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Clase 4.1 Los códigos secretos de la célula

Clase 4.1 Los códigos secretos de la célula

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Caroline Bacquet

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26 Slides • 20 Questions

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Los códigos secretos de la célula:
Material genético y proteínas

Genética
PhD. Caroline Bacquet

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¿Qué se conoce como material genético?

El material genético es el grupo de
moléculas que conforman el genoma de un
organismo.

Principalmente se compone de ácidos
ribonucleicos (ARN mensajero) y ácido
desoxirribonucleico (ADN).

Pueden traducirse a las moléculas
funcionales que conforman a un organismo.
Son parte crucial en la definición de
características fisiológicas de cada especie.

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Nucleótidos

La composición básica del ADN está dada por los nucleótidos.

Se componen de un grupo fosfato, una pentosa que puede ser Ribosa o
Desoxirribosa, y una de las cuatro bases nitrogenadas.

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Bases nitrogenadas y unión de nucleótidos

El ADN se compone de cuatro bases nitrogenadas que se unen por puentes de hidrógeno.

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El sentido de la vida

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La dirección de una secuencia

La dirección de una secuencia está basada en la disposición de los carbonos 5’ a 3’
(léase como 5 prima a tres prima).

7

Multiple Choice

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¿Con qué base nitrogenada se aparea una Timina en el ADN?

1

Uracilo

2

Guanina

3

Citocina

4

Adenina

8

Multiple Choice

Question image

Los nucleótidos del ADN están formados por la unión de:

1

Grupo fosfato, ribosa y alguna base nitrogenada

2

Codones, región 5’ y región 3’

3

Grupo fosfato, desoxirribosa y alguna base nitrogenada

4

Grupo fosfato, desoxirribosa y aminoácidos

9

Multiple Select

Question image

Indique cuáles son las diferencias en las estructuras químicas del ADN y el ARN

1

Grupos fosfato

2

Azúcar pentosa (desoxirribosa o ribosa)

3

Número de cadenas (doble o sencilla)

4

Todas las bases nitrogenadas

5

Una base nitrogenada en específico

10

Multiple Choice

Question image

Cuántos puentes de hidrógeno podemos encontrar en la unión entre citosinas (C) y guaninas (G)

1

2

2

3

3

4

4

5

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​De acuerdo a su estructura química

​Las bases nitrogenadas puedes clasificarse como:

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ARN y ADN ¿Qué diferencias hay?

Existen varias moléculas de ARN
diferentes. Sin embargo, en esta clase
nos enfocaremos en el ARN mensajero.

El ARN mensajero presenta algunas
ligeras diferencias respecto al ADN,
pero la primera y más básica, es que el
ARN tiene cadena simple, mientras que
el ADN presenta una cadena doble con
forma helicoidal.

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Uracilo, la base nitrogenada del ARN

En las cadenas de ARN
mensajero, la timina se ve
sustituida por uracilo, la
cual cambia ligeramente su
estructura molecular.

El uracilo (U) es exclusivo
del ARN, mientras que la
timina es exclusiva del ADN.

14

Multiple Choice

De acuerdo a su estructura química, las bases nitrogenadas pueden clasificarse como purinas y pirimidinas. Indique cuales son las purinas:

1

Adenina y Guanina  

2

Adenina y Timina  

3

Timina y Citosina  

4

Citosina y Guanina

15

Multiple Choice

Indique cuál es el tipo de enlace químico que podemos encontrar entre las pentosas y los grupos fosfato

1

Puente de hidrógeno

2

Glucosídico

3

Fosfodiéster 

4

Peptídico

16

Multiple Choice

Tipo de azúcar (pentosa) que tiene el ARN

1

Desoxirribosa

2

Ribosa

3

Morena

4

Glass

17

Multiple Choice

De acuerdo con su conocimiento sobre el código genético, indique cuál es el codón de INICIO de la traducción

1

UGG

2

UAA

3

UGA

4

AUG

18

Multiple Choice

Se le conoce como codones de STOP o parada en el código genético

1

AUU, AGU, AUG

2

UAA, UAG, UGA

3

UUA, UCA, UCC

4

UGG, UCC, UAU

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Genoma

El genoma representa la totalidad de
Ácido desoxirribonucleico (ADN), que
contiene un organismo o una especie en
particular.

El genoma de organismos eucariotas
comprende el material dentro del núcleo,
y el genoma de organelos como: las
mitocondrias y en los cloroplastos.

Por otro lado, en los organismos
procariotas comprende el ADN de su
nucleoide, así como plásmidos.

