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Transcript

SERGIO JESUS CARMONA CABRERA23120036

metabolismo de acidos nucleicos

BIOQUIMICALIC. BIO. LAYLI SARA ALVAREZ HEINTZ

Empezar

El metabolismo de los ácidos nucleicos es el conjunto de procesos bioquímicos que regulan la síntesis, degradación, reciclaje y interconversión de los ácidos nucleicos (ADN y ARN) y sus componentes (nucleótidos). Este metabolismo es esencial para el mantenimiento de la información genética, la producción de proteínas, la regulación de la expresión génica y la reparación celular.

¿QUE ES el metABOLISMO DE ACIDOS MUCLEICOS?

INTERCONVERSIÓN DE NUCLEÓTIDOS

DEGRADACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

METabolismo de acidos nucleicos

SÍNTESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS

REGULACIÓN DEL METABOLISMO

reciclaje y excreacion de bases nitrogenadas

Los nucleótidos liberados por la degradación de los ácidos nucleicos se pueden reciclar para la síntesis de nuevos ácidos nucleicos. Para ello, el organismo usa una vía conocida como vía de salvamento, que recupera las bases nitrogenadas (purinas y pirimidinas) y las reincorpora en nuevos nucleótidos.

RECICLAJE

PURINAS

PIRIMIDAS

BASES NITROGENDAs

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referencias...

  • Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Gatto, G. J., & Strauss, C. J. (2015). Bioquímica. Editorial Omega.
  • Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021).Principios de bioquímica. Editorial Reverte.
  • Lehninger, A. L., Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2017). Principles of biochemistry. W.H. Freeman and Company.
  • lberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., & Walter, P. (2015). Molecular biology of the cell.
  • Garland Science.Berg, J. M., Tymoczko, J. L., & Gatto, G. J. (2015). Glycolysis. In Bioquímica. Editorial Omega.
  • https://es.khanacademy.org/science/biologia/celulas/metabolismo/a/glucolisis
  • http://www.biochemweb.net/glycolysis.html

  1. Síntesis de ADN (Replicación)
    • ADN polimerasa lee la cadena de ADN parental|
    • Se añaden nucleótidos para formar una nueva cadena de ADN (A-T, C-G)
  1. Síntesis de ARN (Transcripción)
    • ARN polimerasa lee el ADN y sintetiza ARN (ARNm, ARNt, ARNr)
    • Se utilizan nucleótidos (A-U, C-G)

  1. Degradación de ADN y ARN
    • Nucleasas rompen los enlaces entre nucleótidos
    • El ADN y ARN se degradan a oligonucleótidos
    • Se obtienen nucleótidos individuales
  1. Reciclaje de Nucleótidos
    • Los nucleótidos liberados se pueden reciclar para formar nuevos ácidos nucleicos

1. Conversión de nucleósidos a nucleótidos

  • Fosforilación de nucleósidos a nucleótidos
2. Vías de Purinas y Pirimidinas
  • Síntesis de novo o reciclaje de bases nitrogenadas (purinas y pirimidinas)

1. Regulación de la síntesis de nucleótidos

  • |Retroalimentación negativa para regular la
  • producción de nucleótidos
2. Regulación de la replicación y transcripción
  • Factores de transcripción y quinasa de ciclo
  • celular regulan la síntesis de ADN y ARN

  • La síntesis se detiene cuando un codón de terminación (UAA, UAG, UGA) es alcanzado.
  • Los factores de liberación permiten que el ribosoma se disocie y se libere el polipéptido recién sintetizado.

Terminación

  • El ribosoma se desplaza a lo largo del ARNm.
  • Los ARNt que llevan aminoácidos se unen a los codones del ARNm en el ribosoma.
  • Los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos mediante la acción de la peptidil transferasa en el ribosoma.
  • El ribosoma avanza en el ARNm y la cadena polipeptídica se alarga.

Elongación

  • El ribosoma se une al ARNm en la región 5' no codificante.
  • La primera molécula de ARNt, que lleva el aminoácido inicial (generalmente metionina en eucariotas), se acopla a la cadena del ARNm en el codón de inicio (AUG).

Iniciación