SPLICING y Splicing Alternativo | Biología Molecular 4/4

Unani
1 May 202006:09

Summary

TLDREl guion explora el concepto de esplicación (splicing) y esplicación alternativa en la síntesis de proteínas. Expone cómo, a partir de un gen, se realiza una copia en ARN mensajero inmaduro con intrones y exones. Describe el proceso de esplicación que elimina intrones, dejando los exones para formar el ARN mensajero maduro, listo para traducirse en proteínas. El guion destaca cómo el splicing alternativo permite que un solo gen codifique para múltiples proteínas con funciones distintas, como en el caso de la oxitocina y la hormona antidiurética, que difieren en dos aminoácidos pero tienen roles distintos en el cuerpo.

Takeaways

  • 🧬 La transcripción es el proceso por el cual el ADN se copia en ARN mensajero inmaduro (pre-ARNm).
  • 📚 El ARN mensajero inmaduro contiene regiones codificantes (exones) e incodificantes (intrones).
  • 🔍 Los exones son las partes del ARN que codifican aminoácidos específicos para la síntesis de proteínas.
  • ✂️ El esplicado (splicing) es el proceso de corte y unión que elimina los intrones y une los exones.
  • 🧷 El esplicado también incluye la adición de un capuchón en el extremo 5' y una cola de polilla en el extremo 3'.
  • 🔄 El esplicado alternativo permite que un gen produzca diferentes ARN mensajeros maduros y, por lo tanto, diferentes proteínas.
  • 🌟 El esplicado alternativo es crucial para la diversidad proteica y la complejidad celular.
  • 🔑 Los tripletes en el ARN determinan si una región es un exon o un intron basándose en la codificación de aminoácidos.
  • 🔄 En el esplicado alternativo, diferentes combinaciones de exones pueden resultar en ARN mensajeros maduros distintos.
  • 🌀 Ejemplos de esplicado alternativo incluyen la oxitocina y la hormona antidiurética, que comparten un gen pero tienen funciones diferentes.
  • 🔗 La diferencia en dos aminoácidos en las proteínas puede resultar en funciones celulares significativamente distintas.

Q & A

  • ¿Qué es el esplicing y cómo se relaciona con la síntesis de proteínas?

    -El esplicing es un proceso post-transcripcional que implica la eliminación de los intrones (regiones no codificantes) del ARN mensajero inmaduro y la unión de los exones (regiones codificantes) para formar el ARN mensajero maduro, que luego será traducido en una proteína.

  • ¿Cuál es la función de los intrones y los exones en el ARN mensajero inmaduro?

    -Los intrones son los segmentos del ARN mensajero inmaduro que no codifican aminoácidos y serán eliminados durante el esplicing. Los exones, por otro lado, son las regiones que sí codifican aminoácidos y formarán parte del ARN mensajero maduro.

  • ¿Qué es el 'capuchón' y la 'cola de polilla' en el contexto del ARN mensajero?

    -El 'capuchón' se refiere al grupo de adenosina y guanina en el extremo 5' del ARN mensajero, mientras que la 'cola de polilla' es una secuencia de adenosinas en el extremo 3'. Ambas modificaciones son parte del proceso de maduración del ARN mensajero antes del esplicing.

  • ¿Qué es el esplicing alternativo y cómo influye en la diversidad proteica?

    -El esplicing alternativo es un proceso que permite que un mismo gen produzca más de una versión del ARN mensajero maduro a través de la inclusión o exclusión selectiva de exones, lo que resulta en la síntesis de diferentes proteínas a partir de un único ARN mensajero inmaduro.

  • ¿Cómo se forman las proteínas a partir del ARN mensajero maduro?

    -El ARN mensajero maduro se traduce en una cadena de aminoácidos en el ribosoma, ya sea en la forma de ribosoma libre o adherido al retículo endoplasmático, para formar una proteína.

  • ¿Por qué es importante el esplicing en la biología molecular?

    -El esplicing es crucial para la biología molecular ya que aumenta la diversidad proteica, lo que permite a las células realizar múltiples funciones con un número limitado de genes.

  • ¿Cómo se relaciona el esplicing con la síntesis de proteínas de exportación?

    -El ARN mensajero maduro, una vez formado y protegido en sus extremos, puede salir del núcleo y unirse a un ribosoma para ser traducido en proteínas, incluyendo aquellas que serán exportadas fuera de la célula.

  • ¿Qué es un triplete en el contexto del ARN mensajero?

    -Un triplete es una secuencia de tres nucleótidos en el ARN mensajero que corresponde a un codón, que especifica un aminoácido durante la traducción proteica.

  • ¿Cómo se definen los exones y los intrones en función de su capacidad para codificar aminoácidos?

