proteína única la cual realizará una función especializada en la célula o fuera de ella. El genoma humano contiene más de 25.000 genes.
¿Cómo utilizan las células la información codificada en sus genes? Las células realizan un proceso en dos pasos llamados trascripción y traducción para leer cada gen y producir la cadena de aminoácidos que forman una proteína.
Este flujo de información constituye el Dogma Central de la Biología, tal como está descripto a continuación:
ADN .......> ARN ...........> PROTEINAS
TrascripciónEl primer paso, llamado trascripción, implica copiar la secuencia de ADN en la forma de ARN mensajero (ARNm). Al igual que el ADN, el ARNm se forma por nucleótidos, pero en el ARN la base nitrogenada Timina (T) se sustituye por el Uracilo (U). El ARNm sigue esencialmente las mismas reglas que el ADN para formar los pares de bases: G forma un par con C y A forma otro par con U.
La molécula de ARNm transporta la información para sintetizar una proteína desde el núcleo de la célula, donde se encuentra el ADN, hacia el citoplasma, donde se ubica la maquinaria para ensamblar proteínas (ribosomas).
Traducción
El segundo paso en la producción de una proteína es llamado traducción. Ocurre en el citoplasma, donde la información contenida en el ARNm es traducida por la maquinaria celular productora de proteínas, ribosoma.
Los ribosomas “utilizan” el Código Genético (Universal) para determinar la secuencia de aminoácidos codificada por el ARNm. Solamente la información contenida entre las señales de inicio (AUG) y terminación (UAA, UAG o UGA) de una molécula de ARNm es usada para producir una secuencia de aminoácidos. Después de la señal de inicio (AUG), el ribosoma lee tres nucleótidos a la vez. Cada grupo de tres nucleótidos, o codón, especifica un aminoácido en particular.
Las proteínas desempeñan un papel fundamental en las células de todos los seres vivos. Cumplen diversas funciones que van desde la meramente estructural hasta la de control de las reacciones químicas o la de transporte de compuestos. Las proteínas están constituidas por largas cadenas de aminoácidos y la secuencia específica de los aminoácidos determina la función exacta de cada proteína. Los genes, localizados en el núcleo celular, son fragmentos de ácido desoxirribonucleico (ADN). Entonces, un gen está formado por una secuencia específica de nucleótidos que determina el tipo de proteína a que dará lugar. Pero los genes no producen proteínas directamente, sino que dirigen la formación de una molécula intermedia, de estructura complementaria, denominada ácido ribonucleico mensajero (ARNm), que contiene las instrucciones necesarias para construir la proteína.
1) TRANSCRIPCIÓN_ La formación del ARNm comienza en el núcleo con la separación, en una porción de su longitud, de las 2 cadenas que forman la molécula de ADN. Cada triplete, es decir, cada secuencia de 3 bases nitrogenadas en la cadena de ADN, codifica para uno de los 20 aminoácidos constituyentes de las proteínas. Una de las 2 cadenas que forman la molécula de ADN actúa como molde para producir una molécula de ARNm. En este proceso, que recibe el nombre de transcripción, los nucleótidos de ARN, que se encuentran libres en el núcleo celular, se emparejan con las bases complementarias de la cadena modelo de ADN. El ARN contiene uracilo (U) en lugar de timina (T) como una de sus cuatro bases nitrogenadas. La cadena precursora del ARNm presenta regiones, denominadas exones, que contienen información para la síntesis de proteínas. Los exones están separados por otras secuencias, denominadas intrones, que no se expresan. Antes de que la cadena de ARNm se utilice en la síntesis de proteínas, los intrones deben ser eliminados (proceso denominado MADURACIÓN). A cada triplete de bases en el ARNm se le denomina codón.
2) Una vez formado el ARN maduro o funcional, sin intrones, sale del núcleo celular y se acopla, en el citoplasma, a unos orgánulos celulares que reciben el nombre de ribosomas. La síntesis proteica tiene lugar en los ribosomas.
3) Dispersos por el citoplasma hay diferentes tipos de ARN de transferencia (ARNt), cada uno de los cuales se combina específicamente con uno de los 20 aminoácidos que constituyen las proteínas. Uno de los extremos de la molécula de ARNt se une a un aminoácido específico y en el otro extremo se localiza el anticodón. Un anticodón es una secuencia de 3 bases complementaria con la secuencia del codón del ARNm que codifica para ese aminoácido. El ARNt, que lleva unido el aminoácido, se dirige hacia el complejo formado por el ARNm y el ribosoma. El anticodón del ARNt se empareja con el codón presente en el ARNm. La secuencia de bases del codón codifica para el aminoácido concreto que transporta el ARNt. Un segundo ARNt se une a este complejo. El primer ARNt transfiere su aminoácido al segundo ARNt antes de separarse del ribosoma. El segundo ARNt lleva ahora 2 aminoácidos unidos que constituyen el inicio de la cadena polipeptídica. Después, el ribosoma mueve la cadena de ARNm de manera que el siguiente codón de ARNm está disponible para unirse a un nuevo ARN de transferencia.
4) El ribosoma continúa desplazando la cadena de ARNm hasta que se termina de formar la cadena polipeptídica (proteína). La síntesis de esta cadena se detiene cuando el ribosoma llega a un codón de ARNm conocido como codón de parada.
5) Una vez que se libera del ribosoma, la proteína recién formada presenta una secuencia de aminoácidos que viene determinada por la secuencia de bases presente en el ADN del que se partió.
BIENVENID@S...
ESPERO ESTE SÍ SEA UN MEDIO AL QUE ACCEDAN POR MATERIAL, A LE VEZ QUE PUEDAN DEJAR COMENTARIOS
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