Ribosoma Flashcards

1
Q

¿Qué es la basofilia en el contexto celular, y cuál es su causa?

A

La basofilia es una propiedad observable en células cuando su citoplasma (no solo el núcleo) se tiñe con colorantes básicos, como la hematoxilina, al ser observadas con un microscopio óptico. La causa de la basofilia se debe a la presencia de ribosomas en el citoplasma de las células, que son visibles con el microscopio óptico cuando son numerosos.

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2
Q

¿Cuántas subunidades componen un ribosoma?

A

Están compuestos por 2 subunidades
(mayor y menor).

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3
Q

¿Qué significa S (Svedberg)?

A

Unidad de medida del
coeficiente de sedimentación en
ultracentrifugación

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4
Q

¿Qué son las Polisoma o polirribosoma?

A

Asociación de ribosomas a lo largo del RNAm.

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5
Q

¿Hay similitudes o diferencias en las proteínas ribosómicas entre las subunidades mayor y menor de los ribosomas eucariotas?

A

Las proteínas ribosómicas en las subunidades mayor y menor de los ribosomas eucariotas son en su mayoría diferentes entre sí. Hay 33 proteínas en la subunidad menor y 49 en la mayor, y la mayoría de estas proteínas son distintas entre las dos subunidades.

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6
Q

¿Qué es un codón?

A

Secuencia de 3 bases nitrogenadas
en el RNAm que indica que
aminoácido se incorporará a la
proteína

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7
Q

¿Cuál es la función principal de los polirribosomas o polisomas durante la síntesis de proteínas?

A

La función principal de los polirribosomas o polisomas es permitir la síntesis de proteínas de manera eficiente y coordinada. Los ribosomas asociados en grupos pueden traducir múltiples copias del mismo mRNA simultáneamente, lo que acelera la producción de proteínas.

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8
Q

¿Qué ventajas ofrece la formación de polirribosomas en la síntesis de proteínas?

A

La formación de polirribosomas proporciona varias ventajas. Permite una traducción más rápida del mRNA, ya que múltiples ribosomas pueden trabajar en la misma molécula de mRNA. Además, coordina la síntesis de proteínas en una célula, lo que es esencial para la producción eficiente de proteínas en grandes cantidades.

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9
Q

¿Qué papel desempeñan los tRNA durante la síntesis proteica?

A

Los tRNA son moléculas adaptadoras que transportan aminoácidos específicos al ribosoma durante la síntesis proteica. Cada tRNA tiene un anticodón que se empareja con el codón correspondiente en el mRNA, lo que permite que el ribosoma incorpore el aminoácido adecuado en la cadena polipeptídica en crecimiento.

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10
Q

En resumen ¿Cómo se divide el proceso de traducción y que se hace en cada paso?

A

*Iniciación: unión de ribosoma
con ARNm
* Elongación; se forman las
cadenas de aminoácidos
* Terminación: se libera la
cadena de aminoácidos.

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11
Q

¿Cómo se libera la proteína sintetizada del ribosoma una vez que se completa?

A

Una vez que se ha completado la síntesis de la proteína, los ribosomas se liberan del mRNA y sueltan la proteína terminada. Esto marca el final del proceso de síntesis proteica.

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12
Q

¿Cuál es el papel de las proteínas ribosómicas en la formación de los ribosomas y la síntesis proteica?

A

Las proteínas ribosómicas desempeñan un papel crucial en la formación y estabilidad de los ribosomas. Algunas de estas proteínas son estructurales y son necesarias para unir las subunidades ribosómicas, mientras que otras son funcionales y participan activamente en la síntesis proteica, asegurando la precisión y eficiencia del proceso.

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13
Q

¿Por qué se considera que el código genético es degenerado?

A

El código genético se considera degenerado porque varios codones diferentes pueden codificar el mismo aminoácido, lo que proporciona redundancia y flexibilidad.

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14
Q

¿Qué función tienen los codones de inicio y terminación en la traducción de proteínas?

A

Los codones de inicio (generalmente AUG) indican dónde comienza la traducción de la proteína, mientras que los codones de terminación (UGA, UAA y UAG) marcan su finalización.

