Replicación de ADN

Portal Académico CCH
11 Jun 201407:50

Summary

TLDREl proceso de replicación del ADN se describe como semi-conservativo, donde cada cadena parental actúa como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. El ADN se desenrolla, se rompen los puentes de hidrógeno y se forman burbujas de replicación. La cadena conductora crece continuamente, mientras que la cadena rezagada se sintetiza discontinuamente mediante fragmentos de Okazaki. La RNA primas inicia la síntesis y luego es reemplazada por el ADN. Finalmente, los fragmentos se unen para formar dos moléculas de ADN completas, replicando así la molécula original.

Takeaways

  • 🌟 La replicación del DNA es semi-conservadora, donde cada cadena parental actúa como molde para sintetizar una nueva cadena complementaria.
  • 🧬 El proceso comienza con la desenrollada del DNA y la ruptura de los puentes de hidrógeno entre las cadenas, ayudado por la enzima helicasa y las proteínas SSB.
  • 🔁 Se forman múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA, lo que incrementa la velocidad de replicación.
  • 🔬 La 'horquilla de replicación' es el punto de inicio donde las cadenas separadas permiten la construcción de una nueva cadena por la DNA polimerasa.
  • 📈 La cadena conductora crece de manera continua hacia la horquilla de replicación, mientras que la cadena rezagada se sintetiza de manera discontinua.
  • 🔄 La RNA primas coloca los primeros nucleótidos para iniciar la nueva cadena, lo cual es crucial ya que la DNA polimerasa no puede iniciar una cadena desde cero.
  • 🔄 La DNA polimerasa construye la nueva cadena en la dirección 5' a 3', utilizando la cadena parental como molde.
  • 🔄 La síntesis de la cadena rezagada implica la adición de fragmentos de RNA y la posterior síntesis de fragmentos de DNA discontinuos, conocidos como fragmentos de Okazaki.
  • 🧬 Una DNA polimerasa diferente reemplaza el cebador de RNA por DNA, lo cual es necesario para completar la nueva cadena de DNA.
  • 🔗 La unión de los fragmentos de Okazaki se logra mediante la enzima ligasa, que sella las piezas para formar una cadena de DNA completa.
  • 🔄 El proceso de replicación continúa en ambas direcciones hasta que se completa la molécula de DNA, resultando en dos moléculas idénticas.

Q & A

  • ¿Qué tipo de replicación es la del DNA?

    -La replicación del DNA es semi-conservadora, donde cada cadena parental actúa como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria.

  • ¿Qué ocurre durante el proceso de desenrollamiento del DNA?

    -Durante el desenrollamiento, se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas del DNA, lo cual es ayudado por la enzima helicasa y las proteínas SSB.

  • ¿Qué son las burbujas de replicación y cómo afectan la velocidad de replicación del DNA?

    -Las burbujas de replicación son áreas donde el DNA se ha desenrollado y se están replicando múltiples segmentos simultáneamente, lo que aumenta considerablemente la velocidad de replicación.

  • ¿Qué es una horquilla de replicación y qué ocurre en su extremo?

    -Una horquilla de replicación es el punto donde las cadenas del DNA han sido separadas y es donde la enzima DNA polimerasa comienza a construir una nueva cadena.

  • ¿Cómo se construye la nueva cadena de DNA en la hebra conductora?

    -La nueva cadena en la hebra conductora crece de manera continua en la dirección de la horquilla de replicación, con la DNA polimerasa construyendo la cadena en la dirección 5' a 3'.

  • ¿Por qué la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena por sí sola?

    -La DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena porque solo puede prolongar una cadena preexistente; para eso se requiere la ayuda de la RNA primas que coloca los primeros nucleótidos.

  • ¿Qué es el rol de la RNA primas en la replicación del DNA?

    -La RNA primas coloca los primeros nucleótidos en la nueva cadena de DNA, proporcionando un extremo 3' libre al que la DNA polimerasa puede enlazar y continuar la síntesis de la cadena.

  • ¿Cómo se sintetizan las hebras rezagadas durante la replicación del DNA?

    -Las hebras rezagadas se sintetizan de manera discontinua, comenzando con una fragmento de RNA primas que actúa como cebador y luego se reemplaza por fragmentos de DNA discontinuos llamados fragmentos de Okazaki.

  • ¿Qué sucede con los fragmentos de Okazaki en la hebra rezagada?

