Control transcripcional Flashcards

1
Q

Región entre la caperuza y el codón de inicio

A

5´ UTR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Región entre el codón de paro y la cola de poli A

A

3´ UTR

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Tipos de regulación traduccional

A

Splicing
Desaminación
Región 3´ UTR
Búsqueda de escape
Fosforilación de IF II
Degradando el RNAm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

¿Para qué sirve la región 3´ UTR?

A

Para llevar el RNAm a donde se requiera

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

¿Para qué sirve la región 5´ UTR?

A

Regula si se traduce o no el RNAm

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Transcrito primario o RNA HN (heteronuclear)

A

RNA con intrones, exones y sin caperuza y cola de poli A

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Otra forma de llamar al splicing

A

Corte y empalme

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Proceso mediante el cual se eliminan los intrones

A

Splicing

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Empalme alternativo

A

Se tienen diferentes proteínas del mismo gen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

¿Por qué se da el empalme alternativo?

A

Por las secuencias ambiguas de los intrones

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Conformación de la maquinaria de splicing

A

Espliceosoma mayor
Espliceosoma menor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Espliceosoma mayor y menor

A

Tienen snRNA + proteínas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

snRNA del espliceosoma mayor

A

U1, U2, U4, U5, U6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

snRNA del espliceosoma menor

A

U11, U12, U4atac, U5, U6atac

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Intrón

A

GU - AG
AU - AC

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

¿Quién identifica a GU - AG?

A

Espliceosoma mayor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

¿Quién identifica a AU - AC?

A

Espliceosoma menor

18
Q

Proteínas que identifican al intrón

19
Q

¿Qué pasa si el intrón no tiene proteínas?

A

No es reconocido y no se corta

20
Q

Identifican al exón

21
Q

¿Qué hace U1?

A

Identifica GU y el extremo 5´

22
Q

¿Qué hace U2?

A

Identifica la adenina con la capacidad de hacer un ataque nucleofílico

23
Q

U2 AF

A

Identifica el extremo 3´

24
Q

U2 AF

A

Factor asociado a U2

25
¿Qué hace U5?
Agarra a los exones para juntarlos
26
¿Qué hace U6?
Ayuda a la adenina a hacer el ataque nucleofílico
27
¿Qué hace U4?
Mantiene contenida a U6 hasta que U5 agarra a los exones
28
¿Dónde se pone U6 para ayudar a hacer el ataque nucleofílico?
Donde estaba U1 (lo reemplaza)
29
¿Qué pasa si se desaminan los nucleótidos?
Se obtiene una proteína diferente
30
¿Qué debe de tener el RNA para que pueda salir del núcleo?
Una cap, una cola de poli A y no debe de tener intrones
31
Proteínas que exportan el RNA fuera del núcleo
Exportinas
32
Búsqueda de escape
El primer AUG se salta
33
¿Qué pasa cuando el RE se estresa?
Fosforila IF II, inhibiendo la traducción
34
¿Qué determina la vida de un RNAm?
La cola de poli A
35
Una cola de poli A corta
Hace que dure muy poco el RNAm
36
Una cola de poli A larga
Dura más el RNA m
37
Vida promedio del RNAm en el citoplasma
30 minutos a 10 hrs
38
Formas de degradar el RNAm
Con deadenilasas, descapsulasas y exonucleasas Con deadenilasas y exonucleasas
39
¿Quién quita la cola de poli A?
Deadenilasas
40
¿Quién quita la caperuza?
La enzima de descapsulación
41
¿Quiénes terminan de degradar el RNAm cuando ya no tiene caperuza ni cola de poli A?
Exonucleasas
42
¿Qué pasa cuando hay más adeninas después de la cola de poli A (en 3´ UTR)?
La deadenilasa sigue cortando y después la exonucleasa termina de degradar