Practica 06 Flashcards

1
Q

¿Qué son las enzimas de restricción?

A

Son endodeoxiribonucleasas que cortan ADN de doble cadena en secuencias específicas.

Su uso es fundamental en la ingeniería genética y la tecnología del ADN recombinante.

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2
Q

¿Cuál es el papel de las enzimas de restricción en bacterias?

A

Desempeñan un papel protector contra los bacteriófagos, destruyendo su ADN.

Esto evita que los bacteriófagos se repliquen dentro de la bacteria.

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3
Q

¿Cómo se protege el ADN de la bacteria contra la degradación?

A

Mediante metilación en sus cadenas.

Este mecanismo de defensa asegura que las enzimas de restricción no ataquen el ADN propio de la bacteria.

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4
Q

¿Cómo se nombran las enzimas de restricción?

A

Se nombran basándose en la bacteria de la cual fueron aisladas: la primera letra del género, las dos primeras letras de la especie, y el orden de descubrimiento.

Ejemplos: EcoRI (Escherichia coli RI) y PstI (Providencia stuartii).

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5
Q

¿Qué ocurre si un sitio de corte específico se encuentra en varios lugares de la molécula de ADN?

A

La enzima de restricción corta en cada uno de ellos, generando múltiples fragmentos.

Esto es crucial para el análisis de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (RFLP).

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6
Q

Complete la frase: Las enzimas de restricción tienen la capacidad de _______ ADN en secuencias específicas.

A

cortar

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7
Q

¿Cuál es la función principal de las enzimas de restricción en la ingeniería genética?

A

Cortar secuencias de ADN de interés para ensamblarlas en la forma deseada.

Esto permite la creación de moléculas de ADN artificiales recombinantes.

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8
Q

¿Qué es la metilación del ADN?

A

Es un mecanismo de defensa que protege el ADN bacteriano de la degradación por enzimas de restricción.

Se lleva a cabo añadiendo grupos metilo a las cadenas de ADN.

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9
Q

¿Qué son los fragmentos de restricción?

A

Segmentos de ADN de doble cadena producidos por la acción de una enzima de restricción

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10
Q

¿Qué significa que el ADN es ‘digerido’ por la enzima de restricción?

A

Que la enzima corta el ADN más largo en fragmentos más pequeños

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11
Q

¿Qué ocurre si una molécula de ADN lineal tiene un sitio de reconocimiento para una enzima de restricción?

A

Genera dos moléculas de menor peso molecular

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12
Q

¿Cuántos fragmentos se generan si una molécula de ADN tiene dos sitios de reconocimiento?

A

Tres fragmentos

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13
Q

¿Qué se representa en la figura mencionada respecto a la digestión del ADN?

A

Una molécula de ADN con tres sitios de reconocimiento genera cuatro fragmentos (A, B, C, D)

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14
Q

¿Cómo afecta la longitud de la secuencia de reconocimiento en la generación de fragmentos?

A

Cuanto más corta es la secuencia, mayor es el número de fragmentos generados

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15
Q

¿Cuál fue el éxito de los experimentos clásicos en biología molecular?

A

Desarrollo de conceptos fundamentales sobre la naturaleza y expresión de los genes

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16
Q

¿Qué organismos se utilizaron principalmente en los estudios clásicos de biología molecular?

A

Organismos modelo simples como bacterias y virus

17
Q

¿Cuál es la complejidad del genoma humano en comparación con otras células?

A

Es hasta mil veces más complejo

18
Q

¿Qué permitió el desarrollo de la tecnología del ADN recombinante?

A

Aislar, secuenciar, manipular y conocer la estructura y función de genes individuales

19
Q

¿Cuál es la función de las enzimas de restricción en la fabricación de ADN recombinante?

A

Cortar moléculas originales en sitios específicos y unir fragmentos de forma adecuada

20
Q

Completa la frase: Un marcador genético es un ______.

A

sitio de reconocimiento de la enzima

21
Q

¿Cuál es el objetivo de fabricar moléculas recombinantes?

A

Que sus secuencias funcionales sean reconocidas e interpretadas adecuadamente por la maquinaria celular.

22
Q

¿Qué son los Polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción?

A

Variaciones en la longitud de fragmentos de ADN que se generan por sitios de reconocimiento alterados de enzimas de restricción.

23
Q

¿De dónde puede provenir el ADN analizado para RFLP?

A

De cualquier material biológico.

24
Q

¿Qué técnica se puede utilizar si la cantidad de ADN es demasiado escasa?

A

PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa).

25
¿Qué representan los marcadores genéticos?
Segmentos de ADN con una ubicación física conocida en un cromosoma que vinculan enfermedades hereditarias con genes responsables.
26
¿Qué sucede al modificarse los sitios de reconocimiento de las enzimas de restricción?
Se generan fragmentos de restricción cuya longitud varía entre individuos.
27
¿Qué se puede asociar a las variaciones en los fragmentos de restricción?
Características fenotípicas como enfermedades.
28
Completa la frase: Un marcador genético es un segmento de ADN con una _______ conocida en un cromosoma.
ubicación física
29
¿Quién elaboró el contenido presentado?
D. en C. Ricardo Francisco Mercado Curiel.
30
¿Qué es RFLP?
Polimorfismos de Longitud de Fragmentos de Restricción ## Footnote RFLP es una técnica utilizada en biología molecular para analizar variaciones en el ADN.
31
¿Cuál es una aplicación del análisis de RFLP?
Establecer relaciones genéticas entre personas ## Footnote Ejemplo: pruebas de paternidad.
32
¿Qué tipo de cáncer está relacionado con la médula ósea?
Leucemia ## Footnote La leucemia es un cáncer que afecta la producción de células sanguíneas en la médula ósea.
33
¿Qué se debe hacer con la médula enferma en un paciente con leucemia?
Extirparse ## Footnote La médula ósea enferma debe ser removida para permitir un trasplante de médula sana.
34
¿Qué producen las células de la médula ósea?
Nuevas células sanguíneas ## Footnote La médula ósea es esencial para la producción de células sanguíneas.
35
¿Cómo pueden los médicos saber si un trasplante de médula ha tenido éxito?
Analizando las huellas del ADN del paciente y del donante ## Footnote Si el trasplante es exitoso, los fragmentos de restricción del donante aparecerán en el paciente.
36
¿Qué sucede si la médula ósea cancerosa no se destruye adecuadamente?
Las células cancerosas se multiplican rápidamente ## Footnote Esto resulta en que los fragmentos de restricción del paciente predominan.
37
¿Cuál es el objetivo del uso de enzimas de restricción en esta práctica?
Conocer su utilidad en la tecnología del ADN recombinante ## Footnote Esto incluye digerir ADN genómico hipotético de diferentes personas.
38
¿A qué temperatura se debe ajustar el baño de agua para la práctica?
37°C ## Footnote Esta temperatura es óptima para la actividad de muchas enzimas de restricción.
39
¿Qué tipo de centrifuga se menciona en los equipos y materiales?
Micro/mini centrifuga ## Footnote Se utiliza para separar componentes en pequeñas volúmenes de muestra.