tema34 dna rna
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UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANACASA ABIERTA AL TIEMPO
UNIDAD XOCHIMILCO
División de Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS)Tronco Divisional (TD)
Alumna: Mariela Mirafuentes FloresMateria: Procesos Celulares Fundamentales
Dr. Jorge Antonio Amézquita Landeros Grupo: BB12A
“Estructura del material genético (DNA-RNA)”
34
13 de Febrero de 2012
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ESTRUCTURA DEL MATERIAL GENÉTICO DNA-RNA
1953 Watson y Krick descubrieron la estructura del DNA (Acido Desoxirribonucleico)
PO4
Base nitrogenada, pentosa, grupo fosfato… Nucleótido
AA
OH
D
Unión entre los nitrotidos= Puente de Hidrogeno
PAdeninaTiminaCitocinaGuanina
y un grupo fosfato
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En los organismos vivos, el ADN se presenta como una doble cadena de nucleótidos, en la que las dos hebras están unidas entre sí por unas conexiones denominadas puentes de hidrógeno.
En los organismos vivos, el ADN no existe como una molécula individual, sino como una pareja de moléculas asociadas.
Las dos cadenas de ADN se enroscan sobre sí mismas formando una especie de escalera de caracol, denominada doble hélice.
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Estructura química del ADN:
Dos cadenas de nucleótidos conectadas mediante puentes de hidrógeno,.
En general, una base ligada a un azúcar se denomina nucleósido y una base ligada a un azúcar y a uno o más grupos fosfatos recibe el nombre de nucleótido., y Cuando muchos nucleótidos se encuentran unidos, como ocurre en el ADN, el polímero resultante se denomina Polinucleótidos
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Estructura de soporte:
La estructura de soporte de una hebra de ADN está formada por unidades alternas de grupos fosfato y azúcar. El azúcar en el ADN es una pentosa, (desoxirribosa).
H3PO4
Fórmula
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DesoxirribosaEs un monosacáridos de 5 átomos de carbono (una pentosa) derivado de la ribosa, que forma parte de la estructura de nucleótidos del ADN.
Fórmula
C5H10O4
Función biológica:
Las funciones biológicas del ADN incluyen el almacenamiento de información (genes y genoma), la codificación de proteínas (transcripción y traducción) y su auto duplicación (replicación del ADN) para asegurar la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular.
Gen: característica particular de un organismo (como el color de los ojos,
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Acido Ribonucleico
El ARN celular es lineal y de hebra sencilla.
Como el ADN, el ARN está formado por una cadena de monómeros repetitivos llamados nucleótidos. Los nucleótidos se unen uno tras otro mediante enlaces fosfodiéster cargados negativamente.
Cada nucleótido está formado por una molécula de monosacáridos de cinco carbonos (pentosa) llamada ribosa (desoxirribosa en el ADN), un grupo fosfato, y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamados bases: adenina, guanina, uracilo (Timina en el ADN) y Citocina.
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Comparación entre el ARN y el ADN
ARN ADN
Pentosa Ribosa Desoxirribosa
Purinas Adenina y Guanina Adenina y Guanina
Pirimidinas Citocina y Uracilo Citocina y Timina
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A diferencia del ADN, las moléculas de ARN son de cadena simple y no suelen formar dobles hélices extensas
El ARNt posee aproximadamente el 60% de bases apareadas en cuatro brazos con estructura de doble hélice
Apareamiento de bases complementarias en un ARN de hebra única
Estructura terciaria de un ARNt
La estructura terciaria del ARN es el resultado del apilamiento de bases y de los enlaces por puente de hidrógeno entre diferentes partes de la molécula. Los ARNt están plegados en forma de "L" compacta estabilizada por apareamientos de Watson y Crick convencionales (A=U, C=G) y por interacciones de bases entre dos o más nucleótidos, como tripletes de bases.
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Bases nitrogenadasSe encuentran en el ADN (A, G, C ,T) están unida al azúcar-fosfato a través del azúcar para formar el nucleótido completo (base-azúcar-fosfato).
Las bases son compuestos heterocíclicos y aromáticos con dos o más átomos de nitrógeno, y, dentro de las bases mayoritarias, se clasifican en dos grupos: bases púricas o purinas (adenina y guanina), derivadas de la purina y las bases pirimidínicas o Pirimidinas (citosina y Timina), derivadas de la pirimidina
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Nomenclatura:
2, 4-dioxo, 5-metilpirimidina.
Fórmula
C5H6N2O2
En el código genético se representa con la letra T
Forma el nucleósido timidina (siempre desoxitimidina, ya que sólo aparece en el ADN) y el nucleótido timidilato o timidina monofosfato. En el ADN, la timina siempre se empareja con la adenina de la cadena complementaria mediante 2 puentes de hidrógeno, T=A.
