estructura y características de los genes Flashcards

1
Q

Históricamente, desde que el hombre ha sembrado cosechas y criado animales, se ha preguntado en donde se guarda la información para el desarrollo de cada organismo (F/V)

A

VERDADERO

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

Son la unidad física y funcional de la herencia

A

genes

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

Hechos de DNA

A

genes

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

Los genes que no codifican proteínas generan:

A

ncRNAs

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

No todos los genes codifican proteínas (V/F)

A

VERDADERO

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

Porcentaje de genes que son diferentes entre las personas

A

menos del 1 %

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

Generan o controlan el fenotipo

A

genotipo

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

Esas pequeñas diferencias contribuyen a las características únicas de cada persona

A

Variantes alélicas

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

Es una secuencia de DNA que codifica una determinada proteína de un modo continuo y único, desde el primer punto representado en el mRNA hasta el último

A

Genes codificantes

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

Un gen no se traduce directamente a proteína, sino que lo hace a través del mRNA (F/V)

A

VERDADERO

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

Secuencia de nucleótidos que se corresponden con la secuencia de aminoácidos de la proteína

A

Región codificante

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

Cuáles son las regiones que se encuentran adicionalmente en el mRNA

A

Líder 5’ no traducida

Remolque 3’ no traducido

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

Proceso por el que un gen codificante da origen a una proteína

A

Expresión génica

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

El cruce de dos individuos homocigóticos, uno de ellos dominante AA y el otro recesivo aa, originan solo individuos heterocigóticos Aa en la primera generación filial F1

A

Primera ley o principio de uniformidad

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

El cruce de dos individuos F1 (Aa) dará origen a una segunda generación filial (F2) en la cual reaparece el fenotipo “a” a pesar de que todos los individuos de la F1 eran de fenotipo A

A

Segunda ley o principio de la segregación

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

Los caracteres se transmiten independientes unos de otros

A

Tercera ley o principio de la combinación (transmisión) independiente

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

Monohíbridos

A

Se considera un carácter

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

polihibridos

A

Se consideran dos o más caracteres

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

El primer intento sistematizado de asociar genes con proteínas se realizó con las enzimas (F/V)

A

verdadero

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

las mutaciones son al azar (V/F)

A

verdadero

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

En algunos casos un alelo mutante no contribuye al fenotipo normal por qué…

A

No produce proteínas o la que produce carece de funcionalidad

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

Alelo que no se manifiesta (fenotipo) en un individuo al menos que ambas copias tengan ese genotipo en particular

A

recesivo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Se manifiesta independientemente de cómo sea la otra copia

19
Q

Si las subunidades son iguales, la proteína está representada en un único gen

A

homomultimero

20
Si las subunidades son diferentes se requieren varios genes
heteromultimero
21
¿Cómo se puede determinar si dos mutaciones que provocan un fenotipo similar recae sobre el mismo gen?
Con un test de complementación
22
¿Qué tipo de organismos se generan para ambas mutaciones inactivadoras?
Homocigotos (F0)
23
(completar) Si las mutaciones están en el mismo gen
No hay complementación
23
¿Qué tipo de individuos se generan para ambas mutaciones a partir de progenitores homocigóticos para cada mutación ?
Heterocigóticos (F1)
24
(completar) Un fallo en la complementación significa que las dos mutaciones forman parte de la unidad genética o...
Grupo de complementación
25
(completar) Si las mutaciones están en genes diferentes, cuyas proteínas están involucradas en la misma función...
Sí hay complementación
26
(completar) si ambas mutaciones en el mismo gen se encontraran en la configuración (B) cis (sobre un mismo alelo) en un organismo heterocigoto con alelo silvestre funcional...
Sí habría complementación
27
Solo una de las dos hebras de DNA va a codificar una proteína por lo tanto...
El código genético se escribe como una serie de bases (en vez de pares de bases)
28
La lectura del código genético desde un punto de inicio en grupos de tres nucleótidos no solapados, cada uno de los cuales representa un aminoácido
fase de lectura
29
secuencia trinucleotida
codón
30
¿Qué modifica una inserción o deleción?
La totalidad de la secuencia proteica que sigue al punto en el que se produce la mutación
31
La combinación de una inserción y una deleción qué produce
Una lectura anómala entre las dos posiciones mutadas
32
Una fase de lectura que consiste exclusivamente en tripletes que representan aminoácidos en una proteína funcional
marco abierto de lectura
33
Una parte de su secuencia de DNA forma parte de otro gen
genes solapados
33
Esto ocurre cuando un mismo fragmento de DNA se transcribe y luego se traduce según más de un marco abierto de lecturas (virales y mitocondriales)
genes solapados
34
Les permite codificar más de una proteína sin necesidad de aumentar el tamaño de su genoma
Genes solapados en un genoma viral
35
Correspondencia exacta entre la secuencia continua de nucleótidos en el genoma y la de los aminoácidos en la proteína
colinealidad
36
Presente en los genes y proteínas bacterianos y bacteriófagos y en los genes continuos eucariotas
colinealidad
37
Para una proteína de N aminoácidos se precisa 3N pares de bases (sin contar el codón de paro) (F/V)
verdadero
38
DESCUBIERTOS EN 1977
Genes discontinuos exones e intrones (eucariotas)
39
El corte y empalme también puede controlar la expresión genética (F/V)
verdadero
40
Plantea que las primitivas unidades codificadoras de proteínas estaban constituidas por secuencias ininterrumpidas de DNA en la que posteriormente se insertaron los intrones al evolucionar los eucariotas
Modelo de los intrones tardíos
41
Plantea que los intrones siempre han formado parte del gen, los genes se originaron como estructuras discontinuas y aquellos que carecen de intrones es porque los han perdido a lo largo de la evolución
Modelo de los intrones tempranos
42
Cataliza la interconversión entre el gliceraldehído-3 fosfato y la dihidroxiacetona fosfato
Triosafosfato isomerasa
42
Secuencia de la enzima triosafosfato isomerasa
Vertebrados---- 6 intrones Plantas---- 8 intrones humanos y bacterias son idénticos en la mitad de ellos
43
(completar) Se deduce que la enzima triosafosfato isomerasa evolucionó a partir de un ancestro común antes de...
La divergencia de los procariotas y eucariotas
44
Son remanentes de antiguos intentos de construir proteínas nuevas
Intrones tempranos
45
Los patrones de ensamble se ponen a prueba en el RNA sin afectar la estabilidad del DNA (V/F)
verdadero
46
Los genes que están relacionados a través de la evolución presentan una organización similar en la que:
Se mantienen las posiciones relativas de los exones (e intrones)
46
Descripción habitual es:
Un gen-un polipeptido
47
La secuencia que realmente es responsable de la producción de un polipéptido es:
La que constituye a un gen