Replicación del ADN paso a paso

FlipYourLearning
17 Jan 201605:05

Summary

TLDREl guion del video explica el proceso de replicación de ADN de manera detallada. Se describe cómo, a partir del punto de origen, las helicases separan las cadenas en dos direcciones opuestas, iniciando la replicación bidireccional. Se menciona la formación de las horquillas de replicación y la intervención de proteínas como SSB y helicases para gestionar las tensiones y evitar enredos. Los enzimas primas son responsables de la síntesis de las cadenas, con una cadena sintetizada de forma continua y la otra discontinua debido a la presencia de fragmentos Okazaki. La polimerasa se detiene ante los 'primers' y requiere la intervención de enzimas para eliminarlos y continuar la síntesis. El video concluye con la eliminación de los 'primers' y la unión de los fragmentos Okazaki para completar la replicación del ADN.

Takeaways

  • 🔬 La replicación del ADN es un proceso bidireccional que comienza desde un punto de origen.
  • 🧬 Las helicases separan las dos cadenas del ADN, formando horquillas de replicación.
  • 🌀 Las proteínas SSB (Single-Strand Binding) y helicases trabajan para evitar tensiones y enredos en las cadenas separadas.
  • 🔄 Las enzimas primas (primases) son responsables de sintetizar las RNA primers, que son esenciales para iniciar la síntesis de nuevas cadenas de ADN.
  • 🔄 La cadena con sentido 5'-3' se sintetiza continuamente, mientras que la de 3'-5' se sintetiza discontinuamente en fragmentos llamados Okazaki.
  • 🔄 La síntesis de la cadena con sentido 5'-3' se realiza de manera continua, lo que permite que la prima se mantenga pegada al origen.
  • 🔄 La cadena con sentido 3'-5' se sintetiza discontinuamente, y los fragmentos Okazaki se sintetizan y se separan de la prima.
  • 🚫 La enzima DNA polimerasa no puede continuar la síntesis cuando se encuentra con una RNA primer, lo que requiere la intervención de la enzima RNasa H para eliