Maduración del ARNm - Biología - Educatina

Flex Flix Teens en Español
8 Nov 201109:42

Summary

TLDREste video se centra en el proceso biológico de la maduración del ARN mensajero, que es esencial para la síntesis de proteínas en la célula. Se explica que, después de la transcripción del ADN, el ARN mensajero inmaduro requiere maduración mediante tres pasos clave: splicing (eliminación de intrones y unión de exones), adición de una caperuza (modificación de guanina en el extremo 5') y poliadenilación (añadir una cola de adeninas en el extremo 3'). Estos procesos son cruciales para la estabilidad del ARN y su transporte al citosol, donde se traducirá en proteínas necesarias para las funciones celulares.

Takeaways

  • 🧬 El proceso biológico enfoque del video es la maduración del ARN mensajero.
  • 🔄 La transcripción es el paso previo donde el ADN actúa como molde para la síntesis del ARN mensajero.
  • 📄 El ARN mensajero inmaduro debe madurar antes de ser traducido en el citosol para formar proteínas.
  • ✂️ El splicing es el proceso de corte y empalme que elimina los intrones y une los exones en el ARN mensajero.
  • 🧬 Los exones son las secuencias del ARN que codifican la información para las proteínas.
  • 📚 Los intrones son secuencias del ARN que no codifican para las proteínas y deben ser removidos.
  • 🌐 El spliceosoma es un complejo de proteínas responsable de realizar el splicing en el ARN mensajero.
  • 🎓 La cap es la adición de una guanina metiliada al extremo 5' del ARN mensajero, lo que aumenta su estabilidad y ayuda en su transporte al citosol.
  • 🔗 La poliadenilación es el proceso de adición de una cola de poliadenilato al extremo 3' del ARN mensajero, que también es crucial para su madurez y transporte.
  • 🔍 El 1,5% del ADN es genéticamente codificado para proteínas, mientras que el 98,5% está compuesto por intrones y otros elementos genómicos no codificadores.

Q & A

  • ¿Qué proceso biológico se enfoca en el video?

    -El video se enfoca en el proceso biológico de la maduración del ARN mensajero.

  • ¿Cuál es la función del ARN mensajero en la célula?

    -El ARN mensajero es utilizado como molde para transferir la información genética del ADN hacia el citosol de la célula, donde eventualmente se traducirá en proteínas.

  • ¿Qué sucede después de la transcripción del ADN al ARN mensajero?

    -Después de la transcripción, el ARN mensajero debe madurar antes de poder salir hacia el citosol y traducirse en proteínas.

  • ¿Cuáles son los tres principales eventos que ocurren durante la maduración del ARN mensajero?

    -Los tres eventos principales son el splicing, la adición de la caperuza (cap) y la adición de una cola de poli-A (poliadenilación).

  • ¿Qué es el splicing y qué función cumple?

    -El splicing es el proceso de corte y empalme que permite remover los intrones de las secuencias de ARN, dejando solo los exones que codifican para las proteínas.

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

    -Los exones son las secuencias del ARN que codifican para las proteínas, mientras que los intrones son las secuencias que no codifican para las proteínas y deben ser removidos.

  • ¿Cuál es la importancia del 5% de la información genética del ADN que codifica para proteínas?

    -El 5% de la información genética del ADN es crucial porque es la que se traducirá en proteínas, y el resto, que incluye intrones y otros elementos genómicos, no codifica para proteínas.

  • ¿Qué es el spliceosoma y qué papel juega en el splicing?

    -El spliceosoma es un complejo de proteínas que se encarga de remover los intrones del ARN mensajero inmaduro, permitiendo que solo queden los exones.

  • ¿Qué es la caperuza y cómo se forma en el ARN mensajero?

    -La caperuza es un grupo de proteínas que se une al extremo 5' del ARN mensajero, proporcionándole estabilidad y ayudando en su transporte al citosol. Se forma mediante la adición de una guanina metilada al extremo 5'.

  • ¿Qué es la poliadenilación y cómo afecta al ARN mensajero?

    -La poliadenilación es el proceso de adición de una cola de poli-A al extremo 3' del ARN mensajero, lo que también contribuye a su estabilidad y transporte al citosol.