    -Los exones son los segmentos del ARN que contienen tripletes que codifican aminoácidos, mientras que los intrones son segmentos que, aunque contienen tripletes, no codifican para la síntesis de proteínas.

  • ¿Por qué es el esplicing alternativo una fuente de variabilidad en la síntesis de proteínas?

    -El esplicing alternativo genera variabilidad porque permite la formación de diferentes ARNs mensajeros maduros a partir de un solo ARN mensajero inmaduro, lo que puede resultar en la síntesis de múltiples proteínas con funciones distintas.

  • ¿Cómo se ilustra el esplicing alternativo en el ejemplo de la oxitocina y la hormona antidiurética?

    -La oxitocina y la hormona antidiurética son dos proteínas que se sintetizan a partir del mismo gen y ARN mensajero inmaduro, pero difieren en dos aminoácidos, lo que les confiere funciones biológicas distintas, como la regulación de la reabsorción de agua y la inyección de leche o la contractilidad del útero.

Outlines

00:00

🧬 Proceso de esplicación y esplicación alternativa

El primer párrafo explica el proceso de esplicación, que es una etapa post-transcripcional donde se elimina lo que se conoce como 'intrones' para quedarse con las regiones codificantes llamadas 'exones'. Este proceso transforma el ARN mensajero inmaduro en ARN mensajero maduro, el cual es más pequeño y protegido en sus extremos, listo para la traducción en proteínas. Se menciona el 'esplai zinc' como un factor clave en la identificación y eliminación de los intrones. Además, se introduce el concepto de 'esplai alternativo', que permite, a partir de un solo gen, la síntesis de diferentes proteínas debido a la variabilidad en la selección de exones durante el proceso de esplicación.

05:01

🔬 Ejemplos de esplicación alternativa: Oxitocina y Hormona antidiurética

El segundo párrafo profundiza en el concepto de esplicación alternativa con el ejemplo de la oxitocina y la hormona antidiurética. Ambas son sintetizadas por células cercanas y comparten el mismo gen y ARN mensajero inmaduro. Aunque tienen una estructura similar y siete aminoácidos en común, varían en dos aminoácidos, lo que les confiere funciones distintas: la oxitocina incrementa la reabsorción de agua y está relacionada con la lactancia y la contractilidad del útero, mientras que la hormona antidiurética tiene un rol en la regulación del equilibrio hídrico del cuerpo.

Mindmap

Keywords

💡Transcripción

La transcripción es el proceso por el cual la información del ADN se copia en 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 menciona que el ARN inmaduro contiene tanto exones como intrones, y es a través del proceso de esplicación que se eliminan los intrones para formar el ARN mensajero maduro.

💡ARN mensajero inmaduro

El ARN mensajero inmaduro es la copia inicial del gen que contiene tanto regiones codificantes (exones) como no codificantes (intrones). Este ARN es el precursor del ARN mensajero maduro y es crucial para la síntesis de proteínas, como se describe en el video, donde se detalla cómo se convierte en ARN mensajero maduro tras el proceso de esplicación.

💡Intrones

Los intrones son regiones del ARN inmaduro que no codifican para aminoácidos y, por lo tanto, no son necesarias para la síntesis de proteínas. Son eliminados durante el proceso de esplicación, como se ilustra en el video, donde se muestra cómo se eliminan para dejar solo los exones en el ARN mensajero maduro.

💡Exones

Los exones son las regiones del ARN inmaduro que sí codifican para aminoácidos y son esenciales para la síntesis de proteínas. En el video, se destaca cómo los exones se mantienen en el ARN mensajero maduro después de que se eliminan los intrones durante el esplicación.

💡Esplicación (Splicing)

El esplicación es el proceso mediante el cual se eliminan los intrones del ARN inmaduro y se unen los exones para formar el ARN mensajero maduro. Es un paso crítico en la síntesis de proteínas y se discute en el video cómo este proceso permite la variabilidad en la síntesis de proteínas a partir de un solo gen.

💡Esplicación alternativa (Splicing alternativo)

La esplicación alternativa es un proceso que permite la generación de múltiples ARNs mensajeros maduros a partir de un solo ARN inmaduro, lo que a su vez puede dar lugar a la síntesis de múltiples proteínas diferentes. El video proporciona un ejemplo de cómo esto puede ocurrir, lo que demuestra la complejidad y la versatilidad de la expresión génica.

💡Capuchón

El capuchón se refiere a la estructura en el extremo 5' del ARN mensajero inmaduro que cubre la región inicial del ARN. Se menciona en el video como una de las modificaciones post-transcripcionales que ocurren antes del esplicación.

