tag:blogger.com,1999:blog-39999064731919567962024-03-21T12:43:39.827-03:00sintesis proteicaroberthttp://www.blogger.com/profile/08301338066459909705noreply@blogger.comBlogger7125tag:blogger.com,1999:blog-3999906473191956796.post-2061294601747352342010-12-03T00:12:00.001-03:002010-12-03T15:56:08.092-03:00Ácidos nucleicos<span class="Apple-style-span" style="color: red;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif;">Los ácidos nucleicos</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif;"> son macromoléculas, polímeros formados por la repetición de monómeros llamados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman, así, largas cadenas o polinucleótidos, lo que hace que algunas de estas moléculas lleguen a alcanzar tamaños gigantes (de millones de nucleótidos de largo).</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif;">El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Friedrich Miescher, quien en el año 1869 aisló de los núcleos de las células una sustancia ácida a la que llamó nucleína, nombre que posteriormente se cambió a ácido nucleico.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif;"><br />
</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="line-height: 19px;"></span><br />
<h2 style="background-image: none; border-bottom: 1px solid rgb(170, 170, 170); font-family: sans-serif; font-size: 19px; font-weight: normal; margin: 0px 0px 0.6em; padding-bottom: 0.17em; padding-top: 0.5em; width: auto;"><span class="mw-headline" id="Tipos_de_.C3.A1cidos_nucleicos"><span class="Apple-style-span" style="color: orange;">Tipos de ácidos nucleicos</span></span></h2><div><span class="mw-headline" id="Tipos_de_.C3.A1cidos_nucleicos"><div style="line-height: 1.5em; margin: 0.4em 0px 0.5em;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN (ácido desoxirribonucleico) y ARN (ácido ribonucleico), que se diferencian:</span></span></div><ul style="color: #f3f3f3; font-family: sans-serif; list-style-image: url("http://bits.wikimedia.org/skins-1.5/vector/images/bullet-icon.png?1"); list-style-type: square; margin: 0.3em 0px 0px 1.5em; padding: 0px;"><li style="font-size: 13px; line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.1em;">por el glúcido (pentosa) que contienen: la desoxirribosa en el ADN y la ribosa en el ARN;</li>
<li style="font-size: 13px; line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.1em;">por las bases nitrogenadas que contienen: adenina, guanina, citosina y timina, en el ADN; adenina, guanina, citosina y uracilo, en el ARN;</li>
<li style="font-size: 13px; line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.1em;">en los organismos eucariotas, la estructura del ADN es de doble cadena, mientras que la estructura del ARN es monocatenaria, aunque puede presentarse en forma extendida, como el ARNm, o en forma plegada, como el ARNt y el ARNr, y</li>
<li><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 19px;">en la masa molecular: la del ADN es generalmente mayor que la del ARN.</span></li>
</ul></span></div><div><span class="Apple-style-span" style="font-size: x-large;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 19px; line-height: 19px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px;"><h2 style="background-image: none; border-bottom: 1px solid rgb(170, 170, 170); font-family: sans-serif; font-size: 19px; font-weight: normal; margin: 0px 0px 0.6em; padding-bottom: 0.17em; padding-top: 0.5em; width: auto;"><span class="mw-headline" id="ADN"><span class="Apple-style-span" style="color: orange;">ADN</span></span></h2><div><span class="mw-headline" id="ADN"><div style="font-family: sans-serif; line-height: 1.5em; margin: 0.4em 0px 0.5em;"><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">El ADN es bicatenario, está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal (ADN del núcleo de las células eucarióticas) o en forma circular (ADN de las células procarióticas, así como de las mitocondrias y cloroplastos eucarióticos). La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y contiene los mensajes e instrucciones para que las células realicen sus funciones. Dependiendo de la composición del ADN (refiriéndose a composición como la secuencia particular de bases), puede desnaturalizarse o romperse los puentes de hidrógenos entre bases pasando a ADN de cadena simple o ADNsc abreviadamente.</span></div><div style="font-family: sans-serif; line-height: 1.5em; margin: 0.4em 0px 0.5em;"><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">Excepcionalmente, el ADN de algunos virus es monocatenario, es decir, está formado por un solo polinucleótido, sin cadena complementaria.</span></div><div style="line-height: 1.5em; margin: 0.4em 0px 0.5em;"></div><h2 style="background-image: none; border-bottom: 1px solid rgb(170, 170, 170); font-family: sans-serif; font-size: 19px; font-weight: normal; margin: 0px 0px 0.6em; padding-bottom: 0.17em; padding-top: 0.5em; width: auto;"><span class="mw-headline" id="ARN"><span class="Apple-style-span" style="color: orange;">ARN</span></span></h2><div><span class="mw-headline" id="ARN"><div style="line-height: 1.5em; margin: 0.4em 0px 0.5em;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">El ARN difiere del ADN en que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosa en lugar de desoxirribosa, y en que, en lugar de las cuatro bases A, G, C, T, aparece A, G, C, U (es decir, uracilo en lugar de timina). Las cadenas de ARN son más cortas que las de ADN, aunque dicha característica es debido a consideraciones de carácter biológico, ya que no existe limitación química para formar cadenas de ARN tan largas como de ADN, al ser el enlace fosfodiéster químicamente idéntico. El ARN está constituido casi siempre por una única cadena (es monocatenario), aunque en ciertas situaciones, como en los ARNt y ARNr puede formar estructuras plegadas complejas.</span></span></div><div style="line-height: 1.5em; margin: 0.4em 0px 0.5em;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">Mientras que el ADN contiene la información, el ARN expresa dicha información, pasando de una secuencia lineal de nucleótidos, a una secuencia lineal de aminoácidos en una proteína. Para expresar dicha información, se necesitan varias etapas y, en consecuencia, existen varios tipos de ARN:</span></span></div><ul style="line-height: 1.5em; list-style-image: url("http://bits.wikimedia.org/skins-1.5/vector/images/bullet-icon.png?1"); list-style-type: square; margin: 0.3em 0px 0px 1.5em; padding: 0px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">El <b>ARN mensajero</b> se sintetiza en el núcleo de la célula, y su secuencia de bases es complementaria de un fragmento de una de las cadenas de ADN. Actúa como intermediario en el traslado de la información genética desde el núcleo hasta el citoplasma. Poco después de su síntesis sale del núcleo a través de los poros nucleares asociándose a los ribosomas donde actúa como matriz o molde que ordena los aminoácidos en la cadena proteica. Su vida es muy corta: una vez cumplida su misión, se destruye.</span></span></li>
</ul><ul style="line-height: 1.5em; list-style-image: url("http://bits.wikimedia.org/skins-1.5/vector/images/bullet-icon.png?1"); list-style-type: square; margin: 0.3em 0px 0px 1.5em; padding: 0px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">El <b>ARN de transferencia</b> existe en forma de moléculas relativamente pequeñas. La única hebra de la que consta la molécula puede llegar a presentar zonas de estructura secundaria gracias a los enlaces por puente de hidrógeno que se forman entre bases complementarias, lo que da lugar a que se formen una serie de brazos, bucles o asas. Su función es la de captar aminoácidos en el citoplasma uniéndose a ellos y transportándolos hasta los ribosomas, colocándolos en el lugar adecuado que indica la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero para llegar a la síntesis de una cadena polipeptídica determinada y por lo tanto, a la síntesis de una proteína.</span></span></li>
</ul><ul style="line-height: 1.5em; list-style-image: url("http://bits.wikimedia.org/skins-1.5/vector/images/bullet-icon.png?1"); list-style-type: square; margin: 0.3em 0px 0px 1.5em; padding: 0px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif;"><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">El <b>ARN ribosómico</b> es el más abundante (80 por ciento del total del ARN), se encuentra en los ribosomas y forma parte de ellos, aunque también existen proteínas ribosómicas. El ARN ribosómico recién sintetizado es empaquetado inmediatamente con proteínas ribosómicas, dando lugar a las subunidades del ribosoma.</span></span></li>
</ul></span></div></span></div></span></span></span></div><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK2Q6ZiLgbiE5xJwIXrL_FvtWK8lR0xTGLHJuc_bLH33OK4E2X2TprvIfcyno9q9Zp5ifpHN9EvVfgt7Jq9nKAQS1Dzh0Jrs-qdqkCxGsT6DyOLDZY-oMtG1Zm1KsWzrwOTBJcshR_qFXE/s1600/adn.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhK2Q6ZiLgbiE5xJwIXrL_FvtWK8lR0xTGLHJuc_bLH33OK4E2X2TprvIfcyno9q9Zp5ifpHN9EvVfgt7Jq9nKAQS1Dzh0Jrs-qdqkCxGsT6DyOLDZY-oMtG1Zm1KsWzrwOTBJcshR_qFXE/s320/adn.gif" width="249" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/delavida/20070417klpcnavid_18.Ees.SCO.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="264" src="http://www.kalipedia.com/kalipediamedia/cienciasnaturales/media/200704/17/delavida/20070417klpcnavid_18.Ees.SCO.png" width="320" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif;"><br />
</span>roberthttp://www.blogger.com/profile/08301338066459909705noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3999906473191956796.post-4743971868440956842010-12-02T22:39:00.000-03:002010-12-02T22:39:53.672-03:00proteínas y sus funciones<h2 style="color: #fc6f03; font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 18px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">¿Qué son las proteínas?</h2><div style="font-family: Verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 1em; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">Las proteínas son macromoléculas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Son compuestos muy complejos formados por cadenas de cientos y miles de aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos. Si bien sólo los aminoácidos son 20, las posibilidades de combinarlos son infinitas. Las propiedades de cada una de las proteínas al igual que su funcionalidad dependen de la secuencia de aminoácidos que la formen.<br />
Junto con el DNA, RNA, los polisacáridos y los lípidos constituyen una de las cinco biomoléculas complejas presentes en las células y tejidos. La polimerización de los L-aminoácidos por síntesis de enlaces peptídicos contribuye a la formación estructural de las proteínas.</span></div><div style="font-family: Verdana; font-size: 13px; line-height: 18px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 1em; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: sans-serif; line-height: 19px;"></span></div><h2 style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-image: none; background-origin: initial; border-bottom-color: rgb(170, 170, 170); border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; font-size: 19px; font-weight: normal; margin-bottom: 0.6em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0.17em; padding-top: 0.5em; width: auto;"><span class="mw-headline" id="Funciones"><span class="Apple-style-span" style="color: orange;">Funciones</span></span></h2><div style="line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0.4em;"><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">Las proteínas ocupan un lugar de máxima importancia entre las moléculas constituyentes de los seres vivos (biomoléculas). Prácticamente todos los procesos biológicos dependen de la presencia o la actividad de este tipo de moléculas. Bastan algunos ejemplos para dar idea de la variedad y trascendencia de las funciones que desempeñan. Son proteínas:</span></div><ul style="color: black; line-height: 1.5em; list-style-image: url(http://bits.wikimedia.org/skins-1.5/vector/images/bullet-icon.png?1); list-style-type: square; margin-bottom: 0px; margin-left: 1.5em; margin-right: 0px; margin-top: 0.3em; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"><li style="margin-bottom: 0.1em;">Casi todas las enzimas, catalizadores de reacciones químicas en organismos vivientes;</li>
<li style="margin-bottom: 0.1em;">Muchas hormonas, reguladores de actividades celulares;</li>
<li style="margin-bottom: 0.1em;">La hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en la sangre;</li>
<li style="margin-bottom: 0.1em;">Los anticuerpos, encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes extraños;</li>
<li style="margin-bottom: 0.1em;">Los receptores de las células, a los cuales se fijan moléculas capaces de desencadenar una respuesta determinada;</li>
<li style="margin-bottom: 0.1em;">La actina y la miosina, responsables finales del acortamiento del músculo durante la contracción;</li>
<li style="margin-bottom: 0.1em;">El colágeno, integrante de fibras altamente resistentes en tejidos de sostén.</li>
</ul>roberthttp://www.blogger.com/profile/08301338066459909705noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3999906473191956796.post-16370405917260987402010-12-02T20:17:00.001-03:002010-12-02T20:21:54.944-03:00El código genético<span class="Apple-style-span" style="font-family: sans-serif; font-size: 13px; line-height: 19px;"></span><br />
<div style="line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0.4em;"><a href="http://4.bp.blogspot.com/_vuAr46C0gxk/SKh5Dw26UdI/AAAAAAAAG-I/tMdCLMXnaBo/s400/extra0006genomaa.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://4.bp.blogspot.com/_vuAr46C0gxk/SKh5Dw26UdI/AAAAAAAAG-I/tMdCLMXnaBo/s320/extra0006genomaa.gif" width="305" /></a><span class="Apple-style-span" style="color: red;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: large;">El <i><b>código genético</b></i></span></span> es el conjunto de normas por las que la información codificada en el material genético (secuencias de ADN o ARN) se traduce en proteínas (secuencias de aminoácidos) en las células vivas. El código define la relación entre secuencias de tres nucleótidos, llamadas codones, y aminoácidos. Un codón se corresponde con un aminoácido específico.</div><div style="line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0.4em;">La secuencia del material genético se compone de cuatro bases nitrogenadas distintas, que tienen una función equivalente a letras en el código genético: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C) en el ADN y adenina (A), uracilo (U), guanina (G) y citosina (C) en el ARN.</div><div style="line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0.4em;">Debido a esto, el número de codones posibles es 64, de los cuales 61 codifican aminoácidos (siendo además uno de ellos el codón de inicio, AUG) y los tres restantes son sitios de parada (UAA, llamado ocre; UAG, llamado ámbar; UGA, llamado ópalo). La secuencia de codones determina la secuencia aminoacídica de una proteína en concreto, que tendrá una estructura y una función específicas.</div><div style="line-height: 1.5em; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0.4em;"><span class="Apple-style-span" style="color: #ffffcc; font-family: 'Times New Roman'; font-size: small; line-height: normal;"></span></div><h2 align="center"><span style="color: #99cc00; font-family: Verdana, Arial, Helvetica;">Características del Código Genético</span></h2><div><span style="color: #99cc00; font-family: Verdana, Arial, Helvetica;"><span class="Apple-style-span" style="color: #ffffcc; font-family: 'Times New Roman';"></span></span><br />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="text-align: left;"><tbody>
<tr><td valign="top" width="100%"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://img.genciencia.com/2007/06/codigogenetico2.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://img.genciencia.com/2007/06/codigogenetico2.gif" width="317" /></a></div><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;"><s><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">E</span></s><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;">stá organizado en tripletes o codones: cada aminoácido está determinado por tres nucleótidos. Teniendo en cuenta que existen cuatro ribonucleótidos diferentes (U, C, A y G), hay 4<sup>3</sup> = 64 tripletes distintos.</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif;"><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">Está organizado en tripletes o codones: cada aminoácido está determinado por tres nucleótidos. Teniendo en cuenta que existen cuatro ribonucleótidos diferentes (U, C, A y G), hay 4<sup>3</sup> = 64 tripletes distintos.<br />
El código genético es degenerado: un mismo aminoácido puede estar determinado por más de un triplete o codón. Debido a que existen 64 tripletes distintos y hay solamente 20 aminoácidos diferentes.<br />
El triplete de iniciación suele ser</span><span class="Apple-style-span" style="color: #ffffcc;"> </span><b style="color: #ffffcc;"><span style="color: lime;">A</span><span style="color: yellow;">U</span></b><span style="color: red;"><b>G</b> </span><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">que codifica para Formil-Metionina.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: #ffffcc;">E</span><span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">xisten tres tripletes sin sentido o de terminación que no codifican para ningún aminoácido: </span><b style="color: #ffffcc;"><span style="color: lime;">U</span><span style="color: yellow;">A</span><span style="color: red;">A </span></b><span class="Apple-style-span" style="color: #ffffcc;">(ocre), </span><b style="color: #ffffcc;"><span style="color: lime;">U</span><span style="color: yellow;">A</span><span style="color: red;">G</span></b><span class="Apple-style-span" style="color: #ffffcc;"> (ambar) y </span><b style="color: #ffffcc;"><span style="color: lime;">U</span><span style="color: yellow;">G</span><span style="color: red;">A</span></b><span class="Apple-style-span" style="color: white;">.</span><br />
<span class="Apple-style-span" style="color: #f3f3f3;">Universalidad: El código genético Nuclear es universal coincidiendo en todos los organismo estudiados hasta la fecha. La única excepción a la universalidad del código genético es el Código Genético Mitocondrial.</span></span><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br />
