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    R85784 R85784 Presentation Transcript

    • ÁCIDOS NUCLEICOS.M.C VICTOR MOO
    • Watson, a la derecha, y Crick pasean por la Universidad deCambridge en esta imagen tomada en el año 1950
    • Son biopolímeros, de elevado peso molecular,Son biopolímeros, de elevado peso molecular,formados por otras subunidades estructurales oformados por otras subunidades estructurales omonómeros, denominados nucleótidos.monómeros, denominados nucleótidos.DEFINICIÓN
    • • Duplicación del ADNDuplicación del ADN• Expresión del mensaje genético:Expresión del mensaje genético:• Transcripción del ADN para formar ARNTranscripción del ADN para formar ARNmm y otrosy otros• Traducción, en los ribosomas, del mensajeTraducción, en los ribosomas, del mensajecontenido en el ARNcontenido en el ARNmm a proteinas.a proteinas.FUNCIONES DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS
    • • Son biopolímeros formados por unidades llamadasSon biopolímeros formados por unidades llamadasmonómeros, que son los nucleótidosmonómeros, que son los nucleótidos..COMPOSICIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS
    • • a) Una pentosa, que puede ser la D-ribosa en ela) Una pentosa, que puede ser la D-ribosa en elARN; o la D-2- desoxirribosa en el ADNARN; o la D-2- desoxirribosa en el ADN
    • • b) Una base nitrogenada, que puede ser:b) Una base nitrogenada, que puede ser:-Púrica, como la Guanina (G) y la Adenina (A)-Púrica, como la Guanina (G) y la Adenina (A)-Pirimidínica, como la Timina (T), Citosina (C) y-Pirimidínica, como la Timina (T), Citosina (C) yUracilo (U)Uracilo (U)
    • • C) Ácido fosfórico, que en la cadena de ácidoC) Ácido fosfórico, que en la cadena de ácidonucleico une dos pentosas a través de una uniónnucleico une dos pentosas a través de una uniónfosfodiester. Esta unión se hace entre el C-3´de lafosfodiester. Esta unión se hace entre el C-3´de lapentosa, con el C-5´de la segunda.pentosa, con el C-5´de la segunda.
    • • El enlace β-glucosídico se hace entre el• a) C-1´de la pentosa y el N-9 de la base púrica,como la guanina y la adenina.• b) C-1´de la pentosa y el N-1 de la basepirimidínica, como la timina y citosina
    • • A la unión de una pentosa con una basenitrogenada se le llama nucleósido. Esta unión sehace mediante un enlace β-glucosídico.• Si la pentosa es una ribosa, tenemos unribonucleósido. Estos tienen como basesnitrogenadas la adenina, guanina, citosina y uracilo.• Si la pentosa es un desoxirribosa, tenemos undesoxirribonucleósido. Estos tienen como basesnitrogenadas la adenina, citosina, guanina y timina.
    • Atendiendo a suAtendiendo a su composicióncomposición existen dos tipos deexisten dos tipos deácidos nucleicos que son:ácidos nucleicos que son:a) Ácido desoxirribonucleico o ADN o DNAa) Ácido desoxirribonucleico o ADN o DNAb) Ácido ribonucleico o ARN o RNAb) Ácido ribonucleico o ARN o RNATIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS
    • Atendiendo a suAtendiendo a su estructuraestructura existenexisten cuatrocuatro tipos de ácidostipos de ácidosnucleicos que son:nucleicos que son:a)a)DNA doble cadenaDNA doble cadena (DNAds)(DNAds)b)b)DNA cadena sencillaDNA cadena sencilla (DNA ss)(DNA ss)c)c)RNA cadena dobleRNA cadena doble (RNA ds)(RNA ds)d)d)RNA cadena sencillaRNA cadena sencilla (RNAss)(RNAss)
    • • El ADN es el portador de la información genética, sepuede decir por tanto, que los genes estáncompuestos por ADN.- Polímero de desoxirribonucleótidos que se unenen cadena.• -Dos cadenas se unen entre sí formando una doblehélice.• -Ambas cadenas se unen por sus basesnitrogenadas.• -Entre las bases nitrogenadas enfrentadas seforman uniones fácilmente rompibles llamadaspuentes de hidrógeno.ADN Y SUS CARACTERÍSTICAS.
    • ¿Como se denominan las¿Como se denominan lascadenas respecto una de otra?cadenas respecto una de otra?ComplementariasComplementariasAntiparalelasAntiparalelasPositiva y negativaPositiva y negativa¿Como se da el apareamiento¿Como se da el apareamientoentre bases?entre bases?A= TA= TGG ≡≡ CCU= AU= A
    • • Es la fuente de información para la síntesis de todasEs la fuente de información para la síntesis de todaslas moléculas de proteínas de la célula y ellas moléculas de proteínas de la célula y elorganismo.organismo.• Provee la información heredada por las células hijasProvee la información heredada por las células hijasde la progenie.de la progenie.FUNCIÓN DEL ADN
    • LOCALIZACIÓN DEL ADNADN
    • ESTRUCTURA DEL ADN• Estructura primaria: Es la secuencia de nucleótidosencadenados. Es en estas cadenas donde seencuentra la información genética, y dado que elesqueleto es el mismo para todos, la diferencia de lainformación radica en la distinta secuencia de basesnitrogenadas. Esta secuencia presenta un código, quedetermina una información u otra, según el orden de lasbases
    • Estructura secundaria: Es una estructura endoble hélice. Permite explicar el almacenamientode la información genética y el mecanismo deduplicación del ADN. Es una cadena doble,dextrógira. Ambas cadenas son complementarias,pues la adenina y la guanina de una cadena seunen, respectivamente, a la timina y la citosina dela otra. Ambas cadenas son antiparalelas, pues elextremo 3´ de una se enfrenta al extremo 5´ de lahomóloga.
    • Estructura terciaria: Se refiere a cómo se almacena elADN en un espacio reducido, para formar los cromosomas.Varía según se trate de organismos procariotas oeucariotas:En procariotas, mitocondrias y cloroplastos, el ADN se pliegacomo una súper-hélice, generalmente en forma circular yasociada a una pequeña cantidad de proteínas.En eucariotas, dado que la cantidad de ADN de cadacromosoma es muy grande, el empaquetamiento ha de sermás complejo y compacto; para ello se necesita la presenciade proteínas, como las histonas y otras proteínas denaturaleza no histónica.
    • • El ADN de loscromosomas secompone de doscadenas enrolladasuna a la otra en unadoble hélice.• Los azúcares yfosfatos que unen unnucleótido al siguienteforman el esqueleto encada lado de la doblehélice.• En tanto que las basesde cada cadena seaparean en el centrode la hélice.
    • Solo paresespecíficos debases, llamadospares de basescomplementarias,se pueden unir enla hélice medianteenlaces dehidrógeno: adeninacon timina yguanina concitosina.
    • DIMENSIONESDEL ADN
    • T, ºC% IncrementoAbsorbancia a260 nmLadesnaturalizacióntérmica del DNAsigueuna curvasigmoide. Elpunto medio, Tm,estárelacionado con elconte-nido en G+C. Así,la muestraB tiene un mayorcontenidoen G+C que A.
    • • El azúcar en el ARN al cual se adhieren los fosfatosEl azúcar en el ARN al cual se adhieren los fosfatosy las bases nitrogenadas es la Ribosa.y las bases nitrogenadas es la Ribosa.• Los componentes pirímidicos del ARN difieren deLos componentes pirímidicos del ARN difieren deaquellos del ADN. El ARN posee A, G y C. En lugaraquellos del ADN. El ARN posee A, G y C. En lugarde timina, el ARN posee Uracilo (U).de timina, el ARN posee Uracilo (U).• El ARN existe como una cadena polinucleótida, noEl ARN existe como una cadena polinucleótida, nocomo la molécula helicoidal de doble hebra como elcomo la molécula helicoidal de doble hebra como elADN.ADN.ARN Y SUS CARACTERÍSTICAS.
    • • SSirven como moldes para la síntesis de proteínasirven como moldes para la síntesis de proteínas..• TTienen papeles estructurales donde contribuyen a laienen papeles estructurales donde contribuyen a laformación de los ribosomasformación de los ribosomas..• ARN transferencia o ARNt para la traducción deARN transferencia o ARNt para la traducción deARNm en secuencias específicas de aminoácidosARNm en secuencias específicas de aminoácidospolimerizados.polimerizados.FUNCIÓN DEL ARN
    • • ARNm. Se sintetiza en el núcleo durante el procesode transcripción. Después de este proceso pasa alcitoplasma y luego a los ribosomas.• ARNt. Transportadoras de aminoácidos individualesespecíficos durante la síntesis proteica en losribosomas.• ARNr. Constituye hasta el 65% de la masa de losribosomas. Forma parte de las subunidadesribosómicas cuando se une con muchas proteínas.TIPOS DE ARN
    • LOCALIZACIÓN DEL ARNARN
    • Diferencias de composición entre ADN y ARNDiferencias de composición entre ADN y ARN
    • SÍNTESIS DE PROTEÍNAS
    • DUPLICACIÓN DEL ADNLa Helicasa desenrolla lahelice originalLa unión de proteínas evitala unión de las cadenastemporalmenteUna de las cadenas se sintetizacontinuamente por la DNApolimerasa en dirección 5’ a 3’Una cadena se sintetizadadiscontinuamente. La Primasasintetiza un fragmento corto deRNA extendido por la DNApolimerasa (fragmento deOkasaki).Después de que el oligo deRNA es remplazado, laLigasa une los fragmentos deOkasaki a la cadena enduplicación
    • TRANSCRIPCIÓN
    • TRADUCCIÓN