💡Cola de polilla

La cola de polilla es una estructura en el extremo 3' del ARN mensajero inmaduro que se añade durante las modificaciones post-transcripcionales. El video la menciona junto con el capuchón como parte de los cambios que ocurren antes del proceso de esplicación.

💡Tripletes

Los tripletes, o códonos, son secuencias de tres nucleótidos en el ARN que codifican un aminoácido específico. En el video, se discute cómo los tripletes dentro de los exones determinan la secuencia de aminoácidos en las proteínas.

💡Oxitocina

La oxitocina es una hormona mencionada en el video como un ejemplo de cómo la esplicación alternativa puede resultar en proteínas con funciones diferentes a pesar de tener una secuencia similar. La oxitocina se diferencia de la hormona antidiurética por solo dos aminoácidos, lo que ilustra la importancia de la selección de exones durante el esplicación.

💡Hormona antidiurética

La hormona antidiurética, también conocida como vasopressina, se menciona en el video junto con la oxitocina como un ejemplo de cómo pequeñas diferencias en la secuencia de aminoácidos pueden resultar en funciones celulares muy diferentes, como la regulación del equilibrio hidrico y la lactancia.

Highlights

La importancia del concepto de 'esplai' (splicing) y su rol en la síntesis de proteínas a partir de ARN mensajero inmaduro.

La diferencia entre exones (regiones codificantes) e intrones (regiones no codificantes) en el ARN mensajero inmaduro.

El proceso de transcripción del ADN a ARN y la formación del ARN mensajero inmaduro.

La localización de los distintos dominios en el ARN inmaduro, incluyendo exones e intrones.

La función de los codones en la determinación de la secuencia de aminoácidos en las proteínas.

Las modificaciones post-transcripcionales, como el capuchón y la cola de polilla, antes del esplai.

El proceso de esplai zinc y su papel en la eliminación de intrones y la conservación de exones.

La conversión del ARN mensajero inmaduro en ARN mensajero maduro a través del esplai.

La protección de los extremos del ARN mensajero maduro y su salida del núcleo.

La interacción del ARN mensajero maduro con los ribosomas para la síntesis de proteínas.

El concepto de esplai alternativo y su impacto en la síntesis de múltiples proteínas a partir de un solo gen.

La variabilidad en la síntesis de proteínas debido al esplai alternativo, lo que permite la producción de proteínas con funciones diferentes.

El ejemplo de esplai alternativo que muestra cómo se pueden formar dos ARN mensajeros maduros diferentes a partir de un ARN inmaduro.

La diferencia entre los exones y los intrones en el esplai alternativo y su influencia en la formación de proteínas distintas.

La similitud y diferencias en las proteínas generadas a través del esplai alternativo, con un enfoque en la secuencia de aminoácidos.

El papel de la oxitocina y la hormona antidiurética como ejemplos de proteínas que comparten un gen pero tienen funciones distintas debido al esplai alternativo.

La importancia de la diferencia en dos aminoácidos en las funciones de la oxitocina y la hormona antidiurética.

Transcripts

play00:00

[Música]

