Ácidos Nucleicos y ADN Flashcards

1
Q

Constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética

A

Ácidos Nucleicos

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Q

Dos tipos de ácidos nucleicos

A

Ácido Desoxirribonucleico (ADN)

Ácido Ribonucleico (ARN)

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Q

Que función tiene el ADN?

A

Almacén de información genética

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4
Q

En donde se localiza el ADN en las células eucariotas?

A

En los cromosomas
Mitocondrias
Cloroplastos

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5
Q

En dónde se localiza el ADN en las células procariotas?

A

En su único cromosoma

En forma extracromosómica (plásmidos)

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6
Q

Qué hace el ARN?

A

Interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN de los compartimientos celulares

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7
Q

En dónde se encuentra el ARN en las células eucariotas?

A

Núcleo
Citoplasma
Matriz mitocondrial
Estrofa de cloroplastos

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8
Q

En dónde se encuentra el ARN en las células procariotas?

A

Citosol

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9
Q

Qué es la célula?

A

La unidad funcional de cada organismo vivo

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10
Q

Que información posee un cromosoma?

A

Las instrucciones necesarias para dirigir sus actividades

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11
Q

Cuál es la unidad básica de los ácidos nucleicos?

A

Nucleótido

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12
Q

Componentes del nucleótido

A

Base nitrogenada
Pentosa
Grupo fosfato (brinda las características ácidas)

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13
Q

Qué son las bases nitrogenadas?

A

Son moléculas formadas de átomos de carbono y nitrógeno que crean anillos hetero cíclicos

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14
Q

Tipos de bases nitrogenadas

A

Purinas y Pirimidinas

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15
Q

Cuáles son las purinas y de que se componen?

A

Adenina y Guanina

2 anillos condensados

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16
Q

Cuáles son las pirimidinas y de qué se componen?

A

Citosina y Timina(ADN), Uracilo (ARN)

Un solo anillo

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17
Q

Se sintetizan de Novo en el hígado como mononucleótidos unidos con una molécula de rubias 5-fosfato

A

Purinas

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18
Q

Como se identifican a los átomos de carbono y nitrógeno en los anillos de las purinas y pirimidinas

A

Mediante números naturales
1->6 Pirimidinas
1->9 Purinas

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19
Q

Bases que se reciclan y se unen a una pentosa y un grupo fosfato para generar de nuevo el nucleótido

A

Pirimidinas

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20
Q

Pentosa para el ARN

A

D-Ribosa

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21
Q

Pentosa para el ADN

A

D-Desoxirribosa

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22
Q

Como se llaman los nucleótidos que contienen ribosa

A

Ribonucleótidos

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23
Q

Como se llaman los nucleótidos que contienen Desoxirribosa?

A

Desoxirribonucleótidos

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24
Q

Cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa

A

La ribosa posee un grupo OH en el carbono 2

La desoxirribosa carece del OH y solo cuenta con un Hidrógeno

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25
Q

Cómo se forma un núcleosido

A

Una base nitrogenada y una pentosa

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26
Q

Cómo se llama El enlace que une a la base nitrogenada y la pentosa

A

Enlace covalente N-Glucosídico

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27
Q

En las pirimidina en dónde se forma el enlace N-Glucosídico

A

C1’ y N-1

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28
Q

En las purinas en dónde se forma el enlace N-Glucosídico

A

C1 y N-9

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29
Q

Cómo se forma un nucleótido?

A

Unión de un nucleosido con un grupo fosfato

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30
Q

Los nucleósidos en qué forma se encuentran cuando son los componentes de los ácidos nucleicos

A

Monofosfato

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31
Q

En qué forma se encuentran los núcleosidos cuando estánestán libres

A

Trifosfatada

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32
Q

El segundo y el tercer fosfato que se conecta con un nucleótido lo hace mediante un enlace…

A

Fosfoanhídrido

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33
Q

Como se define químicamente un nucleótido

A

Ésteres monofosfato, difosfato o trifosfato de nucleósidos

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34
Q

Como se unen los nucleotidos?

