Replicación Flashcards

1
Q

Importancia de la replicación

A

permite conservar la info genética de generación en generación garantizando la supervivencia de la especie

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2
Q

Resultado de la replicación

A

dos copias idénticas de una molécula de ADN

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3
Q

V o F: los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las cadenas de ADN son enlaces débiles

A

verdadero

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4
Q

V o F: la replicación es conservativa

A

falso, semiconservativa ya que el ADN es compuesta por una cadena “vieja”/”parental” y una “nueva”/”hija”

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5
Q

Función de la topoisomerasas

A

liberan superenrrollamientos del ADN antes y durante la replicación

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6
Q

Función de las helicasas

A

desenrrollan el dúplex de ADN y cortan puentes de H entre bases

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7
Q

función de las proteínas de unión a ADN monocatenario

A

mantienen el ADN en estado monocatenario

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8
Q

función de las primasas (ARN polimerasa)

A

sintetiza los iniciadores de ARN

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9
Q

función de las ADN polimerasas

A

sintetizan nuevas cadenas de ADN

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10
Q

función de las ADN ligasas

A

unen fragmentos de Okazaki formando una cadena continua

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11
Q

De qué manera las eucariotas son más complejas molecularmente que las procariotas?

A
  • Info genética se encuentra en paquetes de cromosomas lineales compactado dentro del núcleo por asociación con histonas y no histonas.
  • Su genoma es más extenso y presenta mayores niveles de organización estructural
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12
Q

cómo inicia el proceso de replicación en bacterias?

A

una secuencia específica de NC, Ori C, las hebras de ADN forman una horquilla

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13
Q

cuál sería una buena representación de qué es una horquilla?

A

espacio en el cual se incorporan los NC de las nuevas cadenas de ADN en síntesis

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14
Q

Cual es el rol de las enzimas que participan en el inicio de la replicación bacteriana y cuales son esas 3?

A
  1. Helicasas DnaA
  2. Helicasas DnaB
  3. Helicasas DnaC

Son helicasas que permiten detectar el sitio de origen (OriC), desenrrollar y separar las cadenas para conformar las horquillas

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15
Q

Función de la helicasa DnaA

A

Se unen a una regiones del ADN formada por 4 repeticiones de 9pb específicas que señalan el sitio OriC

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15
Q

Funcion de la helicasa DnaB

A

principales encargadas de desenrrollar y separar las cadenas del ADN progenitor en el sitio OriC formando la horquilla

15
Q

función de las dnaC

A

accesorias que ayudan a las helicasas DnaB a ensamblarse sobre las hebras de ADN progenitor

16
Q

acción de las proteínas SSB

A

se unen a lo largo de cada cadena progenitora impidiendo que se unan de nuevo mientras se agregan los nuevos nucleótidos

17
Q

Cuales son las proteínas que realizan cortes para liberar los superenrrollamientos?

A

ADN girasa (bacterias) y Topoisomerasas I y II (eucariotas)

18
Q

Qué enzimas agrega los nuevos nucleótidos que conformarán las cadenas hijas?

A

ADN polimerasa (III en procariotas)

19
Q

V o F: las ADNpol agregan NC a partir de hebra molde de ADN

A

Falso, requieren de la síntesis previa de una segmento de ARN que proporcione una terminal hidroxilo 3’ para agregar nuevos NC de ADN conocidos como “primers” o “cebadores”

20
Q

En qué dirección ocurre la síntesis de ADN?

A

5’ –> 3’
Las ADNpol solo agregan NC en esta dirección

21
Q

En qué consiste el fragmento de Okazaki

A

La cadena que se sintetiza en sentido contrario tiene que regresarse al punto de separación para sintetiza otras cadenas. Las secuencias cortas que sintetizó primero se denominan fragmentos de Okazaki y estos están precedidos por un primer

22
Q

Rol de la ADNpol I en bactaerias

A

Retira los primers y rellena los espacios resultantes con NC de ADN

23
Q

Que enzima se encarga de “sellar la cadena” al formar los enlaces 5’-3’ fosfodiester entre NC

A

ADN ligasa

24
Q

los 4 pasos de la replicación de baterias

A
  1. Sintesis del iniciador por la primasa
  2. Elongación por medio de la DNApol III
  3. Remoción del cebador y polimerización del espacio por la DNApol I
  4. Cadena sellada por medio de la DNA ligasa
25
Q

Actividades exonucleasa de DNApol I

A

5’→’3: elimina iniciadores de ARN en extremo 5’ de c/fragmento okazaki y los reemplaza con ADN

3’→5’: reparación del ADN (lectura y correción: 99 de 100 bases mal apareadas)

26
Q

diferencias destacadas entre la replicación entre procariotas y eucariotas

A
  1. etapa de inicio de la replicación
  2. secuencias de
    reconocimiento en el ADN 3. número y estructura de las enzimas que conforman la maquinaria de duplicación del ADN.
27
Q

Cuales son las proteinas cinasas que fosforilan y activan el complejo pre-RC al principio de la fase S

A

Cdk y DDK

28
Q

Cuales son las 5 ADNpols que participan en la replicación de eucariotas

A

α (alfa), β (beta), γ (gamma), δ (delta) y ε (épsilon)

29
Q

Función de la ADNpol α

A

Inicia junto con la primasa la síntesis de los fragmentos de
Okazaki

30
Q

Función de la ADNpol β

A

Reparación del ADN actividad exonucleasa 3’ -> 5’

31
Q

Función de la ADNpol γ

A

Replicación del ADN mitocondrial

32
Q

Funciones de las ADNpol δ (delta) y ε (épsilon)

A

Funciones de replicación 5’ -> 3’ y actividad exonucleasa
3’ -> 5’.

33
Q

Replicación de Pro vs Euc: sitio de origen

A

P: 1 sitio

E: 10,000 - 100,000 sitios de origen

34
Q

Replicación de Pro vs Euc: velocidad de la replicación

A

P: E coli - 20-40 minutos

E: horas

35
Q

Replicación de Pro vs Euc: fragmentos de okazaki

A

P: 1,000-2,000 NC

E: 150 NC de longitud

36
Q

Replicación de Pro vs Euc: momento de la replicación

A

P: tiene lugar durante la mayor parte del ciclo de división celular

E: restringida a 1 vez p/ciclo = Fase S

37
Q

En qué se basa la fidelidad de la replicación

A
  1. selección precisa de NC
  2. lectura y corrección inmediata
  3. reparación del apareamiento erróneo después de la replicación