</div></td></tr>
</tbody></table></div>roberthttp://www.blogger.com/profile/08301338066459909705noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3999906473191956796.post-56028323876320808372010-11-26T17:27:00.002-03:002015-10-13T22:56:36.202-03:00ARN mensajero , ARN de transferencia, ARN ribosomal<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="color: red;">El </span><b style="color: red;">ARN mensajero</b><span style="color: red;"> </span>(ARNm, o mRNA de su nombre en inglés) es el ácido ribonucleico que contiene la información genética procedente del ADN para utilizarse en la síntesis de proteínas, es decir, determina el orden en que se unirán los aminoácidos. El ARN mensajero es un ácido nucleico monocatenario, al contrario que el ADN que es bicatenario.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: small;"> Todos los ARNm eucarióticos son monocistrónicos, es decir, contienen información para una sola cadena polipeptídica, mientras que en los procariotas los ARNm son con frecuencia policistrónicos, es decir, codifican más de una proteína. </span></div>
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<a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Arnmensajero1.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Arnmensajero1.png" /></a><br />
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<span style="font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small;"><span style="color: red;">El ARN de transferencia</span><span style="color: #eeeeee;"> es un simple transportador de cadenas polipeptidicas de un lugar de la celula a otro, ejemplo del nucleo al citosol las cadenas necesita de un un ARN de transferencia para cruzar la membrana nucear</span><strong style="color: #eeeeee;">;</strong><span style="color: #eeeeee;"><strong></strong> ARN transferente o ARNt es un tipo de ácido ribonucleico encargado de transportar los aminoácidos a los ribosomas para incorporarlos a las proteínas, durante el proceso de síntesis proteica.</span></span><br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://www.porquebiotecnologia.com.ar/educacion/cuaderno/img_c67/cuadro1.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="http://www.porquebiotecnologia.com.ar/educacion/cuaderno/img_c67/cuadro1.gif" /></a></div>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: 'trebuchet ms'; font-size: 15px; font-style: italic; line-height: 20px;"><span style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="color: red;">ARN ribosomal:</span><span class="Apple-style-span" style="color: white;"> </span></span></span><span class="Apple-style-span" style="color: white; font-family: 'trebuchet ms'; font-size: 15px; font-style: italic; line-height: 20px;">es el tipo de ARN mas abundante en las celulas y forma parte de los ribosomas que se encargan de la sintesis de proteinas segun la secuencia de nucleoditos del ARN mensajero</span><br />
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<span class="corchete-llamada"></span>roberthttp://www.blogger.com/profile/08301338066459909705noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3999906473191956796.post-210384361932831542010-11-26T17:15:00.001-03:002010-12-02T22:46:20.992-03:00Traducción<div align="justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: red;">La traducción</span> es el paso de la información transportada por el ARN-m a proteína. La especificidad funcional de los polipéptidos reside en su secuencia lineal de aminoácidos que determina su estructura primaria, secundaria y terciaria. De manera, que los aminoácidos libres que hay en el citoplasma tienen que unirse para formar los polipéptidos y la secuencia lineal de aminoácidos de un polipéptido depende de la secuencia lineal de ribonucleótidos en el ARN que a su vez está determinada por la secuencia lineal de bases nitrogenadas en el ADN. </span></div><div align="justify"><span style="font-family: Arial;">Los elementos que intervienen en el proceso de traducción son fundamentalmente: los aminoácidos, los ARN-t (ARN transferentes), los ribosomas, ARN-r (ARN ribosómico y proteínas ribosomales), el ARN-m (ARN mensajero), enzimas, factores proteicos y nucleótidos trifosfato (ATP, GTP). </span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Traduccion/TRNA1.BMP" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Traduccion/TRNA1.BMP" width="228" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Traduccion/TRNA3.BMP" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="199" src="http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Traduccion/TRNA3.BMP" width="200" /></a></div><a href="http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Traduccion/TRNA2.BMP" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Traduccion/TRNA2.BMP" width="248" /></a><br />