A

Mediante enlaces fosfodiéster

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35
Q

En donde se unen los enlaces fosfodiéster?

A

C-5’-fosfato de un nucleótido y C-3’-hidroxilo del siguiente nucleótido

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36
Q

Si la cadena es de ribonucleótidos es que se forma?

A

Una cadena de ARN

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37
Q

Si la cadena se forma con desoxirribonucleotidos que se forma?

A

Cadena de ADN

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38
Q

Nucleótidos que constituyen la cadena de ADN

A

A,T,C,G

39
Q

Nucleótidos que constituyen las cadenas de ARN

A

A,C,G,U

40
Q

En qué dirección se escribe la secuencia de nucleótidos

A

5’ -> 3’

41
Q

Enzimas que pueden escindir a los enlaces fosfodiéster

A

DNasas y RNasas

42
Q

Cuantos puentes de hidrógeno se forman entre la citocina y la guanina

A

3

43
Q

Cuantos puentes de hidrógeno se forman entre la timina y la Adenina

A

2

44
Q

Estructura primaria del AND

A

Secuencia de nucleotidos del polinucleótido linearizado

45
Q

Estructuras del ADN

A

Primaria
Secundaria
Circular

46
Q

Estructura secundaria del ADN

A

Cadena doble de polidesoxirribonucleótidos

Forma una estructura helicoidal “Doble hélice del ADN”

47
Q

Quién describió la doble hélice del ADN?

A

Watson y Crick en 1953

48
Q

Hacia donde se orientan las columnas hidrofílicas del ADN y de qué están hechas

A

Hacía el exterior de la molécula y de desoxirribosa-fosfato

49
Q

Hacia donde se orienta en las bases nitrogenadas hidrófobobas del ADN

A

Hacía el interior

50
Q

Que se genera entre los giros de las cadenas de la doble hélice

A

Un surco mayor y un surco menor

51
Q

Características principales de la doble cadena del ADN

A

Antiparalela
Complementaria
Giro helicoidal dextrógiro o levógiro

52
Q

Que significa que la cadena de ADN y sea antiparalela

A

El extremo 5’ se asocia con el extremo 3’ de la otra

53
Q

Que significa que la doble cadena del ADN sea complementaria

A

Las bases nitrogenadas de una de las cadenas del ADN se unen mediante puentes de hidrógeno a las bases nitrogenadas de la otra

54
Q

Reglas de Chargaff

A

En cualquier muestra de ADN de cadena doble la cantidad de A es igual a la cantidad de T, G=C y Purinas=Pirimidinas

55
Q

Tres formas estructurales principales del ADN

A

B (Watson y Crick)
A
Z

56
Q

Cómo se produce la forma A del ADN

A

Se produce in Vitro con la deshidratación moderada de la forma B

57
Q

Donde se encuentra la forma Z del ADN

A

en regiones donde se encuentra una secuencia de purinas y Pirimidinas alternadas

58
Q

Que bien solo del lado materno

A

ADN mitocondrial

59
Q

Característica de la forma Z del ADN

A

Es la forma más deshidratada

60
Q

Por qué la cadena en un levogiro hace un Zig-zag

A

Por la deshidratación

61
Q

Forma del ADN que nosotros tenemos y gira a la derecha

A

B

62
Q

En qué forma se encuentra el ADN mitocondrial y el ADN de las células procariotas

A

Circular

63
Q

De qué maneras podemos encontrar al ADN circular

A
  1. Como una estructura relajada

2. Como una estructura super enrollada y compactada donde la hélice del ADN gira sobre sí misma y genera una superhelice

64
Q

Cómo se produce y por qué se produce el superenrollamiento

A

Se produce debido a la acción de las enzimas topoisomerasas mediante el corte transitorio de una o ambas hebras que introducen un aumento o una disminución en el número de vueltas de hélice

65
Q

Regule la accesibilidad al información genética y la expresión génica, al mantenerse inaccesible para los factores de transcripción

