ADN y ARN

Profe en c@sa
25 Feb 201309:08

Summary

TLDREn este video, el profesor Eduardo Rivera explica los conceptos clave del ADN y ARN, detallando su estructura y funciones esenciales para la vida. Describe la doble hélice del ADN, compuesta por nucleótidos, y su proceso de replicación mediante la complementariedad de bases. Además, aborda la transcripción del ADN a ARN mensajero y su papel en la síntesis de proteínas en los ribosomas. El video destaca la universalidad del código genético y cómo cada codón determina aminoácidos específicos, con ejemplos como el codón de inicio AUG para la metionina.

Takeaways

  • 🧬 El ADN es conocido como la molécula de la vida y es crucial para la identidad hereditaria de los seres vivos.
  • 🔬 La estructura del ADN es helicoidal, formando una doble hélice compuesta por dos cadenas de nucleótidos.
  • 🌀 Los nucleótidos están formados por un grupo fosfato, un azúcar (desoxirribosa) y una base nitrogenada (adenina, citosina, guanina, timina).
  • 🔄 El proceso de replicación del ADN es esencial para la división celular y la creación de células hijas con la misma información genética.
  • 🔗 El criterio de complementariedad guía la unión de nucleótidos durante la replicación: adenina con timina y citosina con guanina.
  • 🧬 La enzima helicasa juega un papel crucial al abrir las cadenas de ADN para iniciar la replicación.
  • 📄 La transcripción es el proceso por el cual se forma el ARN mensajero, que luego se traduce en proteínas.
  • 🧬 Los ARN mensajero son moléculas que llevan la información genética del núcleo al citoplasma para la síntesis de proteínas.
  • 🔠 Los codones, formados por tripletes de nucleótidos en el ARN mensajero, determinan la secuencia de aminoácidos en una proteína.
  • 🌐 El código genético es universal entre todas las células vivas, aunque hay excepciones.

Q & A

  • ¿Qué es el ADN y por qué se le llama la molécula de la vida?

    -El ADN es una molécula helicoidal en forma de escalera en caracol. Se le llama la molécula de la vida porque contiene las instrucciones necesarias para fabricar muchas de las moléculas que conforman los seres vivos.

  • ¿Cuáles son las unidades básicas que forman el ADN?

    -El ADN está formado por nucleótidos, que consisten en un grupo fosfato, un azúcar llamado desoxirribosa y una base nitrogenada.

  • ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN y cómo se emparejan?

    -Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, citosina, guanina y timina. Adenina se empareja con timina, y citosina se empareja con guanina.

  • ¿Qué es la replicación del ADN y por qué es importante?

    -La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica la molécula de ADN para producir dos copias idénticas. Es importante para mantener la identidad hereditaria de los seres vivos.

  • ¿Qué papel juegan las enzimas helicasa y ADN polimerasa en la replicación del ADN?

    -La helicasa abre las cadenas de polinucleótidos en dos hebras, y la ADN polimerasa acopla nucleótidos a las cadenas molde según el criterio de complementariedad, formando nuevas hebras de ADN.

  • ¿Qué es el ARN mensajero y cómo se diferencia del ADN?

    -El ARN mensajero es una molécula formada por una sola cadena de polinucleótidos. Se diferencia del ADN en que tiene como bases nitrogenadas adenina, citosina, guanina y uracilo, en lugar de timina, y su azúcar es ribosa en lugar de desoxirribosa.

  • ¿Qué es la transcripción y cuál es su propósito?

    -La transcripción es el proceso de formación del ARN mensajero a partir de una cadena molde de ADN. Su propósito es llevar la información genética desde el núcleo celular hasta los ribosomas en el citoplasma para formar proteínas.

  • ¿Qué son los intrones y exones en el ARN mensajero?

    -Los intrones son sectores no codificantes de la molécula de ARN mensajero que no aportan para la codificación de aminoácidos y son eliminados. Los exones son los sectores que sí aportan y se unen para formar el ARN mensajero final.

  • ¿Cómo se produce la síntesis de proteínas en los ribosomas?

    -La síntesis de proteínas ocurre cuando los ribosomas leen el ARN mensajero, acoplan aminoácidos en una cadena polipeptídica, siguiendo la secuencia determinada por el ARN mensajero.

  • ¿Qué es un codón y cuál es su función en la síntesis de proteínas?

    -Un codón es un triplete de nucleótidos en el ARN mensajero que codifica un aminoácido específico. Los codones indican el inicio, la elongación y la terminación de la síntesis de una proteína.

