Codigo Genetico Flashcards

1
Q

¿Que es código genético?

A

es el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARNm a una secuencia de aminoácidos en una proteína.

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2
Q

Codones

A

Es un triplete de nucleotidos.
Es la unidad de información básica en el proceso de traducción ARNm.
Existen en total 64 codones.
El primer codon: señala el sitio de comienzo de la traducción
El codon de terminación: su función es acotar el mensaje cifrado por el ADN que dará lugar al ARN mensajero

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3
Q

Codigo genético degenerado

A

Significa que puede haber más de un codón codificado para un mismo aminoácido
Se debe a las variaciones en el tercer nucleotido de un codon

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4
Q

¿Para que sirve el código genético?

A

Para definir la relación entre las frecuencias de tres nucleotidos

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5
Q

De que está compuesta

A

Se compone de cuatro bases nitrogenadas

Adenina, guanina, citosina , tiamina y uracilo

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6
Q

Características

A

Esta organizado por codones
El número de codones posibles es de 64 de los cuales 61 dan aminoácidos y 3 restantes son sitios de parada
El codon genético es un lenguaje que tiene los genes y que informa sobre cómo se sintetizan las proteínas
Es universal para todo tipo de ser vivo, es decir, no cambia

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7
Q

Proceso del código genético

A

Gradual y repetitivo
Los aminoácidos son añadidos uno a uno por el mismo mecanismo
La síntesis se realiza de manera unidireccional
Se realiza de forma colineal a la lectura del ARN mensajero

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8
Q

Traduccion

A

Es el paso de información transportada por el ARN mensajero a proteína
Los aminoácidos libres qué hay en el citoplasma tienen que unirse para formar los polipéptidos y la secuencia lineal de aminoácidos de un polipéptido depende de la secuencia lineal de ribonucleotidos en el ARN que a su vez está determinada por la secuencia de bases nitrogendas en el ADN

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9
Q

Requerimientos para la traducción

A

Es necesario que el ARN mensajero que contiene la información de la proteína que se va a sintetizar
La presencia de determinados aminoácidos
La participación de ARN de transferencia que transfiere a los aminoácidos al ribosoma
Proteínas enzimaticas y no enzimaticas , denominadas factores de traducción
Ribonucleosidos trifosfatados como fuente de energía

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10
Q

¿Que es el código genético?

A
Es la regla que te dice como transformar los ácidos nucleicos a aminoácidos
Altamente especifico 
No se solapa 
Organizado en tripletes 
degenerado
Lectura sin comas 
Es universal
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11
Q

El código está organizado en tripletes o codones:

A

cada tres nucleótidos (triplete) determinan un aminoácido.

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12
Q

El código genético es degenerado

A

existen más tripletes o codones que aminoácidos, de forma que un determinado aminoácido puede estar codificado por más de un triplete.

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13
Q

El código genético es no solapado

A

sin superposiciones, un nucleótido solamente pertenece a un único triplete

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14
Q

La lectura es “sin comas

A

el cuadro de lectura de los tripletes se realiza de forma continua “sin comas” o sin que existan espacios en blanco

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15
Q

El código genético nuclear es universal

A

el mismo triplete en diferentes especies codifica para el mismo aminoácido. La principal excepción a la universalidad es el código genético mitocondrial.

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16
Q

¿Que es replicacion semiconservativa?

A

Es mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica.
De esta manera de una molécula de ADN única, se obtienen dos o más réplicas de la primera

17
Q

Proceso de replicacion

A

Consiste en que se separan sus dos cadenas, se rompen los puentes de hidrógeno que unen las bases complementarias y cada una sirve de molde para la síntesis de nuevas cadenas complementarias

18
Q

¿Por que se llama replicacion semiconservativa?

A

Por que cada una de las dos moléculas hijas conserva una cadena preexistente de la molécula progenitora, apareada con una cadena de reciente síntesis en forma complementaria

19
Q

Replicacion semiconservativa

A

El ADN se transcribe al ARN y se traduce a una proteína

Proceso por el cual el ADN hace dos copias

20
Q

¿Que es ADN polimerasa?

A

Son enzimas celulares o vírales, que intervienen en el proceso de replicacion del ADN
Llevan a cabo la síntesis de la nueva cadena de ADN emparejado los desoxirribonucleicos

21
Q

Requisitos para la replicacion de, ADN

A

Molde
Cebador o primer
Dirección de la síntesis
Velocidad

22
Q

Molde

A

Desde aquí se empieza la síntesis, en la orquídea de replicacion gracias a la helicasa

23
Q

Horquilla de replicacion

A

Es el punto en el que ocurre la replicacion del ADN
Tiene forma de Y y a medida que transcurre la replicacion
Se forma justamente entre la unión de las cadenas de plantilla o molde recién separadas y el ADN no se ha duplicado

24
Q

Cebador o primer

A

Molécula de ácidos nucleicos de una sola cadena que se usa para iniciar una reacción de cadena de polimerasa
Comienza a dividir
es una cadena de ácido nucleico o de una molécula relacionada que sirve como punto de partida para la replicación del ADN. Es una secuencia corta de ácido nucleico que contiene un grupo 3’hidroxilo libre que forma pares de bases complementarios a una hebra molde y actúa como punto de inicio para la adición de nucleótidos con el fin de copiar la hebra molde.

