Traducción de proteínas

Estela BioMicro
27 Oct 201809:43

Summary

TLDREste vídeo educativo explica el proceso de traducción genética, donde el ADN se transcribe en ARN mensajero que luego se traduce a proteínas. Se describen las modificaciones iniciales del ARN, la lectura de codones por ribosomas y la síntesis de proteínas mediante la unión de aminoácidos. Se detallan los factores de inicio y elongación, así como la terminación de la traducción. Finalmente, se menciona el proceso post-traducción de plegamiento de proteínas para alcanzar su estructura funcional.

Takeaways

  • 🧬 El proceso de traducción comienza después de la transcripción del ADN a ARNm, donde este sufre ciertas modificaciones.
  • 🔬 Se añade una caperuza en el extremo 5' prima y una cola en el extremo 3' prima, con una metionina en el extremo 5' prima.
  • 🌐 El ARN mensajero se transporta al citoplasma a través de los poros nucleares para ser traducido por los ribosomas.
  • 🔡 El código genético se basa en la lectura de bases en el ARN mensajero, formando tripletes de tres bases (codones) que codifican aminoácidos.
  • 🌿 Hay 64 posibles codones, pero solo 20 aminoácidos diferentes, lo que implica que algunos codones codifican para el mismo aminoácido.
  • 🌱 La síntesis de la proteína se lleva a cabo en la ARN de transferencia (tRNA), que tiene un anticodón complementario al codón del ARN mensajero.
  • 🔧 Los ribosomas, compuestos de subunidades mayores y menores, se unen al ARN mensajero y facilitan la traducción de codones en aminoácidos.
  • 🔵 La traducción inicia con la identificación del codón de inicio (AUG), que siempre codifica para la metionina.
  • ⏩ Durante la traducción, los aminoácidos se unen formando enlaces peptídicos, y los ribosomas avanzan a través del ARN mensajero.
  • 🛑 La traducción termina cuando se alcanza un codón de parada, lo que desencadena la liberación de la proteína y la disolución del complejo ribosoma-ARN mensajero.
  • 🔄 Una vez traducida y liberada, la proteína se somete a procesos de plegamiento para alcanzar su estructura y función finales.

Q & A

  • ¿Qué sucede durante el proceso de traducción en la síntesis de proteínas?

    -Durante el proceso de traducción, el ARN mensajero es traducido en una cadena de proteínas por los ribosomas en el citoplasma. Este proceso implica la lectura de los codones en el ARN mensajero y la unión de aminoácidos correspondientes para formar la proteína.

  • ¿Cuáles son las modificaciones que sufre el ARN antes de ser traducido?

    -El ARN sufre modificaciones como la adición de una caperuza en el extremo 5' prima y la adición de una metionina en el extremo 5' prima, además de una secuencia de guanosinas en el extremo 3' prima.

  • ¿Qué son los codones y cómo se relacionan con los aminoácidos?

    -Los codones son secuencias de tres bases en el ARN mensajero que codifican para un aminoácido específico. Hay 64 posibles combinaciones de codones, pero solo 20 aminoácidos diferentes, lo que significa que algunos codones pueden codificar para el mismo aminoácido.

  • ¿Qué es laARN de transferencia y cómo juega un papel en la traducción?

    -La ARN de transferencia (tRNA) es una molécula que transporta aminoácidos a los ribosomas. Tiene un extremo 3' prima donde se une el aminoácido correspondiente y un anticodón en la otra parte que es complementario a los codones del ARN mensajero.

  • ¿Cómo se inicia el proceso de traducción?

    -La traducción comienza con la unión de factores de inicio de la traducción a la caperuza del ARN mensajero, lo que facilita la unión de la subunidad menor del ribosoma. Luego, se localiza el codón de inicio (AUG) y se inicia la traducción.

  • ¿Qué es el anticodón y cómo interactúa con el ARN mensajero durante la traducción?

    -El anticodón es una secuencia de tres bases en la tRNA que es complementaria a los codones del ARN mensajero. Durante la traducción, el anticodón se une a los codones del ARN mensajero para transportar el aminoácido correspondiente al sitio de unión en el ribosoma.

  • ¿Qué ocurre en el sitio催化 de los ribosomas durante la traducción?

    -En el sitio催化 de los ribosomas, se reconocen los codones y se introducen los tRNA correspondientes. Aquí también se produce la unión de los aminoácidos a través de enlaces peptídicos.

  • ¿Cómo se produce la unión de aminoácidos en la traducción?

    -La unión de aminoácidos en la traducción se produce mediante la acción de la enzima peptidil transferasa, que forma enlaces peptídicos entre los aminoácidos en los sitios P y A del ribosoma.

  • ¿Qué son los codones de finalización y cómo terminan el proceso de traducción?

    -Los codones de finalización son codones que no codifican para ningún aminoácido y señalan el final de la cadena de aminoácidos en la traducción. Al encontrarse uno de estos codones, se desembocan en la liberación del ARN mensajero y la terminación de la cadena de aminoácidos.

  • ¿Qué sucede con la proteína después de que se completa la traducción?

    -Después de la traducción, la proteína se libera del ribosoma y puede sufrir procesos de plegamiento para adquirir su estructura tridimensional y funcional. Esto incluye la formación de la estructura primaria, secundaria y terciaria.

Outlines

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🧬 Proceso de Traducción del ADN a ARN y Síntesis de Proteínas

Este primer párrafo explica el proceso de traducción del ADN a ARN y luego a proteínas. Se menciona que después de la transcripción del ADN, este sufre modificaciones, como la adición de una caperuza en el extremo 5' y una metilguanosina en el 3'. Luego, los ARN mensajeros son transportados al citoplasma y traducidos por los ribosomas. Se describe cómo el código genético se basa en la lectura de bases en tríplices de tres que se traducen en aminoácidos, y cómo hay 64 posibles codones, pero solo 20 aminoácidos diferentes. Se destaca la estructura de la ARN de transferencia y su interacción con el anticodón, y cómo se inicia la traducción con la ayuda de factores de inicio de la traducción. Finalmente, se describe la unión del ribosoma y cómo comienza el proceso de traducción.

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🔁 El Proceso de Elongación y Terminación en la Síntesis de Proteínas

El segundo párrafo se centra en el proceso de elongación y terminación en la síntesis de proteínas. Se explica cómo, una vez iniciado el proceso de traducción, el ribosoma avanza a través de la cadena de ARN mensajero, añadiendo aminoácidos uno por uno. Se describen los roles de las ARN de transferencia, los codones y los factores de elongación en este proceso. Se menciona cómo se forman enlaces peptídicos entre los aminoácidos y cómo el ribosoma se mueve para leer los siguientes codones. Se detalla cómo se produce la liberación de los aminoácidos una vez que han sido unidos y cómo el ribosoma continúa avanzando hasta que se encuentra con un codón de parada. Al final de la traducción, se describe cómo se desmantela el ribosoma, se libera el ARN mensajero y se liberan las proteínas recién sintetizadas. También se menciona que la proteína nuevamente formada sufre procesos de plegamiento para alcanzar su estructura y función finales.

Mindmap

Keywords

💡Transcripción

La transcripción es el proceso por el cual la información genética contenida en el ADN se copia en una molécula de ARN. En el guion, se menciona que 'transcribía el ADN a una molécula de ARN', lo que es fundamental para la síntesis de proteínas. Este proceso es esencial en la biología celular ya que permite la lectura del código genético y la producción de proteínas.

💡Modificaciones

Las modificaciones en el ARN son cambios químicos que ocurren en la molécula una vez transcrita. En el guion se habla de 'modificaciones que era una cadena de paul ya en el extremo otro es prima y, una caperuza las siete meter guanosina', lo que indica que se añaden grupos químicos a la molécula de ARN para prepararla para la traducción.

💡Ribosomas

Los ribosomas son las máquinas de la célula que traducen el código genético en proteínas. En el guion se menciona que 'gracias a la acción de los ribosomas' se traduce el mensajero ARN en proteínas. Los ribosomas son cruciales en el proceso de traducción ya que son los que unen los aminoácidos en la secuencia correcta.

💡Códon

Un códon es una secuencia de tres bases en el ARN mensajero que codifica para un aminoácido específico. El guion menciona que 'se van a leer de tres en tres lo que llamamos códon', lo cual es fundamental para la traducción del código genético en una cadena de aminoácidos.

💡ARN de transferencia

El ARN de transferencia es una molécula que transporta aminoácidos a los ribosomas para su incorporación en la cadena de la proteína. En el guion se describe cómo 'la rn de transferencia externa a rn de transferencia tiene una estructura en forma de trébol' y es esencial para la síntesis de proteínas.

💡Anticodón

El anticodón es una secuencia de tres bases en el ARN de transferencia que se complementa con el códon del ARN mensajero. En el guion se explica que 'una región que existe en la base de la rn de transferencia que se llama anticodón, que es complementaria a uno de los códon', lo que permite la correcta asignación de aminoácidos.

💡Factores de inicio

Los factores de inicio son proteínas que ayudan a iniciar el proceso de traducción. El guion menciona que 'los factores de inicio de la traducción que son distintos tipos de proteínas' son necesarios para que el ribosoma se una al ARN mensajero y comience la traducción.

💡Cordón de inicio

El cordón de inicio es una secuencia específica en el ARN mensajero que señala donde comienza la traducción. En el guion se indica que 'localice el cordón de inicio que siempre es auge vale una del inaugura ciclo', lo que es crucial para que el ribosoma comience la traducción en el lugar correcto.