Outlines

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🧬 Introducción al ADN: La molécula de la vida

En este párrafo, el profesor Eduardo Rivera introduce el ácido desoxirribonucleico (ADN) como una molécula helicoidal fundamental para la vida. Se le denomina la 'molécula de la vida' porque contiene las instrucciones necesarias para la formación de las moléculas que componen los organismos vivos. El ADN está compuesto por nucleótidos, los cuales consisten en un grupo fosfato, una desoxirribosa (azúcar) y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas en el ADN son adenina, citosina, guanina y timina. También se describe el proceso de replicación del ADN, que asegura que se creen dos copias idénticas de la molécula para las células hijas.

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🧬 El proceso de replicación del ADN

Este párrafo se centra en los detalles de la replicación del ADN. Se menciona el criterio de complementariedad, donde adenina siempre se une a timina, y citosina a guanina. El proceso comienza con la apertura de las cadenas de ADN mediante la enzima helicasa, permitiendo que una nueva hebra complementaria se forme en paralelo a la hebra original. Se explica el papel de la ADN polimerasa en el acoplamiento de nucleótidos y cómo la replicación es semiconservativa, es decir, cada nueva molécula de ADN conserva una hebra original y una hebra recién formada.

🧬 Diferencias entre el ADN y el ARN

Aquí se exploran las diferencias fundamentales entre el ADN y el ARN. Mientras que el ADN tiene dos cadenas y utiliza las bases adenina, citosina, guanina y timina, el ARN es una molécula monocatenaria y reemplaza la timina por uracilo. Además, el azúcar en el ADN es desoxirribosa, mientras que el ARN contiene ribosa. Se describe el proceso de transcripción, donde se forma el ARN mensajero a partir de una hebra molde de ADN, lo cual es clave para la síntesis de proteínas.

🧬 La síntesis de proteínas: ARN mensajero y ribosomas

Este párrafo detalla cómo el ARN mensajero, tras ser transcrito, viaja hacia los ribosomas en el citoplasma para iniciar la síntesis de proteínas. Los ribosomas, formados por ARN ribosomal y proteínas, leen la secuencia del ARN mensajero y acoplan aminoácidos en una cadena polipeptídica según los codones. Se explica el proceso de elongación, donde la cadena de aminoácidos se va formando y alargando hasta llegar a un codón de terminación, que finaliza la síntesis proteica.

🧬 El código genético y la universalidad de los codones

Finalmente, se aborda el código genético, explicando que cada codón de ARN mensajero corresponde a un aminoácido específico. Se detallan los codones de inicio y terminación, y cómo cada proteína comienza con el aminoácido metionina. Además, se destaca que el código genético es universal, ya que todos los organismos vivos interpretan los codones de la misma manera, aunque con algunas excepciones.

Mindmap

Keywords

💡ADN (Ácido Desoxirribonucleico)

El ADN es una molécula helicoidal en forma de escalera de caracol que contiene las instrucciones genéticas necesarias para el desarrollo y funcionamiento de todos los seres vivos. En el video, se describe como 'la molécula de la vida' debido a su papel crucial en la replicación celular y la herencia. El ADN está compuesto por nucleótidos y es fundamental en la transmisión de información genética a las células hijas durante la división celular.

💡Nucleótido

Los nucleótidos son las unidades básicas que componen las cadenas de ADN y ARN. Cada nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar (desoxirribosa en el ADN) y una base nitrogenada. En el video, se mencionan como las piezas que forman la estructura del ADN y ARN, siendo esenciales para los procesos de replicación y transcripción genética.

💡Bases nitrogenadas

Las bases nitrogenadas son componentes esenciales de los nucleótidos. En el ADN, las bases son adenina (A), guanina (G), citosina (C) y timina (T), mientras que en el ARN la timina es reemplazada por uracilo (U). En el video, se explica cómo las bases se emparejan de manera complementaria para permitir la replicación y transcripción del ADN, siendo fundamentales en la formación de la doble hélice.

💡Doble hélice

La doble hélice es la estructura en forma de espiral que caracteriza al ADN, formada por dos cadenas de nucleótidos que se mantienen unidas por enlaces entre las bases nitrogenadas. En el video, se menciona que esta estructura es vital para la replicación del ADN, ya que cada hebra actúa como molde para la síntesis de una nueva hebra complementaria.

💡Replicación del ADN

La replicación del ADN es el proceso mediante el cual una célula hace una copia idéntica de su ADN antes de dividirse. Se describe en el video como un proceso semiconservativo, donde cada molécula nueva de ADN contiene una hebra original y una hebra nueva. Este proceso es fundamental para la herencia y la estabilidad genética de los organismos.

💡ARN (Ácido Ribonucleico)

El ARN es una molécula similar al ADN, pero con una estructura de cadena simple y que contiene ribosa como azúcar en lugar de desoxirribosa. En el video, se destaca la importancia del ARN mensajero en el proceso de transcripción, donde lleva la información genética del núcleo al citoplasma para la síntesis de proteínas en los ribosomas.