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15
Q

¿Cómo se determina la secuencia de aminoácidos en una proteína a partir de los codones en el ARNm?

A

La secuencia de aminoácidos en una proteína se determina mediante la traducción de los codones en el ARNm. Cada codón se empareja con un aminoácido específico transportado por una molécula de ARN de transferencia (ARNt).

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16
Q

¿Por qué se utilizan tripletes de nucleótidos como codones en lugar de parejas de nucleótidos para codificar los aminoácidos en el ARN?

A

Se utilizan tripletes de nucleótidos como codones en el ARN porque con 64 combinaciones posibles (4^3) se pueden codificar los 20 aminoácidos diferentes, permitiendo redundancia y flexibilidad en el código genético.

17
Q

¿Cuántos codones diferentes existen en el código genético?

A

En el código genético, hay 64 codones diferentes que codifican para los 20 aminoácidos y tres codones de parada que señalan el final de la síntesis de proteínas.

18
Q

¿Qué significa que un codón sea “mudo” en el código genético?

A

Un codón “mudo” en el código genético no codifica ningún aminoácido y se conoce como codón de terminación. Su función principal es señalar el final de la síntesis de proteínas.

18
Q

¿Cómo es la estructura de un tRNA?

A

Tiene forma de L con anticodón, lazo T y lazo D.

19
Q

¿Cuál es la función principal de los tRNA?

A

Suministrar aminoácidos al ribosoma durante la síntesis de proteínas.

20
Q

¿Cuál es el destino de las proteínas sintetizadas por los ribosomas?

A

El citosol y Retículo endoplasmático rugoso

21
Q

¿Cuáles son las proteínas que encontramos libres en el citosol?

A
  • Proteínas solubles del hialoplasma
  • Proteínas periféricas de la membrana plasmática
  • Proteínas constituyentes del citoesqueleto
  • Proteínas destinadas a orgánulos que no guardan
    conexión con el sistema de membranas interno de la
    célula (mitocondria, plastidios y peroxisomas)
  • Proteínas del núcleo (histonas)
22
Q

¿Cuáles son las proteínas que encontramos en el retículo endoplasmático rugoso?

A

Proteínas glicosiladas que van hacia el complejo de
Golgi, lisosomas.

23
Q

¿Qué enzima es responsable de unir el aminoácido al tRNA y formar el complejo aminoacil tRNA?

A

La aminoacil tRNA sintetasa.

24
Q

¿Cómo se inicia la síntesis proteica y cuál es el primer aminoácido incorporado?

A

La síntesis proteica comienza con el codón AUG, que codifica la incorporación de la metionina o la formil-metionina.

25
Q

¿Qué función tienen los péptidos señal en la localización y anclaje de las proteínas?

A

Los péptidos señal guían la proteína a su destino específico en la célula y pueden anclarla en membranas o determinar su ubicación dentro de un orgánulo.

26
Q

¿Cuál es la diferencia entre un péptido señal de inicio de transferencia y un péptido señal de final de transferencia?

A

El péptido señal de inicio de transferencia marca el comienzo del proceso de localización y anclaje de la proteína, mientras que el péptido señal de final de transferencia determina el punto de anclaje final de la proteína.

27
Q

¿Cómo varía la localización de una proteína si el anclaje es por el extremo amino o carboxilo?

A

La localización de la proteína puede variar según si el anclaje es por el extremo amino o carboxilo, y esto puede afectar si la proteína se suelta del péptido señal o permanece unida a él.

28
Q

¿Cuál es la función de las proteínas Hsp (heat-shock proteins) en las células?

A

Las proteínas Hsp, o heat-shock proteins, desempeñan un papel crucial en el plegamiento y reparación de las proteínas en las células. Actúan como chaperonas, ayudando a solubilizar y replegar proteínas desnaturalizadas o mal plegadas mediante la hidrólisis del ATP.

29
Q

¿Cuál es la función de las proteínas Hsp en el retículo endoplasmático rugoso?

A

En el retículo endoplasmático rugoso, una Hsp70 especial llamada BIP ayuda a plegar las proteínas durante su síntesis.