    -Los fragmentos de Okazaki son sintetizados en la hebra rezagada y luego son unidos por la enzima ligasa para formar una cadena de DNA continua.

  • ¿Cómo se completa la replicación del DNA en la hebra rezagada?

    -La replicación en la hebra rezagada se completa con la ayuda de una segunda DNA polimerasa que añade desoxirribonucleótidos y luego la ligasa sella los fragmentos.

  • ¿Cómo se describe el proceso de replicación del DNA al final del guion?

    -El proceso de replicación se describe como una serie de burbujas de replicación que crecen y se unen, resultando en dos moléculas completas de DNA después de que toda la molécula se haya replicado.

Outlines

00:00

🧬 Proceso de Replicación del ADN

El texto describe el proceso de replicación del ADN, que es semi-conservativo. Se menciona que cada cadena parental actúa como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. El ADN se desenrolla, se rompen los puentes de hidrógeno y se forman burbujas de replicación. Se detalla cómo la enzima helicasa y las proteínas SSB participan en este proceso. La síntesis de la nueva cadena se realiza por la DNA polimerasa, que añade nucleótidos complementarios a la cadena molde. La replicación se realiza en dos hebras: la hebra conductora, que crece de manera continua, y la hebra rezagada, que se sintetiza en fragmentos discontinuos conocidos como fragmentos de Okazaki. Finalmente, se reemplaza el cebador de RNA por ADN y se sellan los fragmentos para completar la nueva cadena de ADN.

05:03

🌀 Replicación Continua y Síntesis de Fragmentos de Okazaki

Este párrafo profundiza en la síntesis de la hebra rezagada y cómo se sintetizan los fragmentos de Okazaki. Se describe la acción de la RNA primasa, que añade un fragmento de RNA para iniciar la síntesis de la nueva cadena de ADN. La helicaza continúa desenrollando la hélice, permitiendo que la hebra rezagada se complete de manera discontinua. Se menciona el papel de diferentes tipos de DNA polimerasa en la síntesis y el reemplazo del cebador de RNA por ADN. La unión de los fragmentos de Okazaki se logra mediante la enzima ligasa, que sella los fragmentos para formar una cadena de ADN completa. El proceso se repite a lo largo de la molécula de ADN, creando múltiples burbujas de replicación que eventualmente se unen para dar lugar a dos moléculas de ADN completas.

Mindmap

Keywords

💡Replicación del DNA

La replicación del DNA es el proceso mediante el cual se produce una copia exacta de la molécula de ADN. Es fundamental para la división celular y la herencia genética. En el video, se describe cómo es semi-conservadora, con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria.

💡Cadenas parentales

Las cadenas parentales son las dos cadenas de doble helix que componen la molécula de ADN original. En la replicación, estas cadenas se separan y sirven como molde para la síntesis de las nuevas cadenas, como se ilustra en el proceso de desenrollamiento y separación de las cadenas por la enzima helicasa.

💡Proteiñas SSB

Las proteínas SSB, o proteínas de unión a la cadena simple, son componentes del complejo de replicación que evitan que las cadenas de ADN se vuelvan a unir después de su separación. En el script, se menciona que estas proteínas ayudan a mantener las cadenas separadas para facilitar la replicación.

💡Burbuja de replicación

Una burbuja de replicación es una región en la molécula de ADN donde se produce la replicación. Se forman en múltiples lugares y aumentan la velocidad de replicación. El script describe cómo se forman y cómo se relacionan con la formación de la horquilla de replicación.

💡Horquilla de replicación

La horquilla de replicación es el extremo de una burbuja donde se inicia la síntesis de la nueva cadena de ADN. Es un punto de referencia importante en el proceso de replicación, como se describe en el script al explicar cómo se construye la nueva cadena.

💡Cadena conductora

La cadena conductora es la nueva cadena de ADN que crece de manera continua en la dirección de la horquilla de replicación. Se menciona en el script como la cadena que se construye a partir de los nucleótidos que se unen a la cadena parental.

💡DNA polimerasa

La DNA polimerasa es una enzima clave en la replicación del ADN, responsable de construir la nueva cadena a partir de los nucleótidos complementarios. El script detalla cómo la DNA polimerasa lee la cadena molde y añade los nucleótidos necesarios.

💡RNA primas

Las RNA primas son fragmentos de ARN que sirven como punto de inicio para la síntesis de la nueva cadena de ADN. Son importantes en el proceso de inicio de la cadena y son mencionadas en el script como los primeros nucleótidos que se añaden a la nueva cadena.

