Transcripcion del ADN.pptx biologia basica

JhinsonPachecoChiriboga 0 views 23 slides Oct 08, 2025
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Slide Content

BIOLOGIA I Prof. Jinson Pacheco Ing. Doc. UNIVERSIDAD TECNICA UNITED STATE FACULTAD DE DOCENCIA Carrera de Formación Docente Primario

Objetivo. Comprender los principios básicos de la biología y analizar la estructura y función de los seres vivos. Unidad 1: INTRODUCCIÓN A LA BIOLOGIA

1. Transcripción del ADN

¿Qué es la transcripción? Definición La transcripción es el proceso por el cual la información genética contenida de ADN se convierte en una molécula de ARN (ácido ribonucleico). Este proceso es fundamental para la expresión de los genes y la síntesis de proteínas. Objetivo El objetivo es producir ARN mensajero (ARNm) que contiene la información necesaria para sintetizar proteínas.

Importancia de la transcripción Expresión Génica La transcripción es el primer paso en la expresión génica, el proceso por el cual la información genética se utiliza para producir proteínas. Diversidad Celular La transcripción permite a las células producir diferentes proteínas, lo que lleva a la diversidad funcional entre los tipos de células. Adaptación Las células pueden ajustar la transcripción en respuesta a cambios ambientales, lo que les permite adaptarse a diferentes condiciones.

Características de la transcripción La transcripción del ADN es un proceso altamente regulado que está sujeto a diferentes mecanismos de control. Se caracteriza por su fidelidad, donde se copia la secuencia del ADN con alta precisión, y por su flexibilidad, adaptándose a las necesidades de la célula. 1 Fidelidad La transcripción es un proceso altamente preciso, lo que garantiza que la información genética se transfiera con exactitud. 2 Flexibilidad La transcripción puede ajustarse a las necesidades celulares, regulando la producción de proteínas en respuesta a diferentes estímulos. 3 Direccionalidad La transcripción se realiza en una dirección específica, desde el extremo 5' al 3' del ADN. 4 Especificidad La transcripción solo se realiza en regiones específicas del ADN, denominadas genes.

Características de la transcripción La síntesis de ARN dependiente de ADN es un proceso muy parecido al de la replicación, existiendo una serie de similitudes que establecen un estrecho modo de operación por parte de la célula a la hora de procesar el material genético. Así puede observarse el hecho de que la reacción es igualmente de polimerización, se necesita también un molde para realizarla, y, por último, la dirección de síntesis es fija al igual que en la replicación (Rivadeneira, 2022).

Etapas de la transcripción 1 Inicio La ARN polimerasa se une a una región del ADN llamada promotor, iniciando la transcripción. 2 Elongación La ARN polimerasa se desplaza a lo largo del ADN, copiando la secuencia en una molécula de ARN. 3 Terminación La ARN polimerasa llega a una secuencia de terminación, liberando la molécula de ARN recién sintetizada.

Fases de la transcripción Iniciación La ARN polimerasa se une a una secuencia específica del ADN llamada promotor, que indica el sitio de inicio de la transcripción. La ARN polimerasa desenrolla y separa temporalmente las dos hebras del ADN, formando una "burbuja de transcripción". La ARN polimerasa comienza a sintetizar la cadena de ARN utilizando la hebra molde de ADN como molde.

Fases de la transcripción Elongación La ARN polimerasa avanza a lo largo de la hebra molde de ADN, añadiendo nucleótidos de ribonucleótidos complementarios a la secuencia de ADN. La ARN polimerasa desenrolla y vuelve a enrollar el ADN a medida que avanza. Se va formando así una molécula de ARN complementaria a la hebra molde de ADN.

Fases de la transcripción Terminación Cuando la ARN polimerasa alcanza una secuencia específica de terminación en el ADN, se detiene y libera la molécula de ARN recién sintetizada. En eucariotas, se agrega una cola de poli(A) en el extremo 3' del ARN y se forma una estructura de caperuza en el extremo 5'. Finalmente, el ARN se separa de la ARN polimerasa y queda listo para ser procesado y transportado fuera del núcleo.

Enzimas involucradas en la síntesis de ARN ARN polimerasa Enzima clave que lleva a cabo el proceso de transcripción, donde convierte la información genética del ADN en una molécula de ARN. Transcriptasas inversas Enzimas capaces de sintetizar una hebra de ADN complementaria (ADNc) a partir de un molde de ARN. ARN ligasas Enzimas que pueden unir o circularizar fragmentos de ARN, lo cual es importante para técnicas como la secuenciación de ARN. Polimerasa poli(A) Cataliza la adición de una cola de poli(A) en el extremo 3' de los transcritos de ARN, lo cual aumenta su estabilidad.