Outlines

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🔬 Maduración del ARN mensajero y su importancia

Este video se enfoca en el proceso biológico de la maduración del ARN mensajero. Tras la transcripción del ADN, el ARN mensajero no puede ser traducido en proteínas hasta que no se le realiza su madurez. Se explica que el ARN mensajero inmaduro contiene secuencias (intrones) que no codifican para proteínas y que deben ser removidas para que el ARN sea funcional. Se menciona que el ADN tiene solo un 5% de información genética que codifica proteínas, y el resto son intrones y otros elementos genómicos. El splicing es el proceso de corte y empalme que elimina estos intrones, y se destaca la importancia de este proceso para que el ARN pueda ser transportado al citosol y traducido en proteínas.

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🧬 Procesos de maduración del ARN mensajero: Splicing, Encapuchado y Poliadenilación

El video describe tres procesos clave en la maduración del ARN mensajero: splicing, encapuchado y poliadenilación. El splicing, también conocido como corte y empalme, es realizado por el spliceosoma, un complejo de proteínas que elimina los intrones y une los exones. Se menciona que algunos intrones pueden cortarse de forma automática sin necesidad del spliceosoma. El encapuchado (cap) es la adición de un grupo metilado a la guanina en el extremo 5' del ARN, lo que proporciona estabilidad y facilita el transporte al citosol. Finalmente, la poliadenilación es la adición de una cola de poliadenilato al extremo 3' del ARN, que también es esencial para su transporte y función en la síntesis de proteínas. Estos procesos son cruciales para que el ARN mensajero sea maduro y pueda ser utilizado en la traducción de proteínas.

Mindmap

Keywords

💡Maduración del ARN mensajero

La madurez del ARN mensajero es el proceso biológico por el cual el ARN recién sintetizado se transforma en una forma que puede ser utilizada en la traducción a proteínas. Este proceso es crucial para que las células puedan llevar a cabo sus funciones. En el guion, se menciona que el ARN mensajero inmaduro no puede salir hacia el citosol hasta que no se complete su maduración.

💡Transcripción

La transcripción es el proceso por el cual la información genética del ADN es copiada al ARN. Es fundamental para la síntesis de proteínas, ya que el ARN mensajero actúa como intermediario entre el ADN y las proteínas. En el video, se destaca que el ARN mensajero generado a partir de la transcripción es inmaduro y requiere maduración adicional.

💡Splicing

El splicing, también conocido como 'corte y empalme', es un paso esencial en la maduración del ARN mensajero. Se refiere a la eliminación de segmentos de ARN no codificantes (intrones) y la unión de los que sí lo son (exones). Esto es vital para que el ARN mensajero final sea funcional y pueda traducirse en proteínas. En el guion, se describe cómo los intrones son removidos y los exones se unen para formar el ARN mensajero maduro.

💡Exón

Los exones son las partes de un gen que contienen la información codificante necesaria para la síntesis de proteínas. Son secuencias del ARN que, después del splicing, permanecen en el ARN mensajero y son traducidos en proteínas. En el script, se menciona que los exones son las secuencias que codifican para las proteínas, a diferencia de los intrones.

💡Intrón

Los intrones son segmentos de un gen que no codifican para proteínas y son removidos durante el proceso de splicing. Aunque no son útiles para la traducción a proteínas, los intrones representan una parte significativa del genoma. En el guion, se explica que los intrones son secuencias no codificantes que deben ser eliminados para obtener un ARN mensajero maduro.

💡Cap

El cap, o 'encapuchado', es una estructura que se añade al extremo 5' del ARN mensajero durante su maduración. Consiste en una guanina metilada y tiene la función de proteger al ARN de la degradación y facilitar su transporte al citosol. En el video, se destaca la importancia del cap para la estabilidad y el transporte del ARN mensajero.

💡RNA polimerasa 2

La RNA polimerasa 2 es una enzima que cataliza la síntesis del ARN mensajero a partir del ADN. Además de su función en la transcripción, está asociada con proteínas que participan en el encapuchado del ARN mensajero. En el guion, se menciona que la RNA polimerasa 2 tiene un papel crucial en la síntesis del ARN y en su maduración.

💡Poliadenilación

La poliadenilación es el proceso por el cual se añade una cola de adeninas al extremo 3' del ARN mensajero. Esta cola, llamada poli (A), es importante para la estabilidad del ARN y su exportación al citosol. En el video, se describe cómo la poliadenilación ocurre al finalizar la síntesis del ARN y contribuye a la madurez del ARN mensajero.

💡Citosol

El citosol es el fluido dentro de la célula, fuera del núcleo, donde se lleva a cabo la traducción del ARN mensajero a proteínas. Es el lugar donde el ARN mensajero maduro se traduce en proteínas para cumplir funciones celulares. En el guion, se menciona que el ARN mensajero debe madurar antes de poder ser transportado al citosol.

