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Ácidos nucleícos ADN y ARN

katlyn silva

Created on March 6, 2023

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ácidos nucleícos ADN y ARN

Katherine Castillo RuizTecnología en Regencia de Farmacia Grupo: 204 Tutora: Dayeira Restrepo

Formación del enlace fosfodiéster entre nucleótidos

  • La existencia de grupos hidroxilo, tanto en la pentosa como en el fosfato, permite la unión de los nucleótidos mediante la formación de enlaces entre ambos grupos.

Estructura de doble hélice del DNA

Una molécula de ADN está compuesta por dos cadenas complementarias que se enrrollan entre sí y parecen una escalera de caracol con forma de hélice. Cada hebra tiene una estructura principal compuesta por grupos alternados de azúcar (desoxirribosa) y fosfato. Unida a cada azúcar hay una de cuatro bases: adenina (A), citosina (C), guanina (G) o timina (T). Las dos hebras se conectan por enlaces químicos entre las bases: enlaces de adenina con timina y enlaces de citosina con guanina.

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Modelo de Watson y Crick

Cuando Watson y Crick analizaron los datos, armaron modelos reales de las moléculas usando alambre y hojalata, ensayando dónde podía encajar cada pieza en el rompecabezas tridimensional. De ahí salió la explicación para entender la reproducción de los seres vivos, la información hereditaria de padres a hijos , de qué manera puede cambiar esa información por mutaciones y dar origen a enfermedades hereditarias.

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Apareamiento de bases de datos en el ADN

Los nucleótidos se enlazan por medio de puentes de hidrógeno para formar ácidos nucleicos o polinucleótidos. Un átomo de hidrógeno de una molécula es atraído a un átomo electronegativo especialmente nitrógeno, oxígeno, y otra molécula.

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Antiparalelismo del ADN

Las cadenas corren de 5' a 3' en direcciones antiparalelas u opuestas una de la otra.

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Organización del DNA

La mayor parte del ADN se encuentra en el interior del núcleo de una célula, donde forma los cromosomas. Los cromosomas contienen proteínas llamadas histonas que se unen al ADN.El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional se organiza en genes, que son piezas de ADN que generan características físicas específicas.

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Tipos de ARN

ARN mensajero (ARNm): donde se copia la información genética del ADN. Desde el núcleo se desplaza a los ribosomas donde sirve como guía para la producción de proteínas. ARN transferencia (ARNt): es el ARN que se encarga de transportar los aminoácidos a los ribosomas con el fin de incorporarlos al proceso de síntesis proteica. ARN ribosómico (ARNr): son los ARN que forman parte de la estructura de los ribosomas. Este tipo de ARN sirve para clasificar a los seres vivos. ARN no codificadores: son ARN que no participan en la síntesis de las proteínas. Se encargan de regular la función de los otros ARN.

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Estructura del ARN

El ARN es una cadena lineal formada por la unión de varios nucleótidos, las unidades base de construcción de los ácidos nucleicos. La estructura básica de los nucleótidos del ARN comprende: Un azúcar de cinco carbonos: llamado ribosa. Un grupo fosfato: compuesto por fósforo y oxígeno. Una base nitrogenada: estas pueden ser la adenina, la guanina, la citosina y el uracilo.

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Estructura secundaria y terciaria en el RNA

ARN SECUNDARIO:

  • ARN SECUNDARIO: en una misma cadena, existen regiones con secuencias complementarias capaces de aparearse.
  • ARN TERCIARIO: Es un plegamiento, complicado, sobre la estructura secundaria.

ARN TERCIARIO:

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ARN catalítico

  • Poseen sitios activos que se unen a sustratos y no se consumen durante la reacción químicas que catalizan.
  • Los Ribozimas pueden cortar ARN, para ello tiene dos regiones clave: una es la secuencia objetivo del ARN y la otra es responsable del corte del sitio.
  • Existen 5 tipos de Ribozimas: tres de ellos llevan a cabo reacciones de auto modificación, mientras que las otras dos la ribonucleasa P (RNasa P) y el ARNr son catalizadores.
  • Las Ribozimas cumplen funciones más limitadas que las de las enzimas ya que actúan sobre un espectro de sustrato más estrecho.

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Referencias Bibliográficas

  • Biología Sur. (s.f.). Enlace Fosfodiester. https://biologiasur.org/index.php/la-celula/base/acidos-nucleicos/135-apuntes-de-biologia/acidos-nucleicos/284-1-7-2-nucleotidos-enlace-fosfodiester-funciones-de-los-nucleotidos
  • National Human Genome Research Institute. (2023). Doble Hélice. https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Doble-helice#:~:text=Definici%C3%B3n,caracol%20con%20forma%20de%20h%C3%A9lice
  • Velázquez, A. (2013). El descubrimiento de la estructura del ADN, un hito histórico para la ciencia. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_364.html
  • Muñoz, A. (2015). Apareamiento de bases. (https://slideplayer.es/slide/5578857/
  • Hernández, A. (2022). Organización del ADN. https://view.genial.ly/640673c5c1660a0012a3294c/presentation-presentacion-medicina-adn
  • Fernandes, A. (2022). RNA Structure. https://www.significados.com/arn/
  • Aula virtual. (s.f.). ARN o ácidos ribonucleico o RNA. https://www.um.es/molecula/anucl03.htm
  • Química.es. (s.f.). Ribozima. https://www.quimica.es/enciclopedia/Ribozima.html