Expresión Génica Flashcards

1
Q

X

A

X

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2
Q

VERDADERO O FALSO. Las diferentes células del organismo NO pueden expresar diversos genes aun teniendo el mismo ADN

A

FALSO. Las células de organismos multicelulares tienen el mismo DNA que puede expresar a diversos genes

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3
Q

Tipos de control de la Expresión Génica

A
  1. Control Transcripcional
  2. Control en el Procesamiento del RNA
  3. Control del Transporte y Localización del RNA
  4. Control Postraduccional
  5. Control en la Degradación del RNAm
  6. Control en la Actividad proteíca
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4
Q

Los dos tipos de regulación de la expresión genética a nivel transcripcional.

A

Regulación en cis
Regulación en trans

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5
Q

Son secuencias cerca de un gen que regulan su tasa de transcripción.

A

Regulación en cis

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6
Q

Los promotores, potenciadores y silenciadores son ejemplos de que tipo de regulación?

A

Regulación cis porque son secuencias que se encuentran en el mismo DNA

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7
Q

Son proteínas reguladoras que modifican la velocidad de transcripción.

A

Regulación en trans

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8
Q

Los factores de transcripción son ejemplo de que tipo de regulación?

A

Regulación trans porque son enzimas o proteínas que pueden leer secuencias de DNA

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9
Q

Qué estructura específica permite a las proteínas reconocer y unirse al DNA con alta afinidad

A

Dominios de unión al DNA

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10
Q

En que parte del DNA se pueden reconocer mejor la secuencia de nucleótidos

A

En el surco mayor del DNA

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11
Q

Cuáles son las regiones controladoras de genes

A
  1. Promotor
  2. Secuencias Regulatorias : potenciadores y silenciadores
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12
Q

Sitios donde se ensamblan los FACTORES DE TRANSCRIPCIÓN y la RNA POLIMERASA

A

Promotor

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13
Q

Lugar donde las proteínas regulatorias se unen para controlar el proceso de ensamblaje en el promotor

A

Secuencias regulatorias

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14
Q

Atrae, posiciona y modifica los factores de transcripción como la RNA pol II hacia el promotor

A

Potenciadores

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15
Q

Actúan directamente con los factores de transcripción y regulan la actividad de la RNA POL II

A

Activadores

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16
Q

¿Qué controla la unión de factores de transcripción a los potenciadores?

A

Desarrollo
Diferenciación
Respuesta de las células a las hormonas y factores de crecimiento

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17
Q

Se unen a silenciadores en el DNA para inhibir la transcripción

A

Represores

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18
Q

La función más importante de los represores

A

Inhibir la expresión de genes específicos

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19
Q

Regiones dispersas poco condensadas que ocupan la mayor parte del núcleo

A

Eucromatina

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20
Q

Características de la eucromatina

A

Niveles alto de acetilación
Cromatina activa transcripcional

21
Q

Regiones de cromatina densamente empaquetadas

A

Heterocromatina

22
Q

Características de la heterocromatina

A

Inactiva,no se expresan
Abundan en telómeros y centrómeros
Niveles altos de metilación

23
Q

Heterocromatina que se expresa durante el desarrollo y posteriormente si silencian

A

Facultativa

24
Q

Heterocromatina que siempre está condensada y se encuentran silenciados como los telómeros y centromeros

A

Constitutiva

25
Q

Regulación de expresión genética en la se agrega un grupo metilo al carbono 5 de las citosinas que van después de las guaninas

A

Metilación del DNA

26
Q

¿Entre más metilación hay MÁS O MENOS expresión génica?

A

Hay MENOS porque la metilación de un promotor interfiere en el inicio de transcripción

27
Q

Los dos dominios de las histonas

A
  1. Unirse a otras histonas y unirse al DNA
  2. Aminoácidos terminal fiera del DNA que sufre modificaciones
28
Q

Modificaciones de histonas.
Añadir cargas negativas a las histonas

A

Acetilación de histonas

29
Q

HAT. Acetiltransferasas de histonas

A

Promueven la transcripción

30
Q

HDAC. Deacetilasas de histonas

A

Represores transcripcional es

31
Q

¿Qué efecto tiene la acetilación de histonas sobre la cromatina?

A

La acetilación reduce la interacción entre las histonas y el ADN, descondensando la cromatina y favoreciendo la transcripción.

32
Q

¿Qué residuos de las histonas son acetilados?

A

Las lisinas, como H3K56 (lisina 56 de la histona H3).

33
Q

¿Qué enzimas agregan grupos acetilo a las histonas?

A

Las acetiltransferasas de histonas (HAT)

34
Q

¿Qué enzimas eliminan los grupos acetilo de las histonas?

A

Las deacetilasas de histonas (HDAC)

35
Q

¿Qué residuos de las histonas son fosforilados?

A

Serinas, treoninas y tirosinas.

36
Q

¿Qué efecto tiene la fosforilación de histonas sobre la cromatina?

A

Incrementa la carga negativa de las histonas, promoviendo la apertura de la cromatina y favoreciendo la transcripción.

37
Q

¿Qué enzimas añaden grupos fosfato a las histonas?

A

Cineastas

38
Q

¿Qué enzimas eliminan los grupos fosfato de las histonas?

A

Fosfatasas

39
Q

¿Cuál es el resultado global de la fosforilación y acetilación de histonas?

A

Ambas modificaciones generalmente favorecen la transcripción al descondensar la cromatina.

40
Q

¿Qué residuos de las histonas pueden ser metilados?

A

Lisinas (como H3K9) y argininas

41
Q

¿Qué enzimas añaden grupos metilo a las histonas?

A

Las metiltransferasas de histonas

42
Q

¿Qué enzimas eliminan los grupos metilo de las histonas?

A

Las demetilasas de histonas

43
Q

¿Qué efecto tiene la metilación de la lisina en H3K9?

A

Dependiendo del contexto, puede activar o reprimir la transcripción de un gen.

44
Q

¿Cómo afecta la metilación de argininas a la transcripción?

A

La metilación de argininas está asociada con la activación transcripcional.

45
Q

¿Qué enzima específica metila residuos de lisina en las histonas?

A

La metiltransferasa de lisina (HKMT)

46
Q

¿Cómo afecta la acetilación a la estructura de la cromatina?

A

Provoca la descompactación de la cromatina.

47
Q

¿Cómo influye la acetilación en la transcripción génica?

A

Facilita el acoplamiento de los factores de transcripción y promueve la transcripción.

48
Q

¿Qué enzimas están involucradas en la adición de grupos acetilo a las histonas?

A

Las acetiltransferasas de histonas (HAT)

49
Q

¿Qué enzimas eliminan los grupos acetilo de las histonas?

A

Las deacetilasas de histonas (HDAC)