25
Q

Dirección de síntesis

A

La replicación puede ser unidireccional:Empezando por los dos extremos (dos sitios de inicio)
Un único sitio de inicio de replicación
La replicación puede ser bidireccional
A partir de un sitio de inicio la replicación se extiende en ambos sentidos

26
Q

Características del ADN polimerasas

A

Siempre necesita un molde
Solo pueden agregar nucleotidos al extremo 3’ de la cadena de ADN
La adición de nucleótidos requiere energía.

27
Q

ARN primasa

A

una enzima que sintetiza pequeños fragmentos de RNA, de unos 10 nucleótidos, conocidos como cebadores, complementarios a la hebra de ADN que se copia durante la replicación. Estos cebadores son necesarios para que la ADN polimerasa III tenga un punto de partida en la síntesis 5’ a 3’ de la hebra molde y agregue los desoxinucleótidos.

28
Q

ADN ligasa

A

es una enzima que une ADN. Si dos fragmentos de ADN tienen extremos complementarios, la ligasa puede unirlos para formar una molécula única e intacta de ADN.
En la clonación de ADN, se utilizan enzimas de restricción y ADN ligasa para insertar genes y otros fragmentos de ADN en plásmidos.

29
Q

ADN helicasa

A

La helicasa es la primera enzima de la replicación que se carga en el origen de replicación.
El trabajo de la helicasa es permitir el avance de las horquillas de replicación “desenrollando” el ADN (rompiendo los puentes de hidrógeno entre los pares de bases nitrogenadas).

30
Q

topoisomerasa

A

Esta enzima impide que la doble hélice de ADN que está por delante de la horquilla de replicación se enrolle demasiado cuando se abre el ADN. Actúa haciendo mellas temporales en la hélice para liberar la tensión, las cuales vuelve a sellar para evitar daños permanentes.

31
Q

Transcripción del ADN

A

es el primer paso de la expresión génica. Esta etapa consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN.
tiene tres etapas: iniciación, elongación y terminación.

32
Q

ARN polimerasa

A

realizan la transcripción, estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN (usando una cadena de ADN como molde).

33
Q

¿Que es transcripción?

A

es un proceso en el que se reescribe información
es el proceso en el que se copia la secuencia de ADN de un gen en el similar alfabeto de ARN.
Aquí la secuencia de ADN de un gen se “vuelve a escribir” en forma de ARN. En eucariontes como tu y yo, el ARN se procesa (y con frecuencia se le recortan pedazos) para hacer un producto final llamado ARN mensajero o ARNm.

34
Q

Etapas de la traducción

A

Iniciación
Elongacion
Terminación

35
Q

Iniciación

A

La ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen (o grupo de genes co-transcritos en bacterias) tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción.

36
Q

Elongación

A

Una cadena de ADN, la cadena molde, actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al “leer” este molde, una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5’ a 3’. El transcrito de ARN tiene la misma información que la cadena de ADN contraria a la molde (codificante) en el gen, pero contiene la base uracilo (U) en lugar de timina (T).
es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende. En la elongacón, el ARNm se lee un codón a la vez, y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteína.
Cada vez que un codón nuevo está expuesto:
Un ARNt correspondiente se une al codón
La cadena de aminoácidos existente (polipéptido) se une al aminoácido del ARNt mediante una reacción química.
El ARNm se desplaza un codón sobre el ribosoma, lo que exponde un nuevo codón para que se lea.

37
Q

Terminación

A

Las secuencias llamadas terminadores indican que se ha completado el transcrito de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. A continuación se ejemplifica un mecanismo de terminación en el que ocurre la formación de un tallo-asa en el ARN.
es la etapa donde la cadena polipeptídica completa es liberada. Comienza cuando un codón de terminación (UAG, UAA o UGA) entra al ribosoma, lo que dispara una serie de eventos que separa la cadena de su ARNt y le permite flotar hacia afuera.

38
Q

Transcripción

A

Los codones se unen al anti codon
Pasar la información qué hay en el núcleo de ADN a otro lenguaje de los ribosomas
Se lleva acabo en el núcleo
Secuencia metilada

39
Q

Características de la transcripción

A

El ARN polimerasa no necesita de cebador o primer

61 codones codifican aminoácidos y los tres codones restantes son para el término de la cadena (UAA, UAG, UGA)