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Gen

Es un segmento del ADN contenedor de instrucciones que permiten construir
diferentes moléculas útiles conocidas como productos génicos.

Entre los productos génicos, se pueden tener proteínas o ARNs.

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Composición básica de un gen eucariota

Los genes eucariotas contienen intrones y exones. Los genes procariotas no tienen
intrones, y el ARN se traduce directamente, incluso mientras está siendo transcrito.

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Composición básica de un gen eucariota

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Composición básica de un gen eucariota

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Transcripción

Primera fase de la expresión génica. ADN se transcribe a mARN por enzima ARN polimerasa.

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Transcripción

Primera fase de la expresión génica. ADN se transcribe a mARN por enzima ARN polimerasa.

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Multiple Choice

¿Cuál de las siguientes secuencias de bases se utiliza durante la

transcripción?

1

Promotor y terminador

2

Codones de inicio y parada

3

Sitio de unión al ribosoma

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Procesamiento del ARN

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28

Multiple Choice

¿Dónde se realiza la transcripción en la célula?

1

Ribosoma

2

Núcleo

3

Citoplasma

4

Peroxisoma

29

Multiple Choice

¿Cuáles de los siguientes son ejemplos de modificaciones del ARN mensajero?

1

Corte y empalme para remover intrones

2

Capuchón de 7-metilguanosina en el extremo 5'

3

Adición de una cola de poli-Adenina

4

Todas las anteriores

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ARN

Los ARN son un tipo de
producto génico.

Tienen varias funciones fundamentales como la síntesis de proteínas, regulación génica, formación de los cromosomas, actividades enzimáticas, entre otras.

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Transcriptoma

El transcriptoma comprende la
totalidad de ARN mensajero y ARN
no codificante una célula, tejido u
organismo.También se puede interpretar como la colección de todos los genes activos en una célula, tejido u organismo. El transcriptoma cambia en un mismo organismo según el tipo de tejido, en distintos momentos del desarrollo, distintas condiciones ambientales o patologías.

32

Multiple Choice

¿Qué enzima realiza la transcripción?

1

La ADN polimerasa

2

La ARN polimerasa

3

El ribosoma

4

Todas las anteriores

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La estructura y fisiología
de un ser vivo está
altamente relacionada con
las proteínas que contiene.
La medusa Aequorea
victoria es fluorescente porque expresa GFP, la proteína fluorescente verde.

Proteínas

Las proteínas son otro tipo de productos génicos.

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Traducción

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Codón

Por medio de la traducción, un codón de ARN mensajero codifica un aminoácido
específico. Existen 64 codones, 3 son señales de parada.

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Por medio de la traducción, un codón de ARN mensajero codifica un aminoácido
específico. Existen 64 codones, 3 son señales de parada.

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Multiple Choice

Question image

Indica qué característica NO es verdadera acerca del código genético:

1

Cada aminoácido está codificado por un único codón

2

Hay codones para codificar el inicio y finalización del proceso (STOP)

3

Hay algunos aminoácidos que están codificados por varios codones

4

Es universal para todos los seres vivos

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Estructura de las proteínas

Los aminoácidos son las
subunidades que componen las proteínas.

Hay 20 aminoácidos que tienen distintos tamaños, cargas y propiedades químicas.

La combinación específica de aminoácidos determina la estructura y función de las proteínas.

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Multiple Choice

¿En qué se traduce un gen codificante?

1

ARN

2

proteínas

3

carbohidratos

4

lípidos

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Multiple Choice

Lleva los aminoácidos al ribosoma según cuál sea el triplete, tiene un anticodón.

1

ARN mensajero

mARN

2

ARN ribosomal

rARN

3

ARN de transferencia

tARN

4

Todas las anteriores

41

Drag and Drop

La transcripción crea​
​ y la traducción crea ​
Drag these tiles and drop them in the correct blank above
ARN
proteínas

42

Multiple Choice

El ARN ribosómico

1

Es el encargado de transportar a los aminoácidos.

2

Nunca se traduce a proteínas.

3

Tiene el anticodón.

4

Tiene codones.

43

Multiple Choice

El ARN mensajero

1

Es el encargado de transportar a los aminoácidos.

2

Nunca se traduce a proteínas.

3

Tiene el anticodón.

4

Tiene codones.

44

Multiple Choice

El ARN de transferencia

1

Es el encargado de transportar a los aminoácidos.

2

Nunca se traduce a proteínas.

3

Tiene el anticodón.

4

Tiene codones.

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Genotipo y fenotipo

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Los códigos secretos de la célula:
Material genético y proteínas

Genética
PhD. Caroline Bacquet

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