💡Transcripción

La transcripción es el proceso mediante el cual la información genética del ADN se copia en una molécula de ARN mensajero. En el video, se explica cómo la enzima helicasa separa las hebras de ADN y una de ellas sirve como molde para la síntesis de ARN. Este ARN mensajero luego transporta la información a los ribosomas para la síntesis de proteínas.

💡Ribosoma

Los ribosomas son estructuras celulares compuestas por ARN ribosomal y proteínas, que juegan un papel clave en la síntesis de proteínas. En el video, se les describe como 'fábricas de proteínas' porque son capaces de leer el ARN mensajero y ensamblar aminoácidos para formar cadenas polipeptídicas, siguiendo las instrucciones codificadas en el ARN.

💡Aminoácido

Los aminoácidos son los bloques de construcción básicos de las proteínas. En el video, se menciona que los aminoácidos se encuentran disponibles en el citoplasma y son acoplados en secuencias específicas por los ribosomas, siguiendo la información proporcionada por el ARN mensajero, para formar proteínas que cumplen diversas funciones biológicas.

💡Codón

Un codón es un triplete de nucleótidos en el ARN mensajero que codifica un aminoácido específico o una señal de inicio o terminación durante la síntesis de proteínas. En el video, se explica que el codón de inicio siempre es AUG (adenina, uracilo, guanina), que codifica la metionina, y que existen tres codones de terminación (UAG, UGA, UAA) que indican el final de la síntesis de proteínas.

Highlights

Hablamos de la molécula ácido desoxi ribonucleico (ADN), esencial para la vida.

El ADN es una molécula helicoidal, conocida como la 'molécula de la vida'.

La doble hélice del ADN está formada por dos cadenas de nucleótidos.

Los nucleótidos están compuestos por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada.

Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, citosina, guanina y timina.

La replicación del ADN es crucial para la herencia genética y ocurre durante la fase S del ciclo celular.

El proceso de replicación sigue el criterio de complementariedad: adenina con timina y citosina con guanina.

La helicasa es la enzima que inicia la replicación del ADN abriendo las cadenas.

La síntesis del ADN se realiza en sentido contrario a la horquilla de replicación.

Los segmentos discontinuos de replicación se llaman segmentos de Okazaki.

Las enzimas ligasas unen los segmentos de Okazaki para completar la replicación del ADN.

La molécula de ARN mensajero transporta la información del ADN al citoplasma.

La transcripción es el proceso de formación del ARN mensajero desde el ADN.

Los aminoácidos son las unidades básicas que forman las proteínas y son esenciales para la vida.

Los ribosomas son las 'fábricas de proteínas' que leen el ARN mensajero y sienten las proteínas.

Los codones son tripletes de nucleótidos que determinan la secuencia de aminoácidos en una proteína.

El AUG es el codón de inicio que codifica el aminoácido metionina.

Existen 64 codones, de los cuales solo 61 codifican aminoácidos.

El código genético es universal y es interpretado de manera similar en todas las células vivas.

Transcripts

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[Música]

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qué tal jóvenes Mi nombre es Eduardo

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Rivera y soy su profesor de biología del

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proyecto profe en casa hoy hablaremos de

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la molécula ácido desoxi ribonucleico

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la vida no la podemos definir sin

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embargo podemos estudiar los procesos

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que suceden en los seres vivos

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establecer modelos y de esta manera

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poder entender lo que sucede al interior

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celular Qué es el ADN es una molécula

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helicoidal en forma de una escalera en

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caracol y por su importancia la llamamos

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la molécula de la

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vida es importante puesto que es el

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libro de instrucciones que utilizan los

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vivos para fabricar muchas de las

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moléculas que los conforman la doble

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hélice está formada por dos cadenas de

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unidades básicas llamadas nucleótidos

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los nucleótidos están formados por un

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grupo fosfato un azúcar llamado

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desoxirribosa y una base nitrogenada las

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bases nitrogenadas del ADN son

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aina citosina guanina y timina la

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molécula del ácido des oxiron culeo se

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divide se duplica se se replica se copia

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durante la fase s del ciclo celular de

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tal manera se obtienen dos copias

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idénticas de esta molécula eventualmente

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si la célula se divide se tiene el ADN

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para las células hijas la replicación

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del ácido desox culeo es importante para

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mantener la identidad hereditaria de los

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seres vivos detall demos este

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proceso hay un criterio de unión entre

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nucleótidos llamado criterio de

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complementariedad en el cual la adenina

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es complementada con la timina así como

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la citosina con la guanina Lo mismo

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sucede en forma inversa o sea timina con

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adenina y guanina con citocina al

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iniciarse la síntesis de ADN una enzima

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llamada helicasa Abre las cadenas de

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polinucleótidos en dos hebras donde cada

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una se comporta como una hebra molde o

