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
Regulación de expresión genética en la se agrega un grupo metilo al carbono 5 de las citosinas que van después de las guaninas
Metilación del DNA
26
¿Entre más metilación hay MÁS O MENOS expresión génica?
Hay MENOS porque la metilación de un promotor interfiere en el inicio de transcripción
27
Los dos dominios de las histonas
1. Unirse a otras histonas y unirse al DNA 2. Aminoácidos terminal fiera del DNA que sufre modificaciones
28
Modificaciones de histonas. Añadir cargas negativas a las histonas
Acetilación de histonas
29
HAT. Acetiltransferasas de histonas
Promueven la transcripción
30
HDAC. Deacetilasas de histonas
Represores transcripcional es
31
¿Qué efecto tiene la acetilación de histonas sobre la cromatina?
La acetilación reduce la interacción entre las histonas y el ADN, descondensando la cromatina y favoreciendo la transcripción.
32
¿Qué residuos de las histonas son acetilados?
Las lisinas, como H3K56 (lisina 56 de la histona H3).
33
¿Qué enzimas agregan grupos acetilo a las histonas?
Las acetiltransferasas de histonas (HAT)
34
¿Qué enzimas eliminan los grupos acetilo de las histonas?
Las deacetilasas de histonas (HDAC)
35
¿Qué residuos de las histonas son fosforilados?
Serinas, treoninas y tirosinas.
36
¿Qué efecto tiene la fosforilación de histonas sobre la cromatina?
Incrementa la carga negativa de las histonas, promoviendo la apertura de la cromatina y favoreciendo la transcripción.
37
¿Qué enzimas añaden grupos fosfato a las histonas?
Cineastas
38
¿Qué enzimas eliminan los grupos fosfato de las histonas?
Fosfatasas
39
¿Cuál es el resultado global de la fosforilación y acetilación de histonas?
Ambas modificaciones generalmente favorecen la transcripción al descondensar la cromatina.
40
¿Qué residuos de las histonas pueden ser metilados?
Lisinas (como H3K9) y argininas
41
¿Qué enzimas añaden grupos metilo a las histonas?
Las metiltransferasas de histonas
42
¿Qué enzimas eliminan los grupos metilo de las histonas?
Las demetilasas de histonas
43
¿Qué efecto tiene la metilación de la lisina en H3K9?
Dependiendo del contexto, puede activar o reprimir la transcripción de un gen.
44
¿Cómo afecta la metilación de argininas a la transcripción?
La metilación de argininas está asociada con la activación transcripcional.
45
¿Qué enzima específica metila residuos de lisina en las histonas?
La metiltransferasa de lisina (HKMT)
46
¿Cómo afecta la acetilación a la estructura de la cromatina?
Provoca la descompactación de la cromatina.
47
¿Cómo influye la acetilación en la transcripción génica?
Facilita el acoplamiento de los factores de transcripción y promueve la transcripción.
48
¿Qué enzimas están involucradas en la adición de grupos acetilo a las histonas?
Las acetiltransferasas de histonas (HAT)
49
¿Qué enzimas eliminan los grupos acetilo de las histonas?
Las deacetilasas de histonas (HDAC)