💡Factores de elongación

Los factores de elongación son proteínas que facilitan el avance del ribosoma a lo largo del ARN mensajero una vez que ha comenzado la traducción. El guion habla de que 'llegaría otras proteínas que se conocen como factores de elongación de la traducción', lo que es esencial para la síntesis continua de la proteína.

💡Codón de parada

Los codones de parada son secuencias específicas que señalan el final de la traducción. El guion menciona que 'hasta que se localice uno de los tres codones de finalización', lo cual indica que el ribosoma debe detenerse y terminar la síntesis de la proteína.

Highlights

Proceso de traducción de ADN a ARNm

Modificaciones en el ARNm incluyen una caperuza y una cola

Transcripción de ARNm a citoplasma a través de poros nucleares

Traducción de ARNm en el citoplasma por ribosomas

Código genético se basa en la lectura de bases en ARNm

Cuatro bases posibles en ARNm: adenina, uracilo, guanina y citosina

Leer bases en tríplices de tres para codificar aminoácidos

64 codones posibles y 20 aminoácidos distintos

ARN de transferencia con estructura en forma de trébol

Anticodón en ARN de transferencia es complementario a codones

Inicio de la traducción con la caperuza en ARNm

Factores de inicio de traducción reconocen la caperuza

Unión del ribosoma a ARNm y localización del codón de inicio

Ribosoma completo y comienzo del proceso de traducción

Ribosomas tienen tres sitios催化 para reconocer codones y unir aminoácidos

Proceso de elongación con factores de elongación de traducción

Unión de aminoácidos en el sitio P y avanzar del ribosoma

Detección de codón de finalización y desensamblado del ribosoma

Formación de la estructura tridimensional de la proteína después de la traducción

Transcripts

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hola en este nuevo vídeo vamos a ver el

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proceso de traducción recordar que en el

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último vídeo nos quedamos en que

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transcribía el adn a una molécula de adn

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este arnés sufría determinadas

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modificaciones que era una cadena de

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paul ya en el extremo otro es prima y

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una caperuza las siete meter guanosina

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en el extremo 5 prima

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una vez que estas modificaciones han

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ocurrido el harén de mensajeros sale

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hasta el citoplasma a través de los

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poros nucleares y allí iba a ser

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traducido gracias a la acción de los

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ribosomas si os acordáis el código

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genético está basado en la lectura de

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las bases presentes en el aire en el

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mensajero que se produce a proteínas hay

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cuatro bases posibles que son adenina

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bacilo guanina y citosina

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se van a ir leyendo de tres en tres lo

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que llamamos cordones y cada tres bases

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eso corresponde a un aminoácido

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y eso correspondería a que hubiese

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sesenta y cuatro tripletes diferentes

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qué es lo que llamamos cordones

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para los cuales existiría un aminoácido

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correspondiente solo existen 20

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aminoácidos diferentes lo cual quiere

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decir que hay algún codón

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algunos cordones que codifiquen para el

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mismo mino ácido

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para quien porta esos aminoácidos y van

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a ir sintetizando la nueva proteína en

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la rn de transferencia externa a rn de

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transferencia tiene una estructura en

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forma de trébol con un extremo 3 prima

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donde se va a unir el aminoácido

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correspondiente para que haga una región

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que existe en la base de la rn de

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transferencia que se llama anti codón

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que es complementaria a uno de los

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cordones por lo tanto durante la lectura

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que va a hacer el ribosoma del aire en

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el ribosoma de la red de mensajero va a

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llegar a distintos aena de transferencia

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que van a importando los distintos

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aminoácidos que van a ser

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complementarios a cada una de las triple

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test que se van a ir leyendo durante la

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traducción como comienza la traducción

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recordar la modificación en el extremo 5

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prima pues esta caperuza es esencial

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para el reconocimiento de los factores

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de inicio de la traducción que son

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distintos tipos de proteínas estos

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factores de traducción se van a ir

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uniendo a esta zona

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y van a facilitar que el ribosoma la

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subunidad menor del ribosoma se una a

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esta región una vez que se han unido los

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factores de transcripción esto facilita

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que la subunidad menor del ribosoma

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segura a la red de mensajero esta

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subunidad menor del ribosoma va a

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avanzar por esta molécula de adn

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mensajero hasta cuando hasta que

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localice el cordón de inicio que siempre

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es auge vale una del inaugura ciclo y

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una guanina que codifica siempre para el

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mismo mismo ácido que va a ser una

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metionina entonces el ribosoma la

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subunidad menor del ribosoma se va a

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unir aquí

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va a colocar en la zona central de esta

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subunidad menor el cordón y esto

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facilita que se una la subunidad mayor

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del ribosoma entonces ya tenemos

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completo el ribosoma ya partir de aquí

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se va a comenzar el proceso de

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traducción recordad que los ribosomas

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tienen tres secciones vale tres puntos

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catalíticos que son el sitio a que es

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donde van a ir reconociendo se los

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cordones y dónde van a ir entrando los

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distintos arena de transferencia en el

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sitio p que es donde se va a producir

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los enlaces peptídicos entre los

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distintos aminoácidos y el sitio que se

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conoce como sitio de liberación los

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jardines de transferencia que ya hayan

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transferido el aminoácido que han traído

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salen

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de fuera del ribosoma y entonces los

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ribosomas van avanzando

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el color de inicio siempre va a

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colocarse inicialmente en el sitio p

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esto va a hacer que entre una reina de

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transferencia

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con un anti codón complementario a este

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color de inicio por tanto el

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complementario será

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y hace y siempre porta el aminoácido

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metionina

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entonces aquí acabaría por así decirlo

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la fase de iniciación de la traducción

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que ocurre

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a continuación se liberan todos los

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factores de inicio de la traducción y

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llegarían otras proteínas que se conocen

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como factores de elongación de la

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traducción que ayudan al avance de del

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ribosoma a través de la red de mensajero

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entonces una vez que hemos se ha

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colocado el primer aminoácido en el

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sitio había otro codón

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con tres bases diferentes

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para el cual habría una hernia de

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transferencia complementario entonces

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aquí entraría a otra escena de

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transferencia o un ante colón

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complementario a esas tres bases o agua

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ese codón que portaría otro aminoácido

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qué ocurre en este momento

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el aminoácido que está en el sitio p se

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uniría mediante un enlace peptídicos al

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aminoácido que está ahí en el sitio

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quien no hace una enzima que se llama

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reptil transferasa

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esto siempre va a suponer un gasto

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energía en forma de gtp una vez que se

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produce la unión entre los dos

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aminoácidos el que está en el sitio t

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con el que está en el sitio a el

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ribosoma avanza entonces avanzaría un

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puesto más

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imaginaros que aquí tenemos de nuevo

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esta molécula tenemos el codón auge aquí

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el segundo codón y aquí el tercer codo

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el ribosoma colocará ahora el segundo

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cordón en el sitio p en el sitio a que

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dará un nuevo codón y en el sitio que

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dará el primer codón por lo cual

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el aire de transferencia que estaba en

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el sitio puede pasar ahora sitio ya ha

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transferido su aminoácido al aminoácido

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que estaba anteriormente en el sitio a

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por lo tanto ya está libre y puede salir

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el ribosoma se puede liberar en el sitio

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donde todavía queda el segundo a rené de

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transferencia que había entrado que

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tendrá ahora el aminoácido que portaba

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unido al primer aminoácido que era la

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metionina y en el sitio ahora entrará un

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nuevo arnés de transferencia que portará

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otro aminoácido nuevo

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por lo tanto ahora se producirá otro

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enlace peptídicos entre los aminoácidos

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que hay en el sitio p y el aminoácido

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que hay en el sitio am mediante otro

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gasto de energía gracias a la acción de

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la a percibir atrás peraza

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a continuación vuelva a ocurrir lo mismo

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se vuelve a mover un poquito más el

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ribosoma

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el cordón de inicio ya quedará fuera del

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ribosoma el segundo cordón pasará ahora

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al sitio con lo cual su arnés de

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transferencia se liberará el cordón que

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estaba en el sitio ahora para sanar el

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sitio pe y entrará un nuevo en el sitio

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a se producirá un nuevo enlace peptídica

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y así continuamente hasta cuando hasta

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que se localice uno de los tres cordones

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de finalización vale que tienen sólo

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tres de diferentes que se denominan

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codón es esto

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que no codifican para ningún aminoácido

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de forma que una vez

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en el sitio a se encuentre uno de estos

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colores stop

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no entrará ningún aire de transferencia

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lo que entrará son unas proteínas que se

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denomina proteínas de finalización de la

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determinación de la traducción que hará

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que se desee ensamble las dos

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subunidades del

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del ribosoma se libere el aire de

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mensajero y se liberen las proteínas y

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se libere la proteína con los distintos

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aminoácidos que ha ido uniendo a lo

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largo de todo el proceso vale por lo

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tanto al final de todo este proceso

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tendremos una proteína en el que el

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extremo que ha salido inicialmente del

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ribosoma es el extremo mino y finalmente

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tendremos aquí el extremo card box y lo

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y esta proteína una vez que se ha

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producido la traducción y se ha liberado

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del proceso de la unión con los

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ribosomas sufrirá distintos procesos que

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son de plegamiento vale

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esto sería la estructura primaria

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llegaría después la estructura

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secundaria en la cual se formarían las

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hélice alfa o las lamina beta y por

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último la estructura terciaria en la

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cual se formaría la estructura

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tridimensional y por tanto funcional de

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la proteína

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