CAP 1: Regulación y señalización molecular Flashcards

1
Q

Que contiene el genoma

A

Toda la información para formar un individuo

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Q

Que hacen los genes?

A

Codifican proteínas

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Q

Cuántos genes hay en el genoma humano

A

23 mil genes

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4
Q

En cuáles 4 niveles puede regularse la expresión génica

A
  1. Transcribirse dif genes
  2. Del ADN que se transcribe se puede formar ARN y de este, ARNm
  3. se traducen los ARNm
  4. Proteínas que surgen del ARNm se pueden modificar
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Q

Qué es la cromatina?

A

Cromatina es: ADN +proteínas (HISTONAS)

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6
Q

Unidad básica de la cromatina es

A

NUCLEOSOMA

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7
Q

De qué se conforma un NUCLEOSOMA

A

De un OCTAMERO de histonas y aprox 140 pares de bases de ADN

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8
Q

Cómo se llama al edo. INACTIVO de la cromatina

A

Heterocromatina (como COLLAR de PERLAS)

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9
Q

Cómo se le llama a la cromatina ACTIVA?

A

cuando está en edo. Relax se le conoce como EUCROMATINA

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10
Q

Cuáles son las 2 regiones del ADN?

A
  • EXONES (codifican proteínas)
  • INTRONES (son removidos)
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11
Q

En los genes, hay una zona que se le conoce como REGIÓN PROMOTORA, qué ocurre ahí?

A

En esta región promotora se UNE LA ARN POLIMERASA para que INICIE LA TRANSCRIPCIÓN

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12
Q

En los genes, tmb están las regiones de INICIO DE TRANSCRIPCIÓN, y sitio DE INICIO DE LA TRADUCCIÓN, en esta última, qué ocurre?

A

Se identifica al PRIMER aa de la proteína

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13
Q

Que incluye la región 3’ en los genes?

A

Es una zona que NO TRADUCE y es una secuencia en la que se hay una COLA POLI A para sintetizar ARNm

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14
Q

En qué dirección se transcribe el ADN?

A

de 5´a 3´

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15
Q

Qué se encuentra en la región promotora?

A

la caja TATA

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16
Q

Qué son los factores de transcripción?

A

proteínas adicionales que ayudan a la ARN polimerasa a unirse a la región promotora

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17
Q

Qué es un dominio de transactivación?

A

zona de los factores de transcripción que activa o inhibe la expresión genética

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18
Q

Qué son los potenciadores y en dónde se ubican?

A
  • son elementos reguladores del ADN que activan a los promotores
  • se ubican en CUALQUIER SITIO del ADN
  • se unen a factores de transcripción
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19
Q

Cómo actúan los potenciadores?

A

Modifican la cromatina para EXPONER al promotor o ayudan a FACILITAR la unión de polimerasa al ARN

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20
Q

Cuál es el factor de transcripción que participa en el desarrollo del páncreas, ojo y tubo neural?

A

PAX6

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21
Q

Qué son los silenciadores

A

cuandos los POTENCIADORES INHIBEN la transcripción

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22
Q

La metilación (rx química que modifica el ADN y que puede afectar la expresión de los genes) de las bases de CITOSINA en las regiones promotoras de los genes, impiden:

A

la TRANSCRIPCIÓN

23
Q

Proceso por el cual ciertos genes pueden ser reprimidos

A

por la metilación

24
Q

Además de silenciar ciertos genes, la metilación es responsable de un proceso llamado

