INTRODUCCION A LA REGULARIZACION Y LA SEÑALIZACION MOLECULARES (EMBRIOLOGIA, LAGMAN)🧬

Aprendiendo con Waths!!
17 Nov 202321:10

Summary

TLDREl script del video ofrece una introducción a la regulación y señalización molecular en el desarrollo embrionario, destacando el papel fundamental de los genomas y los genes en la formación de un individuo. Se explica cómo los genes, a través de la transcripción y traducción, regulan la expresión de otros y actúan como moléculas de señalización. Cubre temas como la estructura de la cromátida, la transcripción genética, el rol de los exones e intrones, y la importancia de factores de transcripción y la metalización del ADN. Además, explora la regulación de la expresión genética, la diferenciación celular y la señalización paracrina y yacrina, con un enfoque en factores de señalización clave como los morfogenéticos y los factores maestros de la embriogénesis.

Takeaways

  • 🧬 Los genomas son la base del desarrollo embrionario y contienen toda la información codificada en genes, necesarios para la formación de un individuo.
  • 🔑 Existen alrededor de 23,000 genes en el genoma humano, los cuales pueden dar origen a múltiples proteínas.
  • 🌟 La transcripción genética es un proceso en el que los genes en forma de cromátida se transforman en ARN mensajero que luego se traduce en proteínas.
  • 🧬📚 La cromátida puede estar en dos estados: heterocromático (inactivo) y eucromático (activo), lo que afecta la posibilidad de transcripción genética.
  • 🌀 Los genes están compuestos por exones (que se traducen en proteínas) e intrones (que se eliminan durante la transcripción).
  • 🔄 La región TR (no traducida) en el ARN mensajero incluye una secuencia para la adición de una cola polia que ayuda a estabilizar el ARN y permitir su salida del núcleo.
  • 🔑📖 La región promotora es crucial para iniciar la transcripción, requiriendo la unión de factores de transcripción y la polimerasa para su activación.
  • 🛡️ La metalización del ADN puede reprimir la transcripción, como ocurre en la inactivación del cromosoma X en las células femeninas.
  • 🤝 La interacción entre células epiteliales y mesenquimatosas es fundamental para la diferenciación y el desarrollo de estructuras específicas.
  • 📶 La señalización celular, incluyendo la paracrina y la yacrina, es esencial para la comunicación entre células y el desarrollo orgánico.
  • 🌐 Las familias de factores de señalización como FGF, TGF-Beta, Wnt, y Hedgehog son claves en el desarrollo y la diferenciación de las células.

Q & A

  • ¿Qué es un genoma y cuál es su importancia en el desarrollo embrionario?

    -El genoma es el conjunto completo de material genético de un organismo y dirige todo el desarrollo embrionario. Contiene toda la información necesaria para la formación de un individuo, la cual está codificada en secuencias de ADN llamadas genes.

  • ¿Cómo regulan las proteínas la expresión génica?

    -Las proteínas regulan la expresión de otros genes actuando como moléculas de señalización. Estas proteínas pueden activar o inhibir la transcripción genética, controlando así qué genes se expresan en determinadas circunstancias.

  • ¿Qué diferencia hay entre la eucromatina y la heterocromatina?

    -La eucromatina es un estado de relajación o desenrollamiento de la cromatina que permite la transcripción genética. En contraste, la heterocromatina es un estado inactivo y condensado en el que no se puede dar la transcripción genética.

  • ¿Cuál es la función de los exones e intrones en los genes?

    -Los exones son las regiones de los genes que se transcriben en proteínas. Los intrones, aunque se transcriben inicialmente, son eliminados durante el proceso de splicing y no codifican para proteínas.

  • ¿Qué es la metilación del ADN y cómo afecta la transcripción genética?

    -La metilación del ADN implica la adición de grupos metilo a las bases de citosina en las regiones promotoras de los genes, lo que reprime la transcripción genética al impedir que se active la transcripción del ADN.

  • ¿Qué son las isofomas de empalme y cómo se generan?

    -Las isoformas de empalme son variantes de proteínas que se producen a partir de un mismo gen mediante un proceso llamado empalme alternativo. Este proceso permite que un gen produzca múltiples proteínas específicas para distintos tipos celulares.

  • ¿Cuál es la importancia de las interacciones epitelio-mesénquima en la formación de órganos?

    -Las interacciones epitelio-mesénquima son cruciales en la inducción y formación de órganos, ya que la inducción implica que un grupo de células induce cambios en el destino de otro grupo celular, lo que es esencial para la diferenciación celular y la formación de estructuras específicas.

  • ¿Qué es la señalización paracrina y cómo funciona?

    -La señalización paracrina es un tipo de comunicación celular en la que los factores de crecimiento o señales secretadas por una célula se unen a receptores en células cercanas, activando vías de transducción de señales que regulan la expresión genética.

  • ¿Cómo se da la señalización yuxtacrina y cuáles son sus mecanismos?

    -La señalización yuxtacrina ocurre cuando una proteína en la superficie de una célula interactúa con un receptor en una célula adyacente, o cuando las células secretan ligandos que interactúan con receptores en la matriz extracelular. También puede ocurrir a través de uniones gap que permiten el paso de moléculas pequeñas entre células.

  • ¿Qué función tiene el gen Sonic Hedgehog (Shh) en la embriogénesis?

    -El gen Sonic Hedgehog (Shh) es un gen maestro en la embriogénesis. Su producto, la proteína Shh, regula diversos procesos de desarrollo, como la fosforilación de receptores de transcripción, lo que permite la expresión de genes esenciales para el desarrollo embrionario.

Outlines

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🧬 Introducción a la Genómica y Desarrollo Embrionario

El primer párrafo introduce el tema central del video, que es la regulación y señalización molecular en el desarrollo embrionario, enfocándose en la importancia de los genomas y cómo dirigen el desarrollo a través de la información contenida en el ADN. Se menciona que los genes, que son secuencias de ADN, codifican proteínas que a su vez regulan la expresión de otros genes y actúan como moléculas de señalización. El número de genes en el genoma humano es aproximadamente de 23,000, y se explica cómo un solo gen puede dar lugar a múltiples proteínas. El video también cubre la estructura de la cromátida, desde el nucleosoma hasta los estados de cromátida como heterocromatina e eucriromatina, y cómo estas afectan la transcripción genética.

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🔬 Proceso de Transcripción y Expresión Genética

El segundo párrafo se enfoca en el proceso de transcripción genética, donde los genes contenidos en la cromátida se transcriben en ARN. Se describe la estructura de los genes, diferenciando entre exones y intrones, y cómo durante la transcripción los intrones son eliminados para formar el ARN mensajero. Se menciona el rol de las regiones TR y la importancia de la cola polialanina en la estabilización y exportación del ARN. Además, se destaca la función de la región promotora y los factores de transcripción en el inicio de la transcripción.

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🔄 Regulación de la Expresion Genética y Metalización del ADN

Este párrafo explora diferentes mecanismos de regulación de la expresión genética, incluyendo la metalización del ADN que puede reprimir la transcripción. Se discute la inactivación del cromosoma X en las células femeninas y cómo esta puede influir en la expresión genética. También se menciona la importancia de la estabilización de los nucleosomas en el estado de heterocromatina para evitar la transcripción. Además, se introduce el concepto de ARN nuclear o ARN premens, que es el producto inicial de la transcripción que luego se procesa para eliminar los intrones y formar el ARN mensajero.

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🌱 Interacciones Celulares y Señalización en el Desarrollo

El cuarto párrafo se centra en las interacciones entre células y tejidos durante el desarrollo, destacando la importancia de la inducción y la competencia en la formación de órganos como el hígado y el páncreas. Se describen las señalizaciones paracrinas y yac, y cómo estas juegan un papel crucial en la comunicación entre células y la regulación de la expresión genética. Se mencionan factores de señalización como los factores de crecimiento de fibroblastos (FGF), morfogenéticos, hedgehog y Wnt, que son fundamentales en el desarrollo y diferenciación de las células.

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🛠 Vías de Señalización Clave en el Desarrollo Embrionario

El último párrafo cubre varias vías de señalización clave en el desarrollo embrionario, como la señalización Sonic hedgehog, la convergente y la extensiva, y la señalización Notch. Se explica cómo la señalización Sonic hedgehog regula la activación de receptores y factores de transcripción, y cómo la señalización Notch influye en la decisión celular a través de la interacción de ligandos y receptores. Se resalta la importancia de estas vías de señalización para el desarrollo y diferenciación de estructuras y órganos en el organismo.

Mindmap

Keywords

💡Genoma

El genoma es la totalidad del material genético de un organismo, conteniendo toda la información necesaria para su desarrollo, crecimiento, función y reproducción. En el video, se menciona que el genoma dirige todo el desarrollo embrionario y contiene la información codificada en el ADN en secuencias llamadas genes, que son fundamentales para la síntesis de proteínas y el regulador de otros genes.

💡Proteínas

Las proteínas son moléculas complejas compuestas de aminoácidos y son esenciales para la vida, ya que participan en la estructura, función y regulación de todas las células. En el contexto del video, las proteínas son codificadas por los genes y actúan como moléculas de señalización, regulando la expresión de otros genes.

💡Transcripción genética

La transcripción genética es el proceso por el cual la información del ADN se copia en ARN, preparándose para ser traducida en proteínas. El video destaca que los genes se encuentran en un complejo de ADN y proteínas llamado cromátida, y que esta información se transcribe en un estado de relajación conocido como eucromatina.

💡Nucleosoma

El nucleosoma es la unidad estructural básica de la cromátida, compuesto por histonas y envuelto por un octámero de proteínas, con 140 bases de ADN. El video describe cómo varios nucleosomas están unidos por ADN de enlace, formando parte de la estructura compleja del material genético.

💡Eucromatina y Heterochromatina

La eucromatina y la heterocromatina son dos estados de la cromátida con funciones diferentes. La eucromatina es un estado relajado que permite la transcripción genética, mientras que la heterocromatina es un estado inactivo que reprime la transcripción. El video menciona estos términos para explicar cómo la actividad genética puede ser regulada.

💡Exons y Introns

Los exons y introns son regiones de un gen que se alternan en el ADN. Los exons se transcribiran en ARN mensajero y eventualmente en proteínas, mientras que los introns se eliminan durante el proceso de splicing. El video ilustra cómo este proceso es crucial para la formación de proteínas a partir de la información genética.

💡Splicing

El splicing, también conocido como recorte de ARN, es el proceso en el cual se eliminan los intrones y se unen los exons para formar un ARN mensajero que puede ser traducido en una proteína. El video describe este proceso como un paso importante en la formación de proteínas a partir del ARN premessenger.

💡Factores de transcripción

Los factores de transcripción son proteínas que participan en la regulación de la transcripción genética, ayudándola o inhibiéndola. En el video, se mencionan como parte del proceso de unión de la polimerasa a la caja tata y otros elementos del genoma, ejerciendo un control sobre la eficiencia y velocidad de la transcripción.

💡Metalización del ADN

La metalización del ADN es un proceso en el que las bases de citosina en las regiones promotoras de los genes se añaden a través de una enzima, lo que puede reprimir la transcripción. El video menciona este proceso como un mecanismo de regulación de la expresión genética.

💡Señalización celular

La señalización celular es la comunicación entre células a través de moléculas de señalización que influyen en procesos como el desarrollo, la diferenciación y la regulación de la expresión genética. El video destaca la importancia de la señalización paracrina y yacrina en la regulación del desarrollo embrionario.

💡Gen maestro

Un gen maestro es uno que juega un papel fundamental en el desarrollo de un proceso biológico específico. En el video, se menciona el gen Sonic hedgehog como un gen maestro en la embriogénesis, destacando su papel en la regulación de la formación de patrones y estructuras en el desarrollo del organismo.

Highlights

Introducción a la regulación y señalización molecular en la embriología.

El genoma humano dirige el desarrollo embrionario y contiene toda la información codificada en genes.

Existen alrededor de 23,000 genes en el genoma humano, con la capacidad de dar origen a múltiples proteínas.

La transcripción genética ocurre en el complejo de histonas y proteínas conocido como cromátida.

La cromátida puede estar en estado inactivo (heterocromático) o activo (eucromático), lo que afecta la transcripción.

La región genética está compuesta por exones y intrones, con una función diferencial en la traducción proteica.

La región TR es importante para la adición de una cola poli y la estabilización del ARN mensajero.

La región promotora es crucial para iniciar la transcripción y requiere factores de transcripción adicionales.

La metalización del ADN puede reprimir la transcripción genética.

La inactivación del cromosoma X es un ejemplo de metalización genética que afecta la expresión genética.

La estabilización de los nucleosomas en ADN firmemente enrollado impide la transcripción genética.

El ARN nuclear o ARN premens es el resultado de la transcripción inicial de un gen.

El proceso de splicing es esencial para la eliminación de intrones y la formación de proteínas.

Las isóformas de empalme son proteínas derivadas del mismo gen pero con funciones específicas.

La diferenciación celular y el desarrollo de órganos dependen de interacciones entre células y tejidos.

La señalización paracrina y yacrina son fundamentales para la comunicación celular y el desarrollo.

La familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) es una de las cuatro familias clave en el desarrollo.

El Gen Sonic hedgehog es un gen maestro en la embriogénesis y afecta la regulación de patrones de desarrollo.

Las vías de señalización como Wnt, FGF, y Hedgehog son esenciales para el desarrollo y diferenciación celular.

La señalización Notch es un mecanismo de comunicación celular crucial para el desarrollo y diferenciación.

Transcripts

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Hola buenos días buenas tardes buenas

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noches eh Te agradezco mucho por haber

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abierto el video el día de hoy voy a

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empezar con el tema número uno del libro

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de embriología de lman que es

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introducción a La regulación y la

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señalización moleculares voy a empezar

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hablando de los genomas los genomas

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dirigen todo el desarrollo embrionario y

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contienen toda la información que se

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necesita para la formación de una

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persona o de un individuo no y toda esta

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información va a estar codificada en el

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ADN en secuencias denominadas genes que

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van a codificar

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proteínas las proteínas regulan la

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expresión de otros genes y van a actuar

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como moléculas de

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señalización existen alrededor de 23,000

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genes en el genoma humano y un gen puede

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dar origen a muchas proteínas

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pasamos a la transcripción

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genética los genes van a estar

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contenidos en un complejo de ADN y

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proteínas a lo que se conoce como

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cromátida todo esto es la cromátida su

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unidad estructural de la cromática va a

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ser el nucleosoma que vemos acá esto es

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el

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nucleosoma Qué es el nucleosoma el

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nucleosoma va a ser complejo de

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histonas este rosado que vemos aquí va a

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ser el complejo de histonas y van a ser

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envueltos por un octámero de proteínas y

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140 bases de ADN este color verde van a

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serer las 140 bases de ADN y varios

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nucleosomas van a estar Unidos por

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medios del ADN de enlace Este Amarillo

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que vemos acá que es ADN de enlace

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oomas la cromátida va a tener dos

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estados un estado inactivo o

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heterocromático y no se puede dar la

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transcripción genética no y un estado de

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relajación o desenrollamiento que se le

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conoce como

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eucromatina donde sí se puede dar la

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transcripción

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genética

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[Música]

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bien aquí podemos observar como antes

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hablé a la cromátida en estado de

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eucromatina o sea en estado de

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relajación en estado

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de desenrollamiento

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[Música]

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los genes que van a residir acá en el

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ADN son dos regiones la región exon y la

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región intron y se van a ir intercalando

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exon un intron un exon 2 intron dos

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hasta el tres exon un intron

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3 los exones en los sexes los exones

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pueden transcribirse en proteínas en

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cambio los sintron sí pueden

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transcribirse en proteínas

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pero cuando van a pasar por el estado de

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transcripcional van a eliminarse así

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Mira hay exon pero aquí ya no hay indon

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así

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bien acá podemos identificar en el exom

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un este sitio va a ser el inicio de la

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Traducción y se va a identificar al

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primer aminoácido es amarillo que vemos

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acá es el primer aminoácido no y va a

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dar inicio la traducción luego acá

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tenemos a la región

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TR esta región TR va a ser no tradu y va

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a incluir una secuencia que va a ser

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sitio de adición para la cola Poli a y

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esta cola polia va a ayudar a

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estabilizar al

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ARN mensajero que le va a permitir salir

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del núcleo y luego ser traducido en una

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proteína no es muy

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importante acá podemos ver a la región

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promotora en la región promotora podos

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entrar a la caja tata aquí como podemos

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verle esta caj tata tiene que unirse a

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la

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polimerasa pero para unirse va a

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requerir a los factores de transcripción

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no son proteínas adicionales hay dos acá

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podemos ver uno y 12 hay dos factores de

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transcripción El tenemos al factor de

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transcripción que tiene un dominio al

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ADN no que es el más directo y un

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dominio de

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transactiva que activa o inh la

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transcripción que se va a unir no que va

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a activar a la secuencia potenciadora

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que está acá en el intros esta secuencia

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potenciadora va a controlar su

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eficiencia y velocidad de la

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transcripción no como activa también

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puede inhibir y cuando inhibe se va a

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considerar O se va a llamar

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silenciadora pasamos a la metalización

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del

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ADN que va a reprimir la

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transcripción la metalización de las

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bases de la citosina en las regiones

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promotoras de los genes va a impedir la

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transcripción O sea no va a haber

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transcripción genética ni transcripción

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de ADN en Qué puede pasar estos casos

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uno de los cromosomas más X en cada

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célula de la mujer se inactiva se llama

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esto inactivación del cromosoma X en

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esto se puede dar también en cada célula

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puede mantener su estado característico

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físico o sea no va a sufrir activación o

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transformación se va a mantener y Esto

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va a reprimir la transcripción luego

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tenemos la metalización genética que

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solo se va expresar en un gen ya sea de

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la la madre o ya sea del padre y esto

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también va a reprimir no Y tenemos

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también a la

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estabilización de los nucleosomas a un

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ADN firmemente enrollado Qué pasa aquí

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que está en este estado en estado de

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heterocromatina y como está así

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firmemente enrollado no se va a poder

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dar la transcripción genética No

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eso bien Ahora vamos a hablar de otros

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reguladores de la expresión genética no

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la transcripción inicial de un gen se

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denomina ARN nuclear o ARN premens pero

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el nuclear es más largo y tiene

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espliceosomas vale acá podemos observar

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lo que les dije anteriormente no acá se

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eliminan los intrones

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miren solo ya hay exón exón exón se

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eliminan los hrones y este proceso se le

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llama emp palme alternativo o

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splicing Vale y las proteínas que van a

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derivar de un mismo Gen acá podemos ver

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este es el Gen que va a poder liberar o

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sea se va poder transformar en diversos

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proteínas

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no y estas proteínas que van a derivar

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de un mismo Gen se van a denominar isof

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formas de

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Empalme vale Y van a conferir a

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distintas células la oportunidad de usar

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el mismo Gen para producir proteínas

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específicas de su tipo

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celular o sea de un mismo Gen se van

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poder producir distintas proteínas y

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estas proteínas van a poder seguir

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produciéndose gracias al mismo Gen no un

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ejemplo de esto es el

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wt1 que tienen distintas funciones en el

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desarrollo gadal y

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renal después de que se sintetiza o se

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traduce esto incluso pueden sufrir las

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proteínas modificación

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postraduccionales que van a afectar a su

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función por ejemplo pueden ser más

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cortas o pueden activarse o pueden

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requerir

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fosforilación

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no inducción y formación de los

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órganos Esto se debe la formación de los

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órganos se debe a interacciones entre

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las células y los tejidos aquí no

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podemos observar a las células

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epiteliales no que conforman el epitelio

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que se encuentran unidas entre sí

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formando tubos o láminas no así muy

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alineadas Y tenemos a las células

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mesenquimatosas que tienen un aspecto

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fibroblástico y se encuentran diversas

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en las matrices

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extracelulares aquí

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tenemos dos partes muy importantes una

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es la

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inducción la inducción es un grupo de

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células o de tejidos que va a hacer que

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se cambie el destino de otro grupo

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similar dándole señales Y tenemos a la

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competencia que va a ser la capacidad de

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respuesta de este grupo que ha sido

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inducido no las interacciones epitelio

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mesenquima de las células epiteliales y

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mesenquimatosos son un ejemplo de hígado

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o del páncreas

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si bien la inducción es el primer paso

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que se da la

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intercomunicación como pueden ver acá

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flechitas para la derecha para la

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izquierda ver que es la

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intercomunicación entre ambos tejidos o

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tipos de células resulta esencial para

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que la diferenciación continúe y para

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formar una estructura

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específica señalización

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celular la señalización entre células

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resulta muy importante para la inducción

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de lo que hablamos más antes es muy

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importante Ya que va a mantener la

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comunicación la intercomunicación entre

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estas células hay dos señalización muy

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importantes la señalización paracrina y

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la señalización justac crina vamos a

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hablar ahora de la señalización

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paracrina que se da por medio de vías de

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transducción de Señales Qué pasa aquí

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pasa

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que los factores para inos acá se van a

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unir a un ligando Y estos van a activar

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al complejo de receptor el complejo de

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receptor va a tener tres dominios un

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dominio sabemos que este azul es la

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membrana celular el complejo de receptor

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va a tener tres dominios El dominio

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extracelular que va a ser este El

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dominio transmembrana y El dominio

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citoplasmático el de Esto va a ser una

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activación que va a ser el desarrollo de

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la actividad

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enzimática acá y se va a activar la

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proteína miren se activa la proteína y

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este complejo proteico

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activado va a poder activar al factor de

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transcripción para que regule la

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expresión

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genética

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pasamos a la señalización

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yac esta está mediada de igual modo por

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las vías de transducción de Señales pero

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no va a recurrir a factores difusibles

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como es la señalización paracrina

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no va a tener tres mecanismos por los

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cuales la señalización yuxtacrina se da

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uno tenemos cuando una proteína que está

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en la superficie celular va a

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interactuar con un receptor en una

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célula que va a estar adyacente a ella y

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este se llama

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vía Tenemos también cuando la célula va

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a secretar los ligandos no hacia la

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matriz extracelular va a interactuar con

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otros receptores que la mayoría de veces

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van a ser moléculas Grandes como lo son

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los colágenos el los proteoglucanos y

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las glucoproteínas

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por último tenemos a las uniones

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Gap que son conductos ubicados entre

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células en los cuales a través se pueden

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pasar moléculas pequeñas no iones No

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aquí

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tenemos estos tres mecanismos por los

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cuales ocurre la cineal iaci

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yuxtacrina factores de señalización

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porcinas gdf sus hijas estos van a

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actuar como ol diganos y van a existir

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cuatro familias importantes en cuyos

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miembros se utilizan de forma repetida

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para regular el desarrollo y la

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diferenciación de losan Qué significa

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esto que van a tener mucho en común y

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van a poder reutilizar sus componentes

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no las cuatro familias Tenemos aquí a la

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familia del factor de crecimientos de

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fibroblastos por sus siglas

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fgf en la actualidad se han identificado

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cerca de dos docenas de fibroblastos que

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son capaces de producir cientos de

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isoformas proteicas mediante el

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[Música]

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ARN estas proteínas a su vez codifican y

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activan una serie de receptores de

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cinasas de tiroxina por sus siglas

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fgfr Tenemos también a la super familia

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del t F Beta que cuenta con más de 30

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miembros acá podemos encontrar a la

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proteína morfogenética os esto es muy

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importante la van a ver en los

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siguientes temas tenemos a la mif que es

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la hormona antim eriana que son muy

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importantes para la formación de la

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matriz

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extracelular y la ramificación epitelial

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podemos mencionar los pulmones riñones y

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glándulas

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salivales tenemos Al

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hedgehog que está implicado en una en un

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gran variedad de eventos del desarrollo

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también lo van a escuchar mucho a lo

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largo de él que vamos avanzando en los

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temas y las proteínas

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wnt que existen 15 genes y estas

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proteínas van a estar implicadas en La

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regulación de los patrones de las idades

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superiores inferiores el desarrollo del

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cerebro medio la diferenciación de los

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somitas y el sistema

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urogenital vías de señalización clave

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para el desarrollo vamos a hablar del

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Gen maestro de la embriogénesis que es

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el Gen Sonic hed H acá tenemos dos

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ejemplos acá cuando no interviene Sonic

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hc Qué pasa el receptor Pet va a inhibir

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la acción de inhibidora del receptor smo

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el cual no va a poder fosforilar lo par

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no va a poder fosforilar los receptores

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de transcripción del complejo

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G Pero qué pasa cuando Sonic hg hop

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interviene Sonic hedgehog va a poder

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unirse a la al receptor patet y a la

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membrana plasmática y este va a poder a

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va a poder inhibir la acción inhibidora

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del receptor smot el cual va a poder

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fosforilar los complejos gd pero todo

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esto va a suceder gracias a los iones de

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colesterol y para su completa función va

play17:17

a necesitar al ácido

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vía de señalización planar vía de

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extensión

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convergente Este es el proceso por el

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cual un tejido se elonga acá podemos ver

play17:39

o se

play17:40

estrecha Qué pasa aquí acá tenemos a

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cuatro proteínas tenemos a la

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bnt tenemos que es que se bu a su

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receptor que es otra proteína que es la

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FR tenemos a la y el

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B estos van a actuar directamente en dis

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blink bueno la wnt y la cente

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directamente en cambio e la Bank y la FZ

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van a actuar primero en otras proteínas

play18:13

que son la dg y la FX Y estos después

play18:18

también van a actuar a la proteína

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disp esta proteína va a tener una

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regulación positiva en las otras

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proteínas

play18:30

enzimáticas en esta proteína enzimática

play18:34

que es

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rho y en la proteína enzimática

play18:39

rc y estos dos van a ser muy importantes

play18:44

para cambios en el

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citoesqueleto y también a factores de

play18:53

transcripción y gracias a Esto va a ser

play18:57

que el ido se va a poder elongar o

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estrechar otra vía de señalización en la

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vía noche Qué pasa aquí este azul que

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vemos aquí es la membrana plasmática

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como les dije acá se va a encontrar los

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receptores

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notch no estos receptores much se van a

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unir a un ligando de la familia

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dsl que va a estar localizado en otra

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célula aquí tenemos otra célula

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subyacente no Entonces los ligandos d sl

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y los receptores notch se van a

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unir cuando se unen van a producir el

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truncamiento extracelular de la no que

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se conoce como nex o sea se rompe Por

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así decirlo se rompe y Esto va a generar

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una una proteólisis y un dominio

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intracelular de la proteína noch O sea

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que va a estar hacia dentro y a la

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proteína noche y esto se le va a conocer

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o sea viaja hacia el interior de la

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célula Una vez que se produce esta

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proteólisis

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este notch se va a convertir en ini

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nd cuando va a ir hacia el interior de

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la célula no y Esto va translocación

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directa al núcleo o sea va al

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núcleo donde se va a unir a represores

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de la transcripción y va a eliminar la

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actividad inhibidora de los genes

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blancos distales de la vía que se

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encuentra

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aquí eso sería en resumen no

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laa y con eso

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terminamos graci por ver el vídeo si les

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gustó les agradecería un montón si se

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suscriben y le dan like y eso que tengan

play21:05

un maravilloso día

play21:08

gracias

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Desarrollo EmbrionarioRegulación GenéticaSeñalización MolecularGenomas HumanosExpresión GenéticaTranscripción GenéticaCromatina EuCromatina HeteroFactores de TranscripciónIsoformas ProteicasSeñalización Celular
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