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<object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FNqmh4PoMPQ?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/FNqmh4PoMPQ?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></object><br />
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<span style="font-family: Arial; font-size: xx-small;">FUENTE: http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Traduccion/traduccion.htm y http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_%28gen%C3%A9tica%29</span><br />
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<span style="font-family: Arial;"> </span> </div>roberthttp://www.blogger.com/profile/08301338066459909705noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3999906473191956796.post-23345430982805537252010-11-26T16:58:00.000-03:002010-11-26T17:05:07.618-03:00Transcripcion<h1 class="firstHeading" id="firstHeading"><span style="font-size: large;">Transcripción genética</span></h1><div id="jump-to-nav"></div>La <b>transcripción del ADN</b> es el primer proceso de la expresión génica, mediante el cuál se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la secuencia de proteína utilizando diversos ARN como intermediarios. Durante la transcripción genética, las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa que sintetiza un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN. De esta manera, la transcripción del ADN también podría llamarse síntesis del ARN mensajero.<br />
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<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN7BIsYj_tNCMde7dYwb5f59MCPxLoST-83aegrQTdc_2NRG5czTAUW6RV9kjzWiG7ToR5B2nzM27cTPhElUecKaD6YTem1JJhaJdUrgSVec6vEI5DVTfMMVW-71DvS4tnMfg1nNF0tusE/s320/TRANCRIPCIONDEL+ADN.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN7BIsYj_tNCMde7dYwb5f59MCPxLoST-83aegrQTdc_2NRG5czTAUW6RV9kjzWiG7ToR5B2nzM27cTPhElUecKaD6YTem1JJhaJdUrgSVec6vEI5DVTfMMVW-71DvS4tnMfg1nNF0tusE/s1600/TRANCRIPCIONDEL+ADN.jpg" /></a></div><div align="justify"><span style="color: #3333ff;"><br />
</span></div><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"> </span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"> </span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"> </span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"> </span><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"> </span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><a href="http://mitupv.mit.edu/wp/attach/3427/transcription.JPG" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="168" src="http://mitupv.mit.edu/wp/attach/3427/transcription.JPG" width="320" /></a><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"> </span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"><br />
</span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"> </span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"> </span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"><br />
</span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"><br />
</span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"><br />
</span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"><br />
</span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"><br />
</span></h2><h2 style="font-weight: normal;"><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"><br />
</span></h2><h2><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n"><br />
</span></h2><h2><span class="mw-headline" id="Etapas_de_la_transcripci.C3.B3n">Etapas de la transcripción:</span></h2><b><span style="color: #cc0000; font-family: "Comic Sans MS";">Iniciación:</span></b><span style="font-family: "Comic Sans MS";"> La ARN-<span class="SpellE">polimerasa</span> reconoce y se une a una zona del ADN (delante del ADN que se quiere transcribir) denominada <b>región promotora</b> o <b>promotor</b>. A continuación se separan las dos cadenas del ADN, iniciándose el proceso de copia del ADN a <span class="SpellE">ARNm</span>. </span><br />
<b><span style="color: #cc0000; font-family: "Comic Sans MS";">Elongación:</span></b><span style="font-family: "Comic Sans MS";"> La ARN-<span class="SpellE">polimerasa</span> continúa añadiendo ribonucleótidos complementarios al ADN leyendo en sentido 3’</span><span style="font-family: Arial;">→</span><span style="font-family: "Comic Sans MS";">5’, la ARN-<span class="SpellE">polimerasa</span> selecciona el ribonucleótido <span class="SpellE">trífosfato</span> cuya base es complementaria con la cadena de ADN que actúa como molde</span><b><span style="color: #cc0000; font-family: "Comic Sans MS";"> </span></b><br />