💡Fragmentos de Okazaki

Los fragmentos de Okazaki son los segmentos discontinuos de la nueva cadena de ADN que se sintetizan en la cadena rezagada. El script los describe como parte del proceso de replicación donde se forman fragmentos cortos que luego son unidos.

💡Cadena rezagada

La cadena rezagada es la nueva cadena de ADN que se sintetiza en la dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. Se menciona en el script como la cadena que crece de manera discontinua y se forma a través de fragmentos de Okazaki.

💡Ligasa

La ligasa es una enzima que une los fragmentos de Okazaki en la cadena rezagada, completando así la replicación del ADN. El script describe cómo la ligasa se ocupa de la unión final de los fragmentos para formar una cadena de ADN completa.

Highlights

La replicación del DNA es semi-conservadora, con cada cadena parental actuando como molde para síntesis de una nueva cadena complementaria.

El proceso de desenrollar el DNA y romper los puentes de hidrógeno entre las cadenas es ayudado por la enzima helicasa y las proteínas SSB.

Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares, lo que incrementa la velocidad de replicación del ADN.

La formación de una horquilla de replicación es crucial para el inicio de la síntesis de la nueva cadena de ADN.

La cadena conductora se construye de manera continua hacia la horquilla de replicación por la DNA polimerasa.

La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5' a 3', pero no puede iniciar una nueva cadena, requiriendo un cebador de ARN primerio.

El segmento de ARN primerio proporciona un extremo 3' libre para que la DNA polimerasa enlace los nucleótidos complementarios.

La polimerización es el proceso por el cual se forman las nuevas cadenas de ADN, liberando energía de los enlaces fosfodiesteros.

La cadena rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación y de manera discontinua.

Los fragmentos de ARN primerio son añadidos para iniciar la síntesis de la cadena rezagada.

Los fragmentos discontinuos de la cadena rezagada se denominan fragmentos de Okazaki.

Una DNA polimerasa diferente reemplaza el cebador de ARN por ADN en la cadena rezagada.

La unión de los fragmentos de ADN en la cadena rezagada es realizada por la enzima ligasa.

La replicación del ADN continúa a lo largo de ambas cadenas, con la síntesis de fragmentos en la cadena rezagada y la elongación de la cadena conductora.

La burbuja de replicación completa muestra la interacción entre la cadena conductora y la rezagada, y cómo se replican en direcciones opuestas.

El proceso de replicación del ADN culmina con la unión de las múltiples burbujas de replicación para formar dos moléculas completas de ADN.

