Ácidos nucleicos

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ÁCIDOS NUCLEICOS. LOS ÁCIDOS NUCLEICOS ESTÁN FORMADOS POR:. La unión de bioelementos tales como: C, H, O, N y P . Unidades estructurales que son los nucleótidos. ESTRUCTURA DE UN NUCLEÓTIDO. LA PENTOSA PUEDE SER:. RIBOSA DESOXIRRIBOSA LAS BASES NITROGENAS SON ADENINA A GUANINA G - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: ÁCIDOS NUCLEICOS
Page 2: ÁCIDOS NUCLEICOS

LOS ÁCIDOS NUCLEICOS ESTÁN FORMADOS POR:

La unión de bioelementos tales como: C, H, O, N y P.

Unidades estructurales que son los nucleótidos.

Page 3: ÁCIDOS NUCLEICOS

ESTRUCTURA DE UN NUCLEÓTIDO

Page 4: ÁCIDOS NUCLEICOS

LA PENTOSA PUEDE SER:

RIBOSA DESOXIRRIBOSA

LAS BASES NITROGENAS SON ADENINA A GUANINA G CITOSINA C TIMINA T URACILO U

Page 5: ÁCIDOS NUCLEICOS

ÁCIDOS NUCLEICOS:

ADN (ácido desoxirribonucleico). Sus nucleótidos tienen desoxirribosa como azúcar y no tiene uracilo

ARN (ácido ribonucleico).Sus nucleótidos tienen ribosa y no tienen timina

Page 6: ÁCIDOS NUCLEICOS

CLASIFICACIÓN DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS

Ácido Desoxirribonucleico (ADN o DNA)

Constituida por dos cadenas de desoxirribonucleótidos (polinucleotidas) antiparaleos (unidas por puentes de hidrogeno) y enrolladas en espiral.

A + G = T + C (Ley de Chargf)

ADN de células eucariota + diversas proteínas = cromatina

ADN + proteínas histonas = nucleosoma (sirve para hacer compacto al ADN)

Page 7: ÁCIDOS NUCLEICOS
Page 8: ÁCIDOS NUCLEICOS

REPLICACIÓN DEL DNA:

replicación es el proceso por el cual el DNA se copia para poder ser transmitido a nuevos individuos.

Page 9: ÁCIDOS NUCLEICOS

Un solo filamento polinucleotidico.

Es sintetizado por una plantilla o molde de DNA por acción de la RNA polimerasa.

ÁCIDO RIBONUCLEICO (ARN O RNA)

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TIPOS DE ARN

Hay 4 tipos de ARN, cada uno codificado por su propio gen:

ARNm - ARN Mensajero: Codifica la secuencia de aminoácido de un polipéptido.

ARNt - ARN de Transferencia: Lleva los aminoácidos a los ribosomas durante la traducción.

ARNr - ARN Ribosomal: Con proteínas ribosomales y los ribosomas actúan con el ARNm.

ARN np- ARN nuclear pequeño: Con proteínas, forma complejos que son usados en el proceso de ARN en las células eucarióticas (no se encuentra en las células procarióticas).

Page 11: ÁCIDOS NUCLEICOS

Mecanismo de replicación, transcripción y

traducción

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Pasos de la Transcripción ADN

La porción del ADN que contiene el código para la proteína que se necesita, se desdobla y se separa. El resultado es que se exponen las bases.

Los nucleótidos de ARN libres que están en el núcleo, se aparean con las bases expuestas del ADN. Como resultado, de los tripletes del ADN se forman tripletes complementarios en la molécula de ARNm. Una sucesión de tres nucleótidos en una molécula que codifica para un aminoácido se llama un codón.

Page 13: ÁCIDOS NUCLEICOS

La molécula de ARNm se completa por la formación de enlaces entre los nucleótidos del ARN. La molécula de ARNm se separa de la molécula de ADN. La molécula completa de ARNm, sale del núcleo, pasa por la membrana nuclear y va a los ribosomas.

Pasos de la Transcripción Pasos de la Transcripción ARNARN

Page 14: ÁCIDOS NUCLEICOS

TRADUCCIÓN

Es la síntesis de una molécula de proteína, de acuerdo con el código contenido en la molécula de ARNm.

Se llama traducción porque comprende el cambio del “lenguaje” de ácidos nucleicos (sucesión de bases) al lenguaje de proteínas (sucesión de aminoácidos).

En el citoplasma, el ARNm se mueve hacia los ribosomas. Los aminoácidos que se necesitan están dispersos por el citoplasma. Los aminoácidos correctos llegan al ARNm por el ARNt.

Page 15: ÁCIDOS NUCLEICOS

Las moléculas de ARNt son más cortas que las de ARNm y tienen la forma de una hoja de trébol.

En uno de los lazos de la molécula de ARNt hay un conjunto de tres bases llamado anticodón. El lado opuesto transporta un aminoácido.

Las bases de los anticodones del ARNt son complementarias a las bases de los codones del ARNm.

TRADUCCIÓN

Page 16: ÁCIDOS NUCLEICOS

PASOS DE LA TRADUCCIÓN

Un extremo de la molécula de ARNm se pega al ribosoma.

Las moléculas de ARNt recogen ciertos aminoácidos y se mueven hacia el punto donde el ARNm está pegado al ribosoma.

Una molécula de ARNt con el anticodón correcto se enlaza con el codón complementario en el ARNm.

Page 17: ÁCIDOS NUCLEICOS

A medida que el ARNm se mueve a lo largo del ribosoma, el siguiente codón hace contacto con el ribosoma. El siguiente ARNt se mueve a su posición con su aminoácido. Los aminoácidos adyacentes se enlazan por medio de un enlace peptídico.

Se desprende la primera molécula de ARNt. El siguiente codón se mueve a su posición y el siguiente aminoácido se coloca en su posición.

El proceso se repite hasta que se traduzca el mensaje completo y se forme un cadena grande de aminoácidos que formará parte de una proteína.

PASOS DE LA TRADUCCIÓN

Page 18: ÁCIDOS NUCLEICOS

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL ADN Y ARN

Caracteres pentosa DNA Desoxirribosa RNA Ribosa

Bases nitrogenadas Adenina, GuaninaCitosina, Timina

Adenina, GuaninaCitosina, Uracilo

Numero de polinucleotidos 2 1

Función Almacena la información biológica de los seres vivos

Permite la expresión de la información biológica

Ubicación Núcleo, mitocondrias, cromatina, cloroplastos, cromosoma

Núcleo, ribosomas.

Estructura Doble hélice Lineal, globular y trébol

Page 19: ÁCIDOS NUCLEICOS

IMPORTANCIA BIOLÓGICA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS:

Principalmente se encuentran en el núcleo celular, contienen los genes responsables de los rasgos biológicos y son capaces de transmitirlos de una generación a otra. También se encuentran libres en las células.

Constituyen la base de los cromosomas y el fundamento de la forma de expresarse la información genética en la síntesis de las proteínas de cada individuo.

Pueden sufrir cambios o mutaciones, lo cual permite la evolución continua de los seres vivos. Las especies que tienen estructuras y funciones similares quizás tengan un origen o antecesor común.

La utilización de técnicas para comparar ácidos nucleicos permiten determinar el parentesco familiar y la investigación.