💡Promotor

Un promotor es una secuencia de ADN que señala el sitio de inicio de la transcripción. Aunque no se menciona directamente en el guion, está implícito en la discusión sobre la transcripción y el control de la expresión genética. Los promotores son esenciales para iniciar el proceso de transcripción y, por ende, la síntesis de ARN mensajero.

Highlights

El video se enfoca en el proceso biológico de la maduración del ARN mensajero.

La transcripción de ADN a ARN mensajero es esencial para la síntesis de proteínas en el citosol celular.

El ARN mensajero inmaduro requiere maduración antes de ser transportado al citosol.

Existen tres procesos clave en la maduración del ARN mensajero: splicing, adición de cap y poliadenilación.

El splicing es un proceso de corte y empalme que elimina los intrones del ARN para dejar solo los exones.

Los exones son secuencias codificantes en el ARN, mientras que los intrones no codifican para proteínas.

El ADN contiene solo un 5% de información genética que codifica proteínas; los intrones representan el 98.5% restante.

El spliceosoma es un complejo de proteínas que realiza el splicing, eliminando intrones y uniendo exones.

Algunos intrones pueden realizar un splicing autónomo sin necesidad del spliceosoma.

La cap o encapuchado es un nucleótido modificado que se añade al extremo 5' del ARN mensajero para aumentar su estabilidad y facilitar su transporte al citosol.

La ARN polimerasa 2, responsable de la síntesis del ARN mensajero, también interactúa con proteínas que participan en el encapuchado.

La poliadenilación es el proceso de adición de una cola de poliadenilato al extremo 3' del ARN mensajero.

La cola de poliadenilato en el extremo 3' prima del ARN mensajero es crucial para la síntesis y estabilidad del ARN.

La maduración del ARN mensajero es esencial para su función en la traducción de proteínas en el citosol.

El video analiza con detalle cada uno de los tres eventos clave en la maduración del ARN mensajero para comprender su papel en la biología celular.

Transcripts

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en este video vamos a focalizarnos en un

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Proceso biológico conocido como la

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maduración del ARN mensajero Y si ya

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conocen o pasaron a ver el video de

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transcripción se darán cuenta o se

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recordarán que el ADN que se utiliza

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como molde transfiere su información

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genética al ARN mensajero que es el que

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eventualmente sale hacia el citosol de

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la célula se recuerdan las célula el

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núcleo y aquí tenemos el citosol para

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poder hacer el proceso de

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traducción de proteínas que es donde

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eventualmente van a generarse todas

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aquellas proteínas que vamos a necesitar

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para cumplir las funciones de la célula

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entonces este proceso que es el proceso

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como dijimos entonces de la

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transcripción finaliza con la generación

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de esta molécula que es el ARN mensajero

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pero este ARN mensajero está todavía

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inmaduro No puede salir hacia el Sito

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sol hasta que no no ocurra este proceso

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de maduración Entonces en este video lo

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que vamos a hacer es analizar Qué

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necesitamos para madurar una rn

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mensajero que básicamente son tres cosas

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la primera es conocida como el

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splicing splicing en inglés también se

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lo conoce como el proceso de corte

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y en palme ahora vamos a ver de qué se

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trata tenemos como segunda como segundo

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proceso de maduración lo que conocemos

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como la

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adición de la caperusa en inglés se la

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conoce como cap esto es en el extremo c

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prima del ARN mensajero que recién se

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forma Y por último la

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adición de una cola de poli

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a o también se la llama poli adeninas

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esta cola de polia que se inserta en el

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extremo tres prima del ARN mensajero

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Entonces estos tres eventos vamos a

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analizar con detalle para ver cómo es

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que madura este r mensajero para poder

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salir hacia el citosol vamos primero

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entonces a lo que es el splicing vamos a

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volverlo escribir el splicing y habíamos

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dicho que también se dice corte y

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Empalme y para poder entender el

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splicing vamos a analizar primero dos

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conceptos el concepto de exón y el

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concepto de

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intron tanto el ADN como el

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ARN que está recién sintetizado Sí el

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inmaduro contienen en su secuencia y

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vamos a dibujarlo de esta manera vamos a

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dibujar el ARN recién

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sintetizado secuencias

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intercaladas de las cuales algunas van a

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codificar con la información para las

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proteínas y otras no van a codificar

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para esas proteínas son como secuencias

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que no contienen esa información útil

