PARCIAL 2 Flashcards

1
Q

proceso mediante el cual la información codificada en un gen se transcribe en uno o varios RNA funcionales.

A

expresión génica

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2
Q

CON QUE INICIA LA EXPRESION DE UN GEN

A

INICIA CON EL PROCESO DE TRANSCRIPCION

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3
Q

QUE SON LOS FACTORES DE TRANSCRIPCION

A

PROTEINAS QUE CONTROLAN EL PROCESO DE TRANSCRIPCION EN LA EXPRESION DE UN GEN

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4
Q

CUAL ES EL PRIMER PASO DE LA EXPRESION GENICA

A

LA CROMATINA

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5
Q

QUE SE NECESITA HACER EN EL NUCLEO PARA QUE SE TRANSCRIBA

A

es necesario que el DNA se desenrrolle y se separe de las histonas para que pueda llevarse a cabo la transcripción

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6
Q

QUE PROMUEVE LA METILACION DE LA HISTONA H3

A

promueve la compactación de la cromatina e inhibe la transcripción.

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7
Q

QUE OCACIONA LA ACETILACION EN LOS RESIDUOS DE LISINA EN LAS HISTONAS

A

Esta acetilación evita que las fibras de cromatina se plieguen dejando expuestos segmentos de DNA, para ser reconocidos por factores transcripcionales, y se forme el complejo basal de la transcripción.

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8
Q

Las enzimas encargadas de agregar residuos de acetilo a las lisinas en las histonas se denominan

A

ACETILTRANSFERASAS

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9
Q

QUE HACE EL COACTIVADOR

A

El coactivador acetila, pierden su carga positiva, liberan el DNA del nucleosoma y dejan libre el promotor, lo que permite la unión de más factores transcripcionales

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10
Q

constituidos por las secuencias en el DNA (promotor, enhacer, silencer) en donde se unen diversas proteínas, entre ellas los factores transcripcionales.

A

ELEMENTOS CIS

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11
Q

los factores transcripcionales unidos al DNA en su secuencia blanco y que desempeñan una función fundamental en este control.

A

ELEMENTOS TRANS

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12
Q

EN DONDE SE UNEN LOS FACTORES DE TRANSCRIPCION EN EL ADn

A

EN EL SURCO MAYOR

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13
Q

la mayoría de los genes relacionados con el metabolismo están agrupados en operones.

A

EN BACTERIAS

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14
Q

QUE ES UN OPERON

A

se define como un fragmento de DNA que contiene los genes de las proteínas que participan en la misma vía metabólica.

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15
Q

OPERON LAC

A

se encarga de metabolizar la lactosa para obtener energía.

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16
Q

EN EL OPERON LAC SI NO HAY LACTOSA QUE PASA

A
  1. En ausencia de lactosa en el medio, los genes del operón Lac se encuentran apagados, puesto que la bacteria obtiene energía de otras fuentes.
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17
Q

EN EL OPERON LAC SI HAY LACTOSA QUE PASA

A

cuando la bacteria está expuesta a un medio rico en lactosa, la expresión del operón Lac se activa.

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18
Q

GENES DEL OPERON LAC

A

Z, Y y A

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19
Q

GEN ¨Y¨ EN OPERON LAC

A

codifica para una permeasa de lactosa que introduce a la lactosa en la célula

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20
Q

GEN Z EN OPERON LAC

A

codifica para la β-galactosidasa, una enzima que rompe el enlace glicosídico de la lactosa y libera los dos monosacáridos que la constituyen (glucosa y galactosa

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21
Q

GEN A EN OPERON LAC

A

codifica para la enzima tiogalactósido transacetilasa, que elimina de la célula los tiogalactósidos transportados a la célula junto con la lactosa.

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22
Q

PARA QUE SIRVEN LOS REPRESORES

A

la proteína llamada represor (un factor transcripcional) se unen al promotor e inhibe su expresión

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23
Q

a donde se unen los factores de transcripción

A

a los promotores

24
Q

en que se dividen los factores transcripciones

A
  1. Generales: comunes a todos los genes, que se unen al promotor junto con la RNA polimerasa.
  2. Específicos: se unen a sitios reguladores en genes específicos.
25
Q

en que posicion se encuentra la caja TATA

A

25 a 35 pb corriente arriba del sitio de inicio de la transcripción

26
Q

genes de expresión constitutiva

A

GENES QUE SE TRANSCRIBEN DE FORMA CONSTANTE, ESTOS NO TIENEN CAJA TATA

27
Q

La regulación de la transcripción en eucariotas es mucho más compleja que en procariotas, principalmente por dos razones:

A

a. Los factores transcripcionales actúan a distancia del sitio de inicio de la transcripción.
b. La RNA polimerasa eucariótica (RNA polimerasa II) requiere de la acción conjunta de un grupo de al menos 15 proteínas reguladoras denominadas factores generales de la transcripción, que se ensamblan de manera coordinada y secuencial en el promotor de los genes y que son necesarias para la acción de la RNA polimerasa II.

28
Q

Factores generales de transcripción

A

Estas proteínas, TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF, TFIIH y TFIIJ (TF, transcriptional factor, y II, por asociarse a la RNA polimerasa II), se ensamblan de forma coordinada en el promotor de los genes y asisten la unión y acción de la RNA polimerasa.

29
Q

HÉLICE-VUELTA-HÉLICE

A

. Estas proteínas constan de dos estructuras α-hélice, unidas por una cadena corta de aminoácidos, lo que provoca un giro específico en cada una de las α-hélice y facilita su unión al DNA. Un ejemplo de este tipo de factor transcripcional es el represor del operón Lac.