Transcripts

play00:00

la replicación del dna aspectos

play00:04

generales

play00:08

la replicación del dna es semi

play00:11

conservativa con cada cadena parental

play00:14

actuando como molde para la síntesis de

play00:17

una nueva cadena complementaria

play00:20

en primer lugar el dna se desenrolla y

play00:24

se rompen los puentes de hidrógeno entre

play00:26

las dos cadenas este proceso es ayudado

play00:30

por la enzima el icas a las proteínas en

play00:33

las antes a cadena simple ssb evitan que

play00:37

las cadenas se vuelvan a unir esto crea

play00:41

una burbuja de replicación las burbujas

play00:44

de replicación se forman en múltiples

play00:46

lugares a lo largo de la molécula de dna

play00:49

aumentando considerablemente la

play00:52

velocidad de la replicación echemos un

play00:55

vistazo más de cerca a un extremo de la

play00:57

burbuja de replicación

play00:59

esto es una horquilla de replicación una

play01:03

vez que las cadenas han sido

play01:04

desarrolladas y separadas la dna

play01:07

polimerasa puede comenzar a construir

play01:10

una nueva cadena la hebra conductora es

play01:13

la nueva cadena que crece de modo

play01:15

continuo hacia la horquilla de

play01:17

replicación la dna polimerasa construye

play01:21

la nueva cadena en dirección 5 prima 3

play01:27

sin embargo la dna polimerasa no puede

play01:31

iniciar una nueva cadena solo puede

play01:34

prolongar una cadena preexistente la rn

play01:38

a primas a colocar los primeros

play01:40

nucleótidos de la nueva cadena

play01:42

el segmento resultante de rn a cebador

play01:46

proporciona un extremo 3 prima libre al

play01:49

que enlazarse la dna polimerasa puede

play01:53

ahora ir colocando los nucleótidos

play01:55

complementarios a medida que se

play01:57

desplazan a lo largo de la cadena molde

play02:02

obsérvese que la dna polimerasa lee la

play02:05

cadena molde en dirección 3 prima la

play02:09

hélice continúa desarrollándose y

play02:11

abriéndose permitiendo a la hebra

play02:13

conductora crecer de modo continuo en la

play02:15

dirección de la horquilla de replicación

play02:26

más tarde un tipo diferente de dna

play02:30

polimerasa reemplaza el cebador de rn

play02:34

por tn

play02:37

como se forma la nueva cadena de dna

play02:40

veamos el proceso con más detalle

play02:44

echemos un vistazo más de cerca a la

play02:47

construcción de la nueva cadena de dna

play02:51

la dna polimerasa 3 trae el siguiente

play02:55

nucleótido trifosfato obsérvese los tres

play02:58

grupos fosfato

play03:00

la energía es liberada cuando se rompe

play03:03

este enlace esta energía se usa para

play03:06

polinizar la nueva cadena de dna

play03:13

la polimerización es el proceso por el

play03:17

que se forman las nuevas cadenas

play03:18

observemos el proceso de acción otra vez

play03:28

la energía se libera el fosfato se une

play03:32

al grupo h libre los puentes de

play03:34

hidrógeno se forman entre los

play03:35

nucleótidos así es cómo se polimeriza

play03:38

las nuevas cadenas de de n a ahora

play03:42

echamos un vistazo a la hebra rezagada

play03:45

la hebra rezagada se sintetiza en

play03:48

dirección opuesta a la del avance de la

play03:50

horquilla de replicación la hebra

play03:52

rezagada es la nueva cadena que crece de

play03:55

modo discontinuo alejándose de la

play03:57

horquilla de replicación en primer lugar

play04:00

la rn a primas a añade un fragmento de

play04:04

rn a cebador entonces la dna polimerasa

play04:08

comienza a sintetizar la nueva cadena de

play04:11

dna

play04:13

antes de que pueda continuar la síntesis

play04:16

de la hebra rezagada la hélice debe

play04:18

continuar desarrollándose así la hebra

play04:21

rezagada se sintetiza de manera

play04:24

discontinua una vez más la rn a primas a

play04:28

comienza la nueva cadena

play04:36

los tramos discontinuos se denominan

play04:38

fragmentos de okazaki al igual que en la

play04:41

hebra conductora una dna polimerasa

play04:44

diferente cambie el senador de rn a x

play04:48

dna esta adn a polimerasa cambia el rn a

play04:53

x de n

play04:57

bien

play04:59

y

play05:02

entonces una liga zas ella la unión de

play05:06

los fragmentos de tn

play05:13

la replicación continúa de este modo a

play05:15

lo largo de la hebra rezagada

play05:18

sintetizando fragmentos a medida que la

play05:20

hélice se desenrolla

play05:27

la nueva cadena es una copia exacta de

play05:30

la otra cadena parental fijémonos ahora

play05:33

en el conjunto de la burbuja de

play05:35

replicación las hebras conductora y

play05:38

rezagada comienzan a replicarse

play05:40

trabajando en direcciones opuestas

play05:56

mientras tanto otra hebra conductora se

play05:59

está replicando sobre la cadena opuesta

play06:01

de la burbuja

play06:11

hay una segunda hebra rezagada en el

play06:14

extremo opuesto

play06:29

y ahora una segunda dna polimerasa añade

play06:35

desoxirribonucleico cambiando los

play06:37

fragmentos de rn a x dna

play06:46

finalmente una liga se sella la unión de

play06:50

los fragmentos de pene

play06:56

ahora veamos la burbuja de replicación

play06:59

completa en acción

play07:11

pero no

play07:23

este proceso continúa en ambas

play07:26

direcciones hasta que la molécula

play07:27

completa de dna ha sido replicada hay

play07:32

múltiples burbujas de replicación a lo

play07:34

largo de la molécula de dna las burbujas

play07:37

continúan creciendo hasta que llegan a

play07:39

unirse ahora tenemos dos moléculas

play07:42

completas de dna

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Replicación DNACiencia GenéticaProceso BiológicoEnzimas ICASSSB ProteínasBurbuja ReplicaciónHorquilla ReplicaciónDNA PolimerasaCadena ComplementariaFragmentos OkazakiSintesis ADN
Do you need a summary in English?