A

ADN circular

66
Q

Es el ADN que ocupa menor espacio en las células gracias a que su superenrollamiento permite su compactación

A

ADN Circular

67
Q

Aproximadamente cuanto mide la longitud del ADN genómico en las células eucariotas

A

2 metros/célula

68
Q

A que se asocia el ADN para formar la cromatina y dar origen a los cromosomas

A

Nucleoproteínas (Histonas y no histonas)

69
Q

Cual es es la carga del ADN

A

Negativa

70
Q

Cuál es la carga de las histonas

A

Positiva a pH fisiológico

71
Q

Que hace que las histonas tengan una carga positiva

A

Su alto contenido en aminoácidos básicos, como la lisina y la arginina

72
Q

Cuantos tipos de histonas existen y cuales son

A

5

H1, H2A, H2B, H3 y H4

73
Q

Que moléculas de histonas se tienen que juntar para formar un octámero de histonas

A

2 moléculas de H2A, H2B, H3 y H4

74
Q

Que tiene que hacer un segmento de ADN para formar un nucleosoma

A

Enrollarse dando 1.6 vueltas al octámero de histonas

75
Q

Cuál es la función del nucleosoma

A

Condensar el ADN en una fibra de 11 MN de ancho que se asemeja al collar de perlas
El nucleosoma sería la perla y el ADN el cordón con el cual se unen estás perlas

76
Q

Ayuda al empaquetamiento del ADN y facilita la formación del solenoide

A

ADN Linker se asocia con la histona H1

77
Q

Puede unirse de manera reversible a grupos acetilo, metilo o fosfatos, se conoce como modificaciones epigenéticas

A

El extremo amino terminal

78
Q

Como se forma un Solenoide

A

Los nucleosomas se compactan para formar un polinucleosoma de 6 unidades mediante interacciones entre las H1 de cada nucleosoma

79
Q

Que es la eucromatina

A

Forma laxa y altamente transcriptivo

Es cuando la cromatina puede encontrarse activa de forma transcripcional por lo que se descompacta

80
Q

Que es la heterocromatina

A

La cromatina inactiva que se encuentra en su forma compacta

81
Q

Tipos de heterocromatina

A

Constitutiva y facultativa

82
Q

Que es la Heterocromatina constitutiva

A

Por lo general ADN satélite
Centrómeros y telómeros
Falta resp

83
Q

Que es la heterocromatina facultativa

A

Secuencias con pocos genes activos reversibles

Ejemplo: El cromosoma X

84
Q

Representan la última etapa de la organización del ADN

A

Las cromátides hermanas visibles en la mitosis

85
Q

Es la perdida de la estructura helicoidal (estructura secundaria). característica de la molécula de ADN

A

Desnaturalización

86
Q

Como ocurre la desnaturalización

A

Por la rotura de los puentes de hidrógeno entre las bases Nitrogenadas

87
Q

Que propicia a que ocurra la desnaturalización

A

Por exposición de los ácidos nucleico es a agentes químicos o físicos, cambios de pH y enzimas

88
Q

Son agentes desnaturalizantes

A

Urea, formamida y formaldehído

Son altamente polares con grupos amino y carbonilo

89
Q

Por qué la urea, el formaldehído y la formamida Son agentes desnaturalizantes

A

Por que compiten con los grupos amino y carbonilo de las bases nitrogenadas en la formación de puentes de hidrógeno y dan lugar a la separación de las hebras

90
Q

Pueden dar lugar a la ruptura de enlaces fosfodiéster y por lo tanto en la pérdida de la estructura primaria del ADN

A

pH extremadamente alcalino o ácido

91
Q

Es el gente desnaturalízante más importante

A

La temperatura

92
Q

Cómo se llama la temperatura a la que se ha desnaturalizado el 50% de las moléculas de ADN la muestra

A

Temperatura de fusión

93
Q

Son enzimas que pueden desenrollar (desnaturalizar) el ADN

A

Topoisomerasas, giradas y helicasas

94
Q

Que hacen las girasas

A

Desenrollan el ADN circular presente en las bacterias