<b><span style="color: #cc0000; font-family: "Comic Sans MS";">Terminación:</span></b><span style="font-family: "Comic Sans MS";"> La ARN-<span class="SpellE">polimerasa</span> llega a la <b>región terminadora</b> que indica el final de la <span class="SpellE">transcripción</span>. Esto implica la separación de la ARN-polimerasa del ARN transcrito, el cierre de la doble hélice de ADN. Una vez finaliza la <span class="SpellE">transcripción</span>, al ARN recién formado se le añade una cola de unos 200 nucleótidos de adenina, la <b>cola de poli-A</b>, </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Comic Sans MS";">con lo que queda formado el ARN (ARN <span class="SpellE">heterogeneonuclear</span>) precursor del <span class="SpellE">ARNm</span>.</span><span style="font-family: Symbol; font-size: 10pt;"><span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><br />
<span style="font-family: Symbol; font-size: 10pt;"><span style="font: 7pt "Times New Roman";"> </span></span><b><span style="color: #cc0000; font-family: "Comic Sans MS";">Maduración del ARN:</span></b><span style="font-family: "Comic Sans MS";"> La mayor parte de los genes que codifican una proteína están fragmentados. Cada gen consta de varios fragmentos denominados <span class="SpellE">intrones</span> y <span class="SpellE">exones</span>. Durante la maduración </span><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Comic Sans MS";">se eliminan secuencias "sin sentido" o repetitivas (<span class="SpellE"><b>Intrones</b></span>), y luego se unen entre si las secuencias útiles o "con sentido" <b>(<span class="SpellE">Exones</span></b>) por las ARN-<span class="SpellE">ligasas</span>.</span><br />
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<span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Comic Sans MS"; font-size: xx-small;">fuentes: </span><br />
<span style="font-size: xx-small;"> http://www.iesbanaderos.org/html/departamentos/bio-geo/Apuntes/Bio/T15_ADN_ARN/4%20Transcripcion%20del%20ADN.htm; http://bioquimicacarolinayyeimi.blogspot.com/2009/02/el-adn-el-adn-es-un-largo-polimero.html; www.wikipedia.com</span> <span style="font-size: xx-small;">entre otras</span>roberthttp://www.blogger.com/profile/08301338066459909705noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-3999906473191956796.post-82471115942210477412010-11-26T16:08:00.000-03:002010-11-26T16:08:03.908-03:00sisntesis proteica<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Se conoce como <b>síntesis de proteínas</b> al proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los veinte aminoácidos esenciales. En estre proceso, se transcribe el ADN en ARN. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma celular.</span></div><div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> En el <i>proceso de síntesis</i>, los aminoácidos son transportados por ARN de transferencia correspondiente para cada aminoácido hasta el ARN mensajero donde se unen en la posición adecuada para formar las nuevas proteínas. </span></div><div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: small;"> Al finalizar la <b>síntesis de una proteína</b>, se libera el ARN mensajero y puede volver a ser leido, incluso antes de que la síntesis de una proteína termine, ya puede comenzar la siguiente, por lo cual, el mismo ARN mensajero puede utilizarse por varios ribosomas al mismo tiempo. </span></div><a href="http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2001832/images/sintesis_de_proteinas.gif" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="297" src="http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ingenieria/2001832/images/sintesis_de_proteinas.gif" width="320" /></a><br />
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<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Georgia,"Times New Roman",serif;">para poder entender esto se adjunta un video </span></span><br />
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<object height="390" width="640"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/J2EDOx-EvI4&hl=es_ES&feature=player_embedded&version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/J2EDOx-EvI4&hl=es_ES&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="390"></embed></object>roberthttp://www.blogger.com/profile/08301338066459909705noreply@blogger.com