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patrón para las hebras

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complementarias una hebra nueva se forma

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en el mismo sentido de la horquilla de

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replicación cuando se le unen

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nucleótidos a la cadena molde de manera

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complementaria la otra hebra se forma en

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sentido contrario a la horquilla de

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replicación y formando segmentos de

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manera discontinua estos segmentos son

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llamados segmentos de okasaki

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Posteriormente se unen a través de

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enzimas ligasas las enzimas ADN

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polimerasa un y dos se encargan de

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acoplar nucleótidos a cada cadena molde

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según el criterio de

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complementariedad al final del proceso

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se forman dos moléculas de ADN idénticas

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y

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semiconservativa ya que cada una lleva

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una hebra original o molde y una hebra

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nueva es una molécula formada por una

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sola cadena de polinucleótidos en tanto

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el ácido desox bonucleico tiene dos

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cadenas de polin

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el ácido ribonucleico mensajero está

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formado por las bases nitrogenadas

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adenina citosina guanina y uracilo en

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tanto el ácido des oxiron culeo tiene

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como bases nitrogenadas la enina la

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citosina la guanina y la timina otra

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diferencia importante es que el azúcar

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difi el ácido desoxirribonucleico tiene

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como azúcar la desoxirribosa en tanto el

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ácido r clo tiene como azúcar la ribosa

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la transcripción es el proceso de

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formación de las moléculas de ARN

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mensajero esta molécula lleva

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información hasta los ribosomas en el

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citoplasma para formar una proteína el

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proceso se inicia con la separación de

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las dos cadenas de polinucleótidos

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mediante la enzima helicasa una sola de

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las dos cadenas separadas sirve como

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molde patrón para formar la cadena de

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ARN mensajero prototipo

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la enzima ARN polimerasa se encarga de

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unir ribonucleótidos de ARN en forma

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complementaria a la cadena molde de ADN

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formando así el ARN mensajero una vez

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separado el ARN mensajero sectores no

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codificantes llamados sintron son

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cortados por enzimas los sintron son

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sectores de la molécula que no aportan

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para la codificación de los aminoácidos

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los sectores que sí aportan se llaman

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exones y se unen mediante enzimas

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formando a rn mensajero que sale por los

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porlos del núcleo hacia los

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ribosomas las proteínas están formadas

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por unidades básicas llamadas

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aminoácidos son biomoléculas muy

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importantes para los seres vivos son

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utilizadas en una serie de funciones

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como por ejemplo protección enzimática

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estructural hormonal entre otras la

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molécula de ARN mensajero viaja hasta el

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citoplasma donde se encuentran los

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ribosomas

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los ribosomas son moléculas formadas por

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ARN ribosomal y proteínas son formados

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dentro del núcleo celular son capaces de

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poder hacer lectura del ARN mensajero

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acoplar aminoácidos en una cadena

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polipéptido los ribosomas son llamados

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fábricas de proteínas cada tres

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nucleótidos de RN mensajero corresponden

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a un triplete o codón el codón de inicio

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para cualquier proteína es el aug

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adenina uracilo guanina cuando no es

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señal de inicio codifica el aminoácido

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metionina la metionina al igual que los

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otros 19 aminoácidos utilizados para

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formar las proteínas se encuentran

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disponibles en el citoplasma se unen a

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una ARN transferencia específica de tres

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en tres mediante acción enzimática y

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energía del adenosín trifosfato ATP y se

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colocan en la secuencia determinada

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originalmente por el ADN heredado según

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la lectura del ARN mensajero realizada

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por el ribosoma este proceso se repite

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produciéndose el alargamiento de la

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cadena de aminoácidos o elongación la

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elongación finaliza con una señal de

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alto o terminación que corresponde a uno

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de tres tripletes o codones

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especializados uag uracilo aina guanina

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uga uracilo guanina adenina o uaa

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uracilo adenina

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adenina son codones de ácido

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ribonucleico mensajero la molécula que

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se transcribió a partir del ácido

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desoxirribonucleico cada codón tiene

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tres nucleótidos por ejemplo

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adenina guanina

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uracil es una señal de arranque para

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toda proteína esta señal de arranque

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codifica el aminoácido metionina el cual

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lo vamos a encontrar siempre como primer

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aminoácido en un

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polipéptido al Mostrar el código

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genético podemos observar que un

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aminoácido puede ser codificado por

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varios codones en tanto un codón es

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capaz de determinar un único aminoácido

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existen por lo tanto 64 codones de los

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cuales un codón es de inicio tres

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codones son de finalización y los 60

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restantes son codones que van a

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determinar diferentes aminoácidos que

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forman la

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proteína el código genético es universal

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ya que todas las células de los seres

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vivos lo interpretan de la misma manera

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bueno casi todas Pero eso es otro tema

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nos vemos en otra ocasión

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y than

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