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Ácidos Nucleicos. Episodio 2. Jonathan Rivero Guzmán. Biología Profundización PRE-USM. Repaso del episodio 1. Experimentos para determinar que el ADN era el portador de la información genética. Modelo de Watson & Crick. Estructura base de los Ac. Nucléicos.
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Ácidos Nucleicos Episodio 2 Jonathan Rivero Guzmán. Biología Profundización PRE-USM
Repaso del episodio 1 • Experimentos para determinar que el ADN era el portador de la información genética. • Modelo de Watson & Crick. • Estructura base de los Ac. Nucléicos. • Bases nitrogenadas y su complementariedad. • Sentido de las cadenas. • ADN, ARN, ATP estructuras 1º, 2º, 3º.
Nucleótido Doble hélice Estructura del ADN
Este modelo de doble hélice permite explicar las propiedades que se esperan del ADN : • Capacidad para contener información: lenguaje codificado en la secuencia de pares de nucleótidos. • Capacidad de replicación: dar origen a dos copias iguales • Capacidad de mutación: justificando los cambios evolutivos
Propiedades del ADN • Dentro de ellas encontramos dos importantes: • Código genético. • La estructura de doble cadena del ADN es esencial para el proceso de replicación y garantiza que cada célula que se divide recibe una copia idéntica del ADN.
Hipótesis sobre la replicación Al proponerse la estructura de Watson-Crick surgen tres posibles modelos de replicación • Conservativa: la doble hélice original queda intacta originándose una doble hélice completamente nueva • Semiconservativa: cada molécula de ADN esta formada por una hebra original y una recién sintetizada • Dispersiva: la molécula original se rompe y las 2 nuevas se construyen con precursores originales y de nueva síntesis
Características de la duplicación del ADN • Semiconservativa • Bidireccional: por el sentido que poseen las cadenas 5’ – 3’ y 3’ – 5’ .
Semidiscontinua: una hebra se replica en forma continua y la complementaria de modo discontinuo (fragmentos de Okazaki) • La iniciación de la síntesis de cada hebra y de cada fragmento requiere de un cebador o primer (ARN)
Enzimas de la replicación 1.- ADN pol. I • Corta el ARN cebador • Repara errores de la síntesis de ADN • Rellena con desoxirribonucleótidos el hueco resultante al eliminarse el ARN cebador 2.- ADN pol. II • Repara pequeñas roturas en las hebras de ADN (corrigiendo estos errores) 3.- ADN pol. III • Interviene directamente en la polimerización del ADN (seleccionando el nucleótido adecuado)
4.- Primasas • Sintetizan el ARN cebador usado como molde una hebra de ADN 5.- Girasas • Desenrollan la molécula de ADN y evitan que esta se enrolle mientras acontece la duplicación 6.- Helicasas • Rompe los puentes de hidrógenos y separan las dos hebras del ADN, para que cada una actué como molde
7.- Proteínas SSB • Se unen a las hebras para mantenerlas separadas mientras tiene lugar la replicación. Actúan en conjunto con las helicasas 8.- Nucleasas • Rompen los enlaces fosfodiéster entre nucleótidos, dando lugar al punto de origen 9.- Ligasas • Unen los fragmentos adyacentes mediante enlaces fosfodiéster