play00:07

bueno encontramos para profundizar un

play00:09

poco más sobre el concepto de l'esplai

play00:11

singh y el proceso y de espais en

play00:13

alternativo el space in como vimos es

play00:16

una de las etapas de las modificaciones

play00:18

post transcripcionales recordemos que

play00:21

tenemos un gen determinado del adn que

play00:25

nos va a servir de molde para realizar

play00:28

una copia en formato arn eso no es más

play00:30

que la transcripción el área del

play00:33

mensajero que nos va a quedar es una rn

play00:35

mensajero inmaduro y vamos a ubicar las

play00:38

diferentes regiones o dominios en ese

play00:42

arn inmaduro

play00:45

vamos a observar que algunas regiones

play00:46

que hagan los autónomos con letras

play00:48

mayúsculas van a ser intrones lo que se

play00:52

conoce como sectores no codificantes de

play00:55

ese a rn hay otras regiones están en

play00:58

celestes y números que van a ser los

play01:01

exones que son las regiones codificantes

play01:04

ósea

play01:05

en estas regiones van a ubicarse los

play01:08

cordones que van a codificar de

play01:12

mensajero y con transcripción un

play01:14

aminoácido específico y van a determinar

play01:16

la secuencia de aminoácidos para la

play01:19

síntesis de esa futura proteína

play01:21

recordemos que teníamos dos

play01:23

modificaciones más lo que era el

play01:25

capuchón en el extremo 5 prima y la cola

play01:28

de polilla y luego ocurría el esplai

play01:31

zinc cree esplai zinc era poder cortar

play01:35

estas regiones quedarse con las partes

play01:39

que uno codifica el splicing sería este

play01:41

proceso o sea tenemos una de mensaje el

play01:44

inmaduro conexiones dentro las

play01:45

eliminamos los intrones nos quedamos con

play01:48

los exones y ahí tenemos el arn

play01:51

mensajero maduro sí que es más pequeño

play01:54

que tienen los extremos protegidos y que

play01:57

puede salir del núcleo y ha sido plasma

play01:59

y ubicarse con un ribosoma ya sea libre

play02:03

para uso propio en la célula

play02:05

adherido al retículo endoplasmático para

play02:08

hacer una proteína de exportación y así

play02:10

codificar esas proteínas específicas

play02:13

ahora cuando nombramos exxon intrum

play02:17

codifican o codifica estamos siempre

play02:19

pensando en una proteína específica

play02:21

porque un proceso muy frecuente que

play02:25

ocurre que es el splicing alternativo el

play02:28

esplai sin alternativo permite que por

play02:31

medio de un gen determinado se puedan

play02:35

terminar sintetizando diferentes

play02:38

proteínas o sea que un determinado gen

play02:41

codifica para más de una proteína

play02:43

posterior a la década del 70 y 80 se

play02:46

optó por el concepto de que un gen

play02:49

codificada para un específico arn

play02:52

mensajero inmaduro vamos a observar un

play02:56

ejemplo de l'esplai zinc alternativo

play02:58

aquí observamos un determinado a rn

play03:00

mensajero inmaduro donde observamos

play03:03

cinco regiones a b c d ye esas regiones

play03:07

van a estar formadas por riba

play03:09

nucleótidos que cuando se ubican ya 3

play03:11

nos vamos

play03:12

llamar tripletes algunas regiones van a

play03:15

codificada para la minoración lo que

play03:17

vamos a llamar colores o sea que van a

play03:20

formar los exones otras regiones van a

play03:22

ver tripletes pero no van a codificar

play03:24

para un aminoácido para esa proteína

play03:26

específica y los vamos a llamar intrones

play03:29

puede ocurrir que se pueda generar dos

play03:33

arn mensajeros maduros diferentes o sea

play03:37

que van a formar las dos proteínas

play03:38

diferentes todo iniciando a partir de

play03:42

este mensajero inmaduro en el fragmento

play03:44

superior podemos observar que la

play03:47

reacción a c y e poseen los cordones que

play03:53

van a codificar para los aminoácidos

play03:55

para esta proteína o sea que a c y e son

play03:59

exones mientras que 20 son intrones en

play04:03

este segundo fragmento vamos a observar

play04:05

que las regiones a b que poseen los

play04:10

cordones o sea que son exones mientras

play04:13

que la región

play04:14

zeide que tienen tripletes no me sirven

play04:17

para codificar esa proteína específica

play04:19

así observamos que los aires de

play04:22

mensajeros maduros del segmento superior

play04:25

termina siendo ave y para el inferior

play04:28

hace que así cada uno de estos

play04:31

fragmentos van a codificar para una

play04:34

proteína específica así podemos observar

play04:37

una proteína y una proteína b ambas son

play04:41

diferentes ambas van a tener semejantes

play04:44

los aminoácidos codificados en el sector

play04:46

a&l pero se van a diferenciar en los

play04:49

aminoácidos que van a codificar se en el

play04:51

sector b y c o sea vamos a tener dos

play04:54

proteínas completamente diferentes que

play04:57

tienen similitudes en la secuencia y en

play04:59

la ubicación de los aminoácidos pero van

play05:01

a tener funciones diferentes se van a

play05:03

unir a receptores diferentes y van a

play05:05

generar respuestas celulares diferentes

play05:08

ahora si ambas van a estar codificadas

play05:12

el mismo tipo de gen y de arn mensajero

play05:15

inmaduro un ejemplo claro de esto es la

play05:18

oxitocina y la hormona antidiurética

play05:19

ambas están sintetizadas en regiones muy

play05:22

cerca unos de otros por células

play05:24

diferentes ambas tienen el mismo gen

play05:27

ambas están formadas por nueve

play05:29

aminoácidos siete de esos aminoácidos

play05:31

son iguales y en la misma ubicación pero

play05:34

solamente se diferencian por los dos

play05:36

aminoácidos ahora esa sutil diferencia

play05:40

hace que una se unan a receptores

play05:42

específicos aumentan la reabsorción de

play05:45

agua mientras que otra tengan una

play05:47

función completamente diferente como es

play05:50

la inyección de leche y la

play05:51

contractilidad del útero terminamos así

play05:54

entonces con los conceptos de splice y

play05:56

splicing alternativos

play06:07

ah

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

関連タグ
EsplicaciónARNProteínasADNTranscripciónSplicingGenéticaCodificaciónBiología MolecularDiversidad Proteica
英語で要約が必要ですか?