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Acidos Nucleicos: Estructura y Función Universidad Interamericanade PR Recintode Bayamón Bioquímica, CHEM 4220 Prof. J. Roberto Ramirez Vivoni, Ph.D. Prof. Alberto L. Vivoni Alosno, Ph.D.

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Page 1: Acidos Nucleicos: Estructura y Función Universidad Interamericanade PR Recintode Bayamón Bioquímica, CHEM 4220 Prof. J. Roberto Ramirez Vivoni, Ph.D. Prof

Acidos Nucleicos:Estructura y Función

Universidad Interamericanade PRRecintode Bayamón

Bioquímica, CHEM 4220Prof. J. Roberto Ramirez Vivoni, Ph.D.Prof. Alberto L. Vivoni Alosno, Ph.D.

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Bases Nitrogenadas - Purinas

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Bases Nitrogenadas - Pirimidinas

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2-Desoxiribosa

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Nucleósidos (enlace glicosídico N)

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Nucleósidos

Base nitrogenada NucleosidoAdenina adenosinaGuanina guanosinaTimina timidinaCitosina citidinaUracil uracilina

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Nucleótidos

Se componen de:

•Una base nitrogenada (de 5 alternativas: adenina, guanina, timina, citosinay uracil

•Una pentosa (ribosa: ribonucleótidoso 2-desoxiribosa: desoxiribonucleótidos)

•De 1 a 3 grupos fosfatos en carbono 2’, 3’ o 5’ del azúcar.

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Ejemplos de nucleótidos

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Nombre y abreviaturas de nucleótidos

Nucleótido AbreviaturaAdenosinamonofosfato AMPGuanosinatrifosfato GTPDesoxicitidinadifosfatod dCDPDesoxiadenosinatrifosfato dATPTimidinamonofosfato TMPUracilinadifosfato UDP

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AMP cíclico

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Estructura de ácidos nucleicos

•En ADN, monómeros de Adenina, Guanina, Timina y Cistosina y el azúcar 2-desoxiribosa.

•En ARN, los mismos monómeros que en ADN excepto que Uracil reemplaza a Timina, y el azúcar es ribosa.

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Estructura de ácidos nucleicos:Una hebra de ADN

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Puentes de hidrógeno: G-C

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Puentes de hidrógeno: A-T

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Hebras complementarias

• N

5’-TTCAGT-3’3’-AAGTCA-5’

Notación taquigráfica

o

5’-TTCAGT-3’5’-ACTGAA-3’

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Estructura tridimensional de DNA

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Doble hélice de DNA

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Algunas funciones de nucleótidos•Cuando unidos (via3’-5’) forman la unidad estructural

de los ácidos nucléicos ARN y ADN

•Sirven como fuente de energía química en procesos metabólicos: ATP y GTP

•Participan en señales celulares: guanosinamonofosfatocíclica y AMP cíclica

•Se encuentran incorporados en coenzimas como CoA-SH, FAD/FADH2, NAD+ /NADH

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Relación AND-ARN

El dogma central de bioquímica/biología/genética describe la relación entre ADN, ARN y síntesis de proteínas:

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Mecanismos de ácidos nucleicos

• Replicación–proceso por el cual moléculas de ADN se copian a sí mismas en el núcleo de la células.

• Transcripción-proceso por el cual una hebra de ADN sirve de patrón para la síntesis de una molécula de ARN.

• Traducción–proceso por el cual el mensaje genético se convierte a una proteína.

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Modelo de replicación semiconservativa

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Pasos en replicación semiconservativa

•Separación de las hebras: proteínas interfieren con los puentes de hidrógeno de los pares de bases.

•Síntesis: DNA polimerasa copia la hebra patrón en dirección de 3’ a 5’ formando una hebra de 5’ a 3’.

•Separación de fosfatos: Dos de los fosfatos se desprenden proveyendo la energía para la polimerización.

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Proceso de replicación

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Proceso de transcripción

•Crea una copia de ARN equivalente de una secuencia de ADN

•Catalizado por ARN polimerasa•Tres etapas:

–Iniciación (uso del promotor)–Alargamiento–Terminación

• Produce 3 tipos de RNA:mRNA, rRNA, y tRNA

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Transcripción:Iniciación-alargamiento-terminación

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Código genético

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Traducción: Iniciación

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Traducción: Alargamiento

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Traducción: Terminación

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Tipos de moléculas de RNA

•mRNA–Transporta la información genética para la síntesis de una proteína de DNA a los ribosomas que es donde ocurre la síntesis. Su tamaño depende de la proteína que sintetisará.

•tRNA–Transporta los aminoácidos que van a formar la proteína. Es el mas pequeño RNA (aprox100 nucleótidos).

•rRNA–Componente estructural y funcional de los ribosomas (~60%). Se combina con proteínas (~40%)para formar los ribosomas. Es el mas abundante y de mayor tamaño. Aproximadamente 60 a 80% de RNA total en las células es rRNA. Los pesos molecular estan en varios millones Da.

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Modificaciones post-transcripción

•La transcripción produce un mRNA primario, al cual se le hacen 3 modificaciones antes de salir del núcleo celular:1.Un derivado de guanosina es enzimáticamente añadido al terminal 5’ via un puente trifosfato.2.Se añade una“cola” al terminal 3’. Esta consistede 100 a 200 nucleótidos de adenosina. Esto protégé el terminal y alarga la vida de RNA.3.Se eliminan (“splicing”) secciones que no codifican aminoácidos(“introns”).

•Estas modificaciones son para proteger el RNA y hacerlo más eficiente en el proceso de traducción.