Timinapirimidicas
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Coti sinaEn el código genético se representa con la letra C. Es un derivado pirimidínico, con un grupo amino
Forma el nucleósido citidina (desoxicitidina en el ADN) y el nucleótido citidilato o (desoxi)citidina monofosfato ADN, y en el ARN). La citosina siempre se empareja en el ADN con la guanina de la cadena complementaria mediante un triple enlace, C≡G.
Fórmula
C4H5N3O
nomenclatura 2-oxo, 4 aminopirimidina.
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puricas AdeninaEn el código genético se representa con la letra A
Forma el nucleósido adenosina (desoxiadenosina en el ADN)
En el ADN siempre se empareja con la timina de la cadena complementaria mediante 2 puentes de hidrógeno, A=T
Formula
C5H5N5
Nomenclatura
6-aminopurina
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Guanina
Nomenclatura
Guanina: 6-oxo, 2-aminopurina
En el código genético se representa con la letra G
La guanina siempre se empareja en el ADN con la citosina de la cadena complementaria mediante tres enlaces de hidrógeno, G≡C.
Formula
C5H5N5O
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•Nucleósido = Pentosa + Base nitrogenada.•Nucleótido = Pentosa + Base nitrogenada + Ácido fosfórico.•Polinucleóotido = Nucleótido + Nucleótido + Nucleótido + ....
Tanto los nucleótidos como los nucleósidos pueden contener como azúcar la D-ribosa (ribonucleótidos y ribonucleósidos) o la pentosa 2-desoxi-D-ribosa (desoxirribonucleótidos y desoxirribonucleósidos).
Los nucleótidos pueden tener 1, 2 ó 3 grupos fosfato unidos al carbono
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Base Nitrogenada
Nucleósido Nucleótido
Adenina AdenosinaÁcido
Adenílico
Guanina GuanidinaÁcido
Guanílico
Citosina CitidinaÁcido
Citidílico
Timina TimidinaÁcido
Timidílico
Uracilo Uridina Ácido Uridílico
La terminología empleada para referirse a los nucleósidos y nucleótidos es la siguiente:
Los nucleótidos se unen entre si para formar largas cadenas de polinuclóetidos, esta unión entre monómeros nucleótidos se realiza mediante enlaces fosfodiéster entre los carbonos de un nucleótido.
Polinucleótido
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Nucleósidoesta formado por C, H, N y O así como P y lo denominó nucleína, por haberlo extraído del núcleo de la célula. Más tarde fragmento esta nucleína y separó el componente proteico revelando de este modo su carácter ácido, por lo que pasó a denominarlo ácido nucleico.
Un nucleósido se da por la unión de una base nitrogenada, ya sea guanina, timina, citosina, adenina o uracilo y una pentosa, el enlace se realiza entre el carbono 1` de la pentosa y en las bases púricas (A y G) o el carbono 1`de la pentosa y en las bases pirimidínicas (C, T y U). Dependiendo del tipo de pentosa, si es ribosa o desoxirribosa hablaremos de ribonucleosido y desoxirribonucleosidos.
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Nucleotido
Un nucleótido, por otro lado, se forma por la unión de un nucleósido con un grupo fosfato. Este grupo fosfato se une a la pentosa en el carbono 5`, este grupo fosfato es el que da a los nucleótidos un carácter ácido
Los nucleótidos pueden unirse en cadenas largas por reacciones de condensación que involucran a los grupos hidroxilo de las subunidades de fosfato y de azúcar
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PolinucléotidoUn Polinucleótido es una molécula orgánica del polímero abarcada de los monómeros del nucleótido covalente enlazados en una cadena. El ADN y el ARN son ejemplos de Polinucleótidos con la función biológica distinta
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OLIGONUCLEÓTIDOS
Un oligonucleótido es una secuencia corta de ADN o ARN, con cincuenta pares de bases o menos.
Un oligonucleótido es una molécula compleja formada a su vez por varios nucleótidos, cada uno de los cuales está compuesto por una base nitrogenada, un hidrato de carbono y un grupo fosfato
Tienen distintas funciones: se utilizan como cebadores en reacciones de amplificación, como sondas de hibridación y en bloqueos específicos de ARN mensajero.
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Lo logramos, Crick!!!¿comó te parece que nosquedo el modelo del ADN?
Elemental mi querido Watson, elemental!!! Nos quedo como una doble hélice!!!
En 1962 Watson y Crick recibieron el premio nobel por su descubrimiento
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9 de febrero 2012
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Harper, Bioquímica ilustrada, 28ª edición, Mc Graw Hill, México, Bogotá y Buenos Aires, 192 -300.