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SINTESIS DE PROTEINAS

Sintesis de proteinas biologia

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Page 1: Sintesis   de  proteinas biologia

SINTESIS DE PROTEINAS

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TEMA: SINTESIS DE PROTEINAS EN EL NUCLEO

FECHA:28 DE ENERO DEL 2014

Las proteínas están formados por la unión de miles de otras moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos.

Sólo existen 20 tipos diferentes de aminoácidos que se combinan entre sí para formar miles de proteínas diferentes.

Unas proteínas se diferencian de otras en el orden en que aparecen los aminoácidos.

La síntesis de proteínas ocurre en 2 etapas:

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Transcripción del ADN A partir del ADN se crea una molécula del ARN

( ocurre en el núcleo de la célula) (ARNm)

ETAPAS

Traducción del ARN mensajero A partir del ARNm se crea una proteina

(Ocurre en el citoplasma de la célula)

1-Transcripción del ADN

El ADN, situado en el núcleo, no puede salir al citoplasma a través de los poros del núcleo, para formar las proteínas, y necesita una copia exacta de él, pero que sí pueda salir.

Para ello se fabrica una molécula de ARN mensajero (ARNm) de la siguiente forma.

Una molécula llamada polimerasa separa las 2 cadenas de ADN. Los nucleótidos sueltos por el núcleo, se van enlazando en una de las

cadenas de ADN libres. Pero los nucleótidos sólo se unirán con aquel que sea su complementario,

es decir:

ADN ARNm

Adenina Uracilo Citosina Guanina Guanina Citosina Timina Adenina

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Transcripción del ADN por la polimerasa

La transcripción: Síntesis de ARN.

2-Traducción del ARN mensajero

El ARNm se dirige hacia los ribosomas, que es donde se fabrican las proteínas.

Los ribosomas “leen” la secuencia de nucleótidos del ARNm y van colocando los aminoácidos libres del citoplasma en su lugar

Correspondiente.

La relación entre la secuencia de nucleótidos del ARNm y la

secuencia de aminoácidos de una proteína se llama código genético.

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Unos de lo grandes logros de la Biología fue descubrirlo, y entre ellos estuvo el español

Severo Ochoa (premio nobel).

La cadena de ARNm se lee de 3 en 3 nucleótidos (codón) y cadacodón se relaciona con un aminoácido de la siguiente forma.

Deduce la secuencia de las bases nitrogenadas del ARNm y del ADN necesarias para obtener la proteína formada por los siguientes aminoácidos.

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ADN TACAATCGAGCAAGAGCAGCACAAATT

Ejercicio Indica la secuencia de aminoácidos que tendremos a partir de la siguiente fragmento de ADN.

AUGCCUAGUGGCUCUGUGAAACAUUCAUAUUAA

Solución:

Prorina selina glicina serina valina lisina histidina serina tirosina

Por tanto el ribosoma se fija a un ARNm, y comienzan a leer la secuencia de nucleótidos.

Al reconocer los 3 primeros nucleótidos el ARN transferente (ARNt) llevará el aminoácido correspondiente hasta el ARNm.

Para cada codón del ARNm le corresponde un anticodón (3 bases nitrogenadas) del ARNt siendo la única posibilidad de enlace:

Codón (ARNm) Anticodón (ARNt)

Adeniana Uracilo

Citosina Guanina

Guanina Citosina

Timina Adenina

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El ribosoma avanza por la molécula de ARNm, lee el siguiente codón, y otra molécula de ARNt traerá el aminoácido que corresponda, que se unirá al primero para ir formando la proteína.

Siempre hay un codón de inicio de la síntesis de proteínas y otro de terminación. Al llegar al codón de terminación, el ARNm queda libre y puede ser leído de nuevo

por otro ribosoma. La proteína formada dará lugar al caracteres de un individuo.TRANSCRIPCION Y TRADUCCION DEL ADN

¿Qué es el AND?

El ADN es el Ácido Desoxirribonucleico. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo un ser vivo. El ADN es el lugar donde reside la información genética de un ser vivo.

Cada molécula de ADN está formada por dos cadenas con

un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una doble hélice. Cada nucleótido está formado por tres unidades

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Una molécula llamada desoxirribosaUn grupo fosfato Cuatro posibles compuestos nitrogenados : adenina, guanina, timina y citosina.

Procesos que sufre el ADN

• El material genético de cualquier organismo (procariota o eucariota) está sometido a una serie de procesos cíclicos que aseguran la realización de sus dos funciones esenciales: la transmisión de la información genética y la expresión de ésa información genética.

Los ARN

El ácido ribonucleico es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente en las células procariotas y en las eucariotas, y es el único material genético

de ciertos virus (virus ARN)..

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El ADN no puede actuar solo, y se vale del ARN para transferir esta información durante la síntesis de proteínas.

La reduplicación del ADN

Permite al ADN duplicarse .De esta manera de una molécula de ADN única, se obtienen dos o más "clones" de la primera. La molécula de ADN se abre por ruptura de los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias liberándose dos hebras y la ADN polimerasa sintetiza la mitad complementaria añadiendo nucleótidos que se encuentran dispersos en el núcleo. De esta forma, cada nueva molécula es igual a la primera.

La transcripción del ADN

Es el proceso por el que se transmite la información contenida en el ADN al ARN. Este proceso se lleva a cabo por la ARN polimerasa que utiliza como molde una de las dos hebras del ADN, la denominada hebra codificante. Durante el proceso de transcripción se reconoce un sitio específico de la molécula de ADN en el que se van a unir las enzimas.

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En células procarióticas existe una serie de proteínas que pueden un irse a la ARN polimerasa. Estas proteínas se denominan factores sigma. En células eucarióticas la unión de la ARN polimerasa a un promotor o a otro viene regulada por la unión de otras muchas proteínas

La traducción del ADN

Es el proceso por el que la información genética contenida en el ADN y transcrita en una ARN mensajero va a ser utilizada para sintetizar una proteína. El proceso se lleva a cabo en los ribosomas.

La traducción del mensaje genético desde el ARN hasta una proteína no es suficiente, en algunos casos, para que se exprese correctamente. Es necesario que el polipéptido que se va sintetizando por el ribosoma se pliegue de forma adecuada para que pueda desarrollar su función biológica correctamente