ARN polimerasa La ARN polimerasa es una enzima grande y compleja, con una estructura cuaternaria que incluye múltiples subunidades proteicas. Su actividad requiere de factores adicionales, como los factores generales de transcripción, que regulan la unión al promotor y la iniciación de la síntesis de ARN. Las principales funciones de la ARN polimerasa son: Reconocer y unirse a secuencias específicas del ADN llamadas promotores Desenrollar parcialmente la doble hélice de ADN para exponer la secuencia molde Sintetizar una cadena complementaria de ARN a partir del molde de ADN, siguiendo las reglas de apareamiento de bases (A- U, G- C) Terminar la transcripción después de copiar el gen completo

Diferencias entre la transcripción en procariotas y eucariotas Procariotas La transcripción y la traducción ocurren simultáneamente en el citoplasma. Eucariotas La transcripción ocurre en el núcleo, seguida por la traducción en el citoplasma. Procesamiento del ARN El ARN eucariota sufre modificaciones post-transcripcionales antes de la traducción.

¿Qué le sucede al transcrito de ARN? Después de la terminación, la transcripción ha concluido. Un transcrito de ARN que está listo para su uso en la traducción se conoce como ARN mensajero ( ARNm ). En bacterias, los transcritos de ARN están listos para su traducción inmediatamente después de la transcripción. De hecho, están listos un poco antes que eso: ¡la traducción puede comenzar cuando no ha terminado la transcripción todavía!

Factores de Transcripción: Controladores del Proceso Proteínas Regulatorias Los factores de transcripción son proteínas que se unen a regiones específicas del ADN, modulando la actividad de la RNA polimerasa. Activación o Represión Algunos factores pueden activar la transcripción, mientras que otros la reprimen, regulando la expresión génica. Complejidad La interacción entre los factores de transcripción y el ADN es compleja, involucrando múltiples proteínas y mecanismos.

Secuencia de Inicio de la Transcripción: El Primer Paso Inicio de la Transcripción La secuencia de inicio de la transcripción es el punto preciso donde la RNA polimerasa comienza a sintetizar el ARN. Reconocimiento Esta secuencia es reconocida por la RNA polimerasa, y determina el punto de inicio de la transcripción. Determinante La secuencia de inicio es crucial para la correcta expresión de los genes.

Elongación de la Transcripción: Crecimiento de la Cadena de ARN 1 Movimiento de la Polimerasa La RNA polimerasa se desplaza a lo largo del ADN, desenrollando la doble hélice y utilizando una de las hebras como plantilla. 2 Adición de Nucleótidos Agrega nucleótidos de ARN a la cadena creciente de ARN, siguiendo la secuencia de la plantilla de ADN. 3 Proceso Continuo La elongación continúa hasta que la RNA polimerasa alcanza la señal de terminación de la transcripción.

Regulación de la transcripción 1 Factores de Transcripción Se unen a secuencias específicas del ADN para activar o inhibir la transcripción. 2 Modificaciones Epigenéticas Cambios en el empaquetamiento del ADN que afectan la accesibilidad de los genes. 3 Regulación post-transcripcional Modificaciones del ARN después de la transcripción, como el empalme.

Aplicaciones de la transcripción en la biotecnología 1 Diagnóstico Molecular La transcripción se utiliza para detectar genes relacionados con enfermedades. 2 Producción de Proteínas La transcripción se emplea para producir proteínas recombinantes con fines terapéuticos. 3 Terapia Génica Se utiliza para modificar genes defectuosos, con potencial para tratar enfermedades.

Aplicaciones de la transcripción en la biotecnología 1 Diagnóstico Molecular La transcripción se utiliza para detectar genes relacionados con enfermedades. 2 Producción de Proteínas La transcripción se emplea para producir proteínas recombinantes con fines terapéuticos. 3 Terapia Génica Se utiliza para modificar genes defectuosos, con potencial para tratar enfermedades.

Errores en la transcripción y sus consecuencias 1 Mutaciones Errores en la copia del ADN pueden introducir mutaciones en el ARN. 2 Proteínas Defectuosas Las mutaciones en el ARN pueden dar lugar a proteínas que no funcionan correctamente. 3 Enfermedades Los errores en la transcripcion pueden contribuir al desarrollo de enfermedades.

GRACIAS