ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL ADN Y ARN

CROMOSOMAS

HISTONAS

Proteína que proporciona soporte estructural a un cromosoma

NUCLEOSOMAS

Constituye la unidad
fundamental de la cromatina, que es la forma
de organización del ADN

CROMATINA

Es el material del que están compuestos los
cromosomas, y consiste en ADN y proteínas

MORFOLOGÍA DEL CROMOSOMA

CENTRÓMERO

TELÓMERO

CARIOTIPO

TIPOS DE CROMOSOMAS

AUTOSOMAS

HETEROCROMOSOMAS

CLASIFICACIÓN

METACÉNTRICOS

SUBMETACÉNTRICO

TELOCÉNTRICO

ACROCÉNTRICOS

CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A SU POSICIÓN

Los cromosomas se clasifican en 7 grupos, de la A a la G, atendiendo a su longitud
relativa y a la posición del centrómero que define su morfología

GENOMA

Carga genética que tiene cada persona y que viene
determinada desde su concepción como ser vivo

ADN

El ADN (ácido desoxirribonucleico) es el material genético de
los organismos vivos

ESTRUCTURA (ADN)

ORGANIZACIÓN DEL ADN

Primer nivel: nucleosoma
Segundo nivel: fibra de 30
nm.
Tercer nivel: fibra de 300
nm

BASES NITROGENADAS

ADENINA, CITOSINA, GUANINA, TIMINA

PIRIMIDÍNICAS Y PURICAS

ESTRUCTURA DEL ADN

Esta organizado en cromosomas

Se compone de 2 cadenas (Cada una formada por nucleótidos)

Se asocia a proteínas llamadas histonas

Es replicable

El proceso de replicación del ADN es
semiconservativo

Los lados son cadenas de azúcares y fosfatos

FUNCIONES

Almacenamiento de información

Replicación

Codificación

Gestión celular

Capacidad de mutar

REPARACIÓN (ADN)

Conjunto de procesos por los
cuales una célula identifica y corrige
daños hechos a las moléculas de
ADN que codifican el genoma

REGULACIÓN DE LA REPLICACION DEL ADN

Es semiconservativa, cada cadena de la doble hélice del ADN funciona como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria

MOLECULAS IMPORTANTES EN LA REPLICACION DEL ADN

ADN POLIMERASA

Son responsables de la síntesis de
ADN

Características clave
de las ADN polimerasas:

Siempre necesitan un molde

Solo pueden agregar nucleótidos al
extremo 3 de la cadena de ADN

No pueden comenzar una cadena de
ADN desde cero

Requieren
de una cadena preexistente o
segmento corto de nucleótidos
llamado cebador

COMIENZO DE LA REPLICACION DEL ADN

Siempre comienza
en lugares específicos del ADN,
que se llaman orígenes de
replicación

Proteínas especializadas reconocen el
origen, se unen a este sitio y abren el
ADN

AVANCE DE LA REPLICACION

La helicasa es la primera
enzima de la replicación que
se carga en el origen de
replicación

OTRAS PROTEÍNAS IMPORTANTES

pinza
deslizante:

Mantiene a las
moléculas de ADN polimerasa III en sulugar al sintetizar ADN.

Enzima topoisomerasa:

Impide que la doble hélice de
ADN que está por delante de la
horquilla de replicación se enrolle
demasiado cuando se abre el ADN

Enzima ADN ligasa:

sella las brechas que permanecen después de
reemplazar los cebadores

MECANISMOS DE REPARACIÓN DEL ADN

El primer mecanismo es la reparación
sobre la marcha, de las que se
encargan las mismas enzimas que
trabajan directamente sobre el ADN

La fotoliasa y la
metiltransferasa. Estas se encargan
de la reparación directa sin tener que
hacer grandes cambios en la cadena

La glicosidasa será la encargada de hacer una reparación por escisión

REPLICACIÓN

Es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN

MODELOS DE REPLICACIÓN

Conservadora

Dispersora o dispersante

Semiconservadora

SECUENCIALIDAD

La replicación avanza en forma de horquilla

BIDIRECCIONALIDAD

Se sintetizan las dos cadenas en ambos sentidos, que avanza en dirección a la región de DNA

DNA POLIMERASA

Es la enzima que cataliza la síntesis de la nueva cadena de DNA a partir de desoxirribonucleótidos y de la molécula de DNA

INICIACIÓN

Es necesario que las dos cadenas se separen para sintetizar el cebador y DNA de la cadena de nueva síntesis

ELONGACIÓN

La holoenzima DNA cataliza la síntesis de
las nuevas cadenas añadiendo nucleótidos
sobre todo el molde

REPLICACION DEL ADN EN EUCARIOTAS

La replicación consta de 3 etapas principales: iniciación, elongación y terminación.

REPLICACION DE LOS TELOMEROS

predomina la zona de repeticiones en la doble hebra y solamente el extremo terminal presenta la
estructura nanofibrilar

REPLICACION DE LOS PROCARIOTAS

Ocurre en citoplasma de la
célula

TERMINACIÓN

Continúa hasta que el ADN está totalmente replicado. Como el crecimiento
de las cadenas es bidireccional, una de las nuevas hebras se ha sintetizado de forma continua y la otra de forma discontinua

TRADUCCIÓN (ADN)

Es el proceso mediante el cual se
produce la síntesis de proteínas. Este proceso
ocurre en el citoplasma de la célula

CÓDIGO GENETICO

Conjunto de normas por las que la
información codificada en el material
genético, se traduce en proteínas en las
células vivas

El código define la relación entre
secuencias de tres nucleótidos, llamadas
codones, y aminoácidos

ETAPAS DE LA TRADUCCIÓN

INICIACIÓN

piezas clave:
-Un ribosoma
-Un ARNm
-Un ARNt

ELONGACIÓN

Es la etapa donde la cadena de
aminoácidos se extiende

TERMINACIÓN

Es la etapa donde la cadena
polipeptídica completa es liberada

ESTRUCTURA (ARN)

El ARN es lineal y de hebra sencilla, formado por una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas

BASES NITROGENADAS

PÚRICAS

tienen la estructura fundamental del heterociclo purina

Las bases
púricas que se encuentran en los ácidos nucleicos (tanto ADN como ARN) son la adenina y
la guanina.

PÍRIMIDINICAS

Las bases pirimidínicas que aparecen en el ARN son uracilo y citosina

En el
ADN encontramos timina y citosina

FUNCIONES

ARNm

ARNt

ARNr

Sintesis de proteina

ELEMENTOS DEL ARN

El Ácido RiboNucleico está constituido por la unión de nucleótidos formados por una pentosa, la Ribosa, un bases nitrogenadas, que son Adenina, Guanina, Citosina y Uracilo