30
Q

HÉLICE-ASA-HÉLICE

A

constan de una α-hélice corta conectada por una horquilla a otra α-hélice igual o más grande, formando homodímeros o heterodímeros. El factor transcripcional Oct-1

31
Q

DEDOS DE CINC

A

formado por una estructura α-hélice y una β-plegada, o dos α-hélices unidas por uno o más átomos de cinc, que adquiere una forma similar a uno o más dedos. Entre los factores transcripcionales que presenta esta estructura están los receptores de esteroides, los glucocorticoides y estrógenos, y el factor transcripcional SP1

32
Q

zipper de leucinas

A

forman dímeros para lograr una unión más fuerte al DNA, que se facilita por la presencia de residuos de lisina en los dos monómeros alternados cada siete u ocho aminoácidos.

33
Q

resultado de un bloque llamado operón junto con sus genes estructurales

A

ARNm policistronico

34
Q

factor de transcripción que suprime la transcripción de un gen en respuesta a un estímulo externo al unirse a una secuencia de ADN dentro de la región reguladora, llamada operador, que se encuentra entre el sitio de unión de la ARN polimerasa en el promotor y el sitio de inicio de la transcripción del primer gen estructural.

A

represor (control negativo)

35
Q

un factor de transcripción que aumenta la transcripción de un gen en respuesta a un estímulo externo al facilitar la unión de la ARN polimerasa al promotor.

A

activador (control positivo)

36
Q

pequeña molécula reguladora que activa o reprime la transcripción al interactuar con un represor o un activador.

A

inductor

37
Q

que constituye un operon

A
  1. genes estructurales
  2. promotor
  3. operador
38
Q

los sistemas enzimáticos pueden presentarse de diversos casos de interacción como:

A
  1. dependientes
  2. excluyentes
  3. alternativo
39
Q

sistema enzimatico dependiente

A

la presencia de uno de los sistemas enzimáticos es necesaria para la presencia del otro

40
Q

sistema enzimatico excluyente

A

la presencia de uno de los sistemas enzimáticos impide la presencia o actividad del otro

41
Q

sistema enzimatico alternativo

A

la presencia de uno de los sistemas enzimáticos no depende de la presencia del otro.

42
Q

Es la forma de cromatina menos condensada, generalmente asociada con los genes activos. En esta forma, el ADN está más accesible para la transcripción, lo que permite la expresión génica.

A

eucromatina

43
Q

Es la forma más condensada de cromatina. Se encuentra principalmente en las regiones de los cromosomas que contienen genes inactivos o regiones repetitivas.

A

heterocromatina

44
Q

como se encuentra la heterocromatina

A

La heterocromatina está más “empaquetada”, lo que restringe el acceso al ADN y limita la transcripción.

45
Q

en que consiste la acetilacion

A

Generalmente está asociada con la activación de los genes, ya que reduce la interacción entre las histonas y el ADN, lo que facilita la transcripción.

46
Q

en que consiste la metilacion

A

Puede estar asociada tanto con la activación como con la represión de los genes, dependiendo de la ubicación y el contexto de los grupos metilo añadidos.

47
Q

como esta organizada la cromatina en el núcleo

A

está organizado en dominios y compartimientos que permiten la regulación eficiente de los genes. Algunas regiones del genoma tienden a estar agrupadas en zonas específicas del núcleo, lo que puede influir en su expresión y en las interacciones con otras moléculas dentro de la célula.

48
Q

que es el ADN recombinante

A

Se refiere a cualquier molécula de ADN que ha sido formada mediante la combinación de secuencias de ADN de diferentes fuentes. Estas moléculas pueden crearse al insertar genes de un organismo (por ejemplo, humano, animal, vegetal o bacteriano) en el genoma de otro organismo.

49
Q

que son las enzimas de restricción

A

Son proteínas que cortan el ADN en lugares específicos, en función de secuencias de bases particulares. Estas enzimas permiten cortar el ADN de manera controlada y precisa. Las enzimas de restricción son esenciales para la creación de fragmentos de ADN que luego se recombinarán.

50
Q

que son los vectores

A

Son moléculas de ADN que transportan material genético hacia una célula objetivo. Los vectores más comunes son los plásmidos (pequeñas moléculas de ADN que pueden replicarse independientemente en células bacterianas) y virus modificados. Estos vectores permiten introducir el ADN recombinante en las células.

51
Q

que es la clonación:

A

Es el proceso de insertar el ADN recombinante en un organismo para producir copias del gen o proteína deseada. Este proceso se realiza generalmente en bacterias o levaduras, que se “transforman” para expresar el gen recombinante.

52
Q

pasos del proceso de ADN recombinante

A
  1. obtención del ADN de interes
  2. corte y modificación del adn
  3. inserción del vector
  4. transferencia a una célula huésped
  5. selección y clonación
  6. expresión del gen recombinante
  7. purificación de la proteina
53
Q

que es la PCR

A

técnica utilizada para amplificar una región específica de ADN, produciendo millones de copias a partir de una pequeña cantidad de material genético. La PCR se usa en aplicaciones como la clonación de genes, diagnóstico de enfermedades, y análisis forenses.

54
Q

PARA QUE NOS SIRVE LA ELECTROFORESIS EN GEL DE AGAROSA

A

Se utiliza para separar fragmentos de ADN, ARN o proteínas según su tamaño. En este proceso, las moléculas cargadas se mueven a través de un gel cuando se aplica un campo eléctrico, lo que permite su visualización y análisis.

55
Q

QUE ES LA RNA-seq

A

Permite estudiar la expresión génica a gran escala. Se secuencia el ARN total de una célula o tejido para identificar qué genes se están expresando en un momento dado y a qué niveles.