A

impronta genética

25
Qué es la **impronta genética**
cuando **sólo se expresa UN gen** heredado de la madre o padre, y el **otro se silencia**
26
Cuántos genes humanos pueden sufrir impronta genética? Y sus patrones de metilación en qué etapas del ser humano se establecen?
de **40 a 60** genes se metilan durante la **espermatogénesis** y **ovogénesis**
27
Cómo actúa la metilación en el ADN?
**impide** que se unan **factores de transcripción** o pueden **alterar unión de histonas**
28
Qué es el **ARNn (ARN nuclear)** o tmb llamado **ARN pre-mensajero**
se refiere a la **TRANSCRIPCIÓN INICIAL DE UN GEN**
29
A qué se debe que el ARNn es más largo que el ARNm?
pq el ARNn tiene **intrones** que después serán **eliminados** (**desempalmados**) cuando este ARNn sale del núcleo al citoplasma
30
Qué es el **splicing**?
cuando se **eliminan INTRONES** en el ARNn - podemos **producir proteínas dif.** de **UN MISMO GEN**
31
Qué es el **empalme alternativo**?
cuando se eliminan los intrones, causa que se **empalmen los EXONES**
32
Gracias a qué proteínas puede ocurrir un **empalme alternativo**?
gracias a los **espliceosomas** que contienen **ARN nuclear pequeño**
33
Cómo se le llaman a las **proteínas que derivan de un mismo gen**
***isoformas de empalme*** (llamadas tmb **variantes de empalme** o **formas de empalme alternativas**)
34
Una vez que se sintetiza una proteína, esta sufre de **modificaciones post-traduccionales** que cambian la función de la proteína, menciona ejemplos de estas modificaciones:
- fosforilación - pueden acortarse para activarse
35
Cuántas proteínas se pueden llegar a sintetizar en el ser humano?
5 veces el número de genes (5x23mil)
36
Qué es la **inducción** en la formación de los órganos
cuando **un grupo de células** INFLUYE en **OTRO** grupo de células para que se diferencíen y formen órganos específicos ## Footnote ocurre gracias a **señales qx**
37
En la inducción, cómo se le llama a la célula o tejido que **produce la señal** para que la célula se diferencíe
se llama **INDUCTOR**
38
Cuando el inductor manda la señal, cómo se le llama a la respuesta de esta señal y qué se activa?
la respuesta a la señal del inductor se le llama **competencia** y se requiere de la **activación del tejido de respuesta** por un **FACTOR DE COMPETENCIA**
39
Qué forman las células epiteliales? Y cómo son las células mesenquimatosas?
- epitelio: tubos o láminas - mesenquimatosas: aspecto **fibroblástico**
40
Qué forman las **nefronas del riñón**
la mesénquimca del blastema metanéfrico y la yema ureteral
41
En la señalización celular, las líneas de comunicación entre células es gracias a:
**interacciones paracrinas** o **yuxtacrinas**
42
Cómo es la interacción parácrina?
cuando **proteínas sintetizadas por una célula** se **DIFUNDEN** en distancias cortas para INTERACTUAR con OTRAS CÉLULAS ## Footnote célula libera moléculas de señalización (como proteínas o factores de crecimiento) que viajan cortas distancias y afectan a células cercanas.
43
Cómo se le llaman a las proteínas difusibles responsables de la señalización parácrina
**factores parácrinos** o factores de **crecimiento y diferenciación** (GDF)
44
# VÍAS DE TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES Para la vía de transducción de señales, hay receptores que captan a los ligandos (mensajes), dicho receptores tienen **dominios**, cuáles son estos? Y cuál se activa cuando se une el ligando?
1. dominio **extracelular** (donde se une el ligando) 2. dominio **transmembrana** 3. dominio **citoplasmático** ESTE SE ACTIVA CUANDO SE UNE EL LIGANDO
45
Cuando se activa el dominio citoplásmico del receptor, qué enzimas se activan como resultado?
**cinasas** que se encargan de **fosforilar** usando ATP como sustrato
46
Qué es lo **último** que se activa cuando comienzan las fosforilaciones de las cinasas?
un **factor de transcripción** lo que ACTIVA a la **EXPRESIÓN GÉNICA** o la inhibe
47
Los factores **paracrinos** trabajan por medio de **vías de transducción de señales** para activar o inhibir un inhibidor, cómo se le llama a una de esas vías cuando se **inhibe al inhibidor**?
vía de señalización de **hedgehog**
48
Cuáles son los 3 mecanismos por los que ocurre una **señalización yuxtacrina** ## Footnote es cuando las células están en CONTACTO DIRECTO
* Interacción **proteína-proteína** en la membrana celular: prote. de una célula interactúa con receptor de otra, como la **vía Notch** * Unión de una **célula a la matriz extracelular** (MEC) y **activación de receptores** Cuando una célula se adhiere a la MEC a través de las **integrinas**, se activan señales intracelulares que influyen en funciones como la proliferación, diferenciación y migración celular. * Vía directa por medio de **uniones GAP**, son como CONDUCTOS entre 2 células que pasan iones y moléculas peques.
49
En qué tipo de células (de qué tejidos) hay señalización yuxtacrina
en tejido **del intestino** y **tubo neural**
50
Qué son los **GDF**
factores de señalización **paracrina** que son los **ligandos** de esta tipo de vía
51
Cuáles son los ligandos que se encargan de **regular el desarrollo y DIFERENCIACIÓN de sistemas orgánicos** para ayudar a **formar órganos** en el ser humano
los ligandos **GDF**
52
Cuáles son las **4 familias del GEN GDF**
1. factor de crecimiento de fibroblastos **FGF** 2. **WNT** 3. **Hedgehog** 4. factor de crecimiento transformante beta **TGF-B**
53
FGF, en qué ayuda y qué activan?
estos genes **activan receptores de cinasas de tirosina** ayudan en la: - angiogénesis - crecimiento axónico - diferenciación del **mesodermo** - desarrollar **extremidades y cerebro**