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ahora entonces los sexon son aquellas

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secuencias que

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codifican para las

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proteínas

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proteínas en cambio los trones son

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aquellas secuencias que no

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codifican para las proteínas Entonces el

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splicing es la tarea de remover los

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sintron o sea quitar los sintron

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Entonces vamos a est de cuenta que los

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sexon los tenemos con color rosa los

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sintron los dibujamos en color celeste Y

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entonces el proceso de spining lo que va

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a ocurrir aquí es es que se van a cortar

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estos intrones de acá y va a quedar una

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rn mensajero maduro o en realidad casi

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maduro porque le faltan otros procesos

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Pero al menos en cuanto al spacing está

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donde los

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intrones se quitaron y solamente

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quedaron los

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sexon qué pasa con estos intrones en

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particular Una curiosidad el ADN

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solamente tiene un uno 5% de su

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información genética que en

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realidad codifica para las proteínas el

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resto el

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98,5 por Está compuesto por secuencias

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del tipo de intrones Está compuesto por

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por ejemplo los

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promotores sí todas aquellas secuencias

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que

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acompañan promotores que está que

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acompañan a los genes y también por

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supuesto un montón casi el 70 por serían

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los componentes extrag

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genómicos esto qué quiere decir son

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secuencias de nucleótidos que no van a

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codificar para ninguna proteína

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solamente el 1,5 por. Pero dentro de

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todo esto lo que tenemos que hacer es

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que tenemos que removerlo porque este rn

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mensajero es el que va a ir al citosol y

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va a codificar con toda su información

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para que se genere la proteína ahora

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cómo se hace Este splicing es un proceso

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muy complejo Pero hay un grupo de

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proteínas en forma de complejo que se

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llama es vamos a ponerlo en una mezcla

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de inglés con español porque así está

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puesto en la mayoría de los libros es

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placios soma por ahí lo pueden llegar a

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encontrar con una e pero es spliceosoma

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el spliceosoma es un complejo de

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proteínas que justamente lo que van a

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hacer es remover estos

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sintron los corta y los empalma de nuevo

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para generar esta molécula que solamente

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tiene

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exones ahora existen algunos intrones

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que se dicen que hacen autos

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spacing es un proceso que no está del

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todo estudiado pero que se pueden cortar

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automáticamente entre ellos no

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necesitarían de este complejo de

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proteínas Entonces ahora que sabemos lo

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que es el splicing vamos a pasar a

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hablar de lo que es el cap o el

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encapuchao cadena se va a ir formando la

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hebra de ARN Y a medida que se empieza a

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sintetizar el extremo c prima es el

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primero que queda libre dentro de todo

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este proceso de la enzima de la

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transcripción que cómo se llamaba la

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ARN polimerasa

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2 La ARN polimerasa 2 además de generar

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esta nueva hebra de ARN mensajero tiene

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otras funciones muy interesantes Como

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por ejemplo que es una enzima que puede

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tener unida unos grupos de proteínas que

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participan justamente del encapuchao

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de la rn mensajero esta

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capucha o grupo que se une al extremo 5

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prima en realidad es un nucleótido

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modificado es una

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guanina

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metilada metilada el grupo metilo es

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este o sea que es una guanina como la g

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del nucleótido que sabemos o gmp en

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realidad el que está incorporado en el

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en el ARN esta Va a estar modificada con

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un grupo metilo y eso es lo que produce

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este capo encapuchao que por un lado

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este rn tenga estabilidad O sea que

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cuando salga el citosol no pueda ser

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degradado por las enzimas que lo quieran

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romper y por otro lado lo ayuda en el

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transporte hacia el

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citosol Entonces esto muy importante y

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ocurre en el extremo c prima eh este

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grupo de proteínas que están acá

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asociadas son reguladas por la ARN

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polimerasa y participan como les dije

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entonces en el encapuchao del mensajero

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vamos a ver entonces Por último el

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proceso de

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poliadenilación la poliadenilación del

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extremo TR prima del ARN mensajero es un

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proceso que ocurre cuando se finaliza la

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síntesis de este Rene mensajero y consta

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de una larga fila de

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nucleótidos de poli adenilato se dice

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son los nucleótidos que tienen como la

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base

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nitrogenada a la

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adenina

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adenina la adenina que era la base

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nitrogenada que podía estar presente en

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cualquier lugar de la rn exagero en el

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extremo tres prima tiene una cola larga

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así que estos serían todos los procesos

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para poder generar una rn maduro nos

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vemos en los próximos videos

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