Dogma central (replicación, transcripción y traducción).pptx
victorcasasmedina
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diapositivas
Size: 87.25 MB
Language: es
Added: Oct 28, 2025
Slides: 24 pages
Slide Content
Dogma central Fisiología I
Estructura del ADN Una molécula de ADN se compone de dos cadenas de nucleótidos unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Los puentes de hidrógeno son específicos entre las bases Por ello, Son complementarias. Las cadenas de nucleótidos forman una espiral alrededor de un centro común.
Replicación del ADN
La replicación del ADN El proceso de replicación de DNA es el mecanismo que permite al DNA duplicarse. En el núcleo hay muchos nucleótidos libres que son los bloques de construcción del nuevo ADN. Consta de las siguientes fases: Iniciación Elongación Terminación
La replicación. Características generales
Iniciación El DNA se replica desenrollando la hélice y rompiendo los puentes de hidrógeno entre las hebras complementarias. Se forma la burbuja de replicación, con dos horquillas de replicación, que se van extendiendo en las dos direcciones. Cada mitad de la molécula sirve como un molde para la formación de una nueva mitad del ADN. .
Fases de la replicación: iniciación Consiste en el desenrollamiento y apertura de la doble hélice de ADN Ori C Proteínas específicas La helicasa rompe los enlaces de hidrógeno entre las bases y abre la doble hélice Proteínas SSB Helicasa Topoisomerasa Girasa Evitan las tensiones debidas a un superenrrollamiento Impiden que el ADN se vuelva a enrollar Las proteínas específicas se unen al punto de iniciación Burbuja de replicación
Elongación. Las bases de los nucleótidos libres se unen con las bases correspondientes en las dos cadenas de nucleótidos expuestas. Los cebadores serán posteriormente eliminados por la ADN polimerasa. Finalmente, una ligasa une los fragmentos sueltos.
El mecanismo de elongación 3’ 5’ 5’ 3’ 3’ 5’ 5’ 3’ 3’ 5’ 3’ La ADN polimerasa necesita un fragmento de ARN ( cebador o primer ) con el extremo 3’ libre para iniciar la síntesis. La ADN polimerasa recorre las hebras molde en el sentido 3’-5’ uniendo los nuevos nucleótidos en el extremo 3’. Una de las hebras se sintetiza de modo contínuo. Es la conductora o lider . Fragmentos de Okazaki La otra hebra se sintetiza de modo discontinuo formándose fragmentos que se unirán más tarde. Es la retardada .
Terminación Termina cuando se unen todos los fragmentos de Okazaki de la hebra retardada La ADN polimerasa actúa como exonucleasa y elimina los nucleótidos mal apareados. Las dos nuevas moléculas de ADN se enroscan y de nuevo toman la forma de una doble hélice.
Transcripción
La Transcripción La sucesión de bases en las moléculas de ADN es un código químico para la sucesión de aminoácidos en las proteínas. Un segmento de ADN que codifica para una proteína en particular se llama gen.
El código genético Está compuesto por tripletes. Cada triplete codifica para un solo tipo de aminoácido. La mayoría de los aminoácidos se codifican por más de un triplete.
Ácido Ribonucleico (ARN)
Tipos de ARN
Pasos de la Transcripción La porción del ADN que contiene el código para la proteína que se necesita, se desdobla y se separa. Los nucleótidos de ARN libres que están en el núcleo se aparean con las bases expuestas del ADN. Como resultado, de los tripletes del ADN se forman tripletes complementarios en la molécula de ARNm.
Pasos de la Transcripción
Traducción Síntesis de proteínas.
Traducción Es la síntesis de una molécula de proteína, de acuerdo con el código contenido en la molécula de ARNm. En el citoplasma, el ARNm se mueve hacia los ribosomas. Los aminoácidos que se necesitan están dispersos por el citoplasma. Los aminoácidos correctos llegan al ARNm por el ARNt.
Pasos de la Traducción
El proceso se repite hasta que se traduzca el mensaje completo y se forme una cadena grande de aminoácidos que formará parte de una proteína.
Gracias “La ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben ser separados” R. Franklin