transduccion y transcripcion del adn

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CENTRO UNIVERSITARIO SIGLO XXI FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD LICENCIATURA DE MEDICO DIRUJANO Y PARTERO TRANSCRIPCION Y TRADUCCION DEL ADN GENETICA HUMANA

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Page 1: transduccion y transcripcion del ADN

CENTRO UNIVERSITARIO SIGLO XXIFACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

LICENCIATURA DE MEDICO DIRUJANO Y PARTERO

TRANSCRIPCION Y TRADUCCION DEL ADN

GENETICA HUMANA

Page 2: transduccion y transcripcion del ADN

Flujo de Información Genética en la Célula.

ADN ARN PROTEÍNA

Replicación del ADN

Replicación del ARN

Transcripción

Traducción

Transcripción Reversa

Page 3: transduccion y transcripcion del ADN

COPIADO DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA

TRANSCRIPCIÓN

Universidad San Sebastián Facultad de Ciencias de la Salud

Tecnología Médica

Prof. TM. Paulina Fernández Garcés.

Page 4: transduccion y transcripcion del ADN

Constituye 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

Las dos diferencias principales entre Replicación y Transcripción son:

- Sólo se transcribe una cadena molde de ADN

- Sólo una pequeña fracción de potencial genético global de un organismo se ejecuta en la célula.

TRANSCRIPCIÓN:

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Esquema General de la Transcripción

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MODELO DEL OPERÓN Jacob y Monod -1961

La transcripción esta regulada de forma específica a nivel de la iniciación

Modelo Operón: Conjunto de genes contiguos y elementos reguladores que controlan la expresión del ARNm

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RNA polimerasa

La síntesis de ARN utiliza un proceso de copiado de una cadena de DNA molde, mediante la RNA polimerasa.

Las células eucariontes poseen tres RNA polimerasas diferentes.

RNA polimerasa I

Síntesis de rRNA

RNA polimerasa I I Síntesis de mRNA

RNA polimerasa III Síntesis de tRNA y la especie 5S del rRNA

El proceso de síntesis catalizado por la RNA polimerasa es mucho más lento que los procesos llevados a cabo por la ADN polimerasa 3, sin embargo ocurre en muchos más sitios. Por lo tanto se acumula mucho más RNA que DNA en la célula.

Finalizada la transcripción la RNA polimerasa rara vez, o nunca se disocia del molde hasta que se llega a la señal específica de terminación.

La RNA polimerasa es mucho más exacta que las holoenzimas replicativas de DNA polimerasa.

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Composición de subunidades de la RNA polimerasa de E. coli.

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MECANISMO DE LA TRANSCRIPCIÓN

La transcripción ocurre en tres fases diferentes : iniciación, elongación y terminación.

Las señales de iniciación, y terminación en la secuencia de ADN orientan el mensaje genético dirigiendo a la RNA polimerasa a genes concretos.

Estas señales son:

-Instrucciones codificadas en las secuencias de bases del ADN

- Interacciones entre el ADN y proteínas diferentes de la RNA polimerasa.

1.- Iniciación de la Transcripción:a. Unión de la ARN polimerasa al ADN

b. Migración de la polimerasa al lugar de iniciación del ADN, el promotor.

c. Generación del complejo promotor cerrado

d. Generación del complejo promotor abierto

e. Isomerización dependiete de Mg2+

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2.- Iniciación y Elongación:

a. Comienza luego de la localización del promotor y una vez formado el complejo promotor abierto.

b. La RNA polimerasa contiene dos lugares de unión para los ribonucleótidos trifosfato, uno se utiliza durante la elongación y une cualquiera de los robonucleótidos trifosfato (rNTP) comunes. El segundo lugar se emplea para la iniciación une preferentemente ATP y GTP.

Elongación

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Burbuja de Transcripción:

La enzima se mueve a lo largo del DNA molde en registro con el RNA transcrito en crecimiento.

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3.- Puntuación de la Transcripción: Reconocimiento del Promotor.

a. Constituye un paso limitante de la velocidad de la transcripción.

b. Presencia de secuencias TATAAT (región 10) en la cadena con sentido (cadena que no se transcribe)

c. Presencia de secuencias TTGACA (región 35)

4.- Terminación:

En bacterias se reconocen dos tipos diferentes de fenómenos de terminación

a. Dependiente de factor de terminación proteico ρ (rho)

b. Independientes de factor.

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Terminación Independiente del Factor:

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Terminación Dependiente del Factor:

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REGULACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN

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PROCESAMIENTO PORSTERIOR A LA TRANSCRIPCIÓN

La degradación del mRNA bacteriano es muy rápido

La degradación comienza por el extremo 5’

La degradación se inicia a veces con la acción de ribonucleasa III, una enzima específica para el ARN de doble cadena.

1. Recambio del mRNA

2.Procesamientos posteriores en la síntesis de rRNA y tRNA

Ambos RNA se sintetizan en forma de transcritos de mayor tamaño (pre-rRNA y pre- tRNA)

Luego sufren una ruptura en sus dos extremos para formar los RNA maduros.

Page 17: transduccion y transcripcion del ADN

DECODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

TRADUCCIÓN

Universidad San Sebastián Facultad de Ciencias de la Salud

Tecnología Médica

Prof. TM. Paulina Fernández Garcés.

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COMPLEJO RIBOSOMA - PROTEÍNA

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Page 20: transduccion y transcripcion del ADN

Visión General de la Traducción:

El código genético especifica un triplete de nucleótidos que coresponde a cada residuos de aminoácidos.

Para lograr la correspondencia entre los aminoácidos individuales y sus correspondientes tripletes codones, es necesario un conjunto de moléculas adaptadoras: RNA de transferencia

Cada tARN contiene un triplete de nucleótidos denominado anticodón, que es complemetario de un codón en el mARN para el aminoácido concreto

Es necesaria una enzima específica para realizar la unión entre cada tARN y el correspondiente aminoácido denominada aminoacil-tARN sintetasa

Los ribosomas son los encargados de juntar los tARN y mARN para efectuar la traducción.

El mensaje se lee en dirección 5’ 3’, y la cadena polipeptídica se sintetiza comenzando por el residuo N-terminal.

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CÓDIGO GENÉTICO

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El código es redundante, varios codones pueden corresponder a un solo aminoácido, a veces mediante un solo balanceo en la posición 5’ del anticodón.

El balanceo generado en la base 5’ del anticodón permite que se formen disposiciones del enlace de hidrógeno alternativas con varias bases de codón diferentes.

Capacidades de apareamiento de bases en los pares con balanceo

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Son necesarias señales de inicio y final para que empiece y termine la traducción

UAA

UAG

UGA

Señales de detención

AUG Señale de inicio (único codón de la metionina)

Metionina son siempre el primer aminoácido que se incorpora a la cadena polipeptídca

Sin embargo, en la mayoría de los casos el residuo se eliminan después de la traducción

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PRINCIPALES PARTICIPANTES DE LA TRADUCCIÓN

- mARN: Productos de una sola cadena de la transcripción del ADN genómico.

- tARN: Son capaces de reconocer a más de un codón cuando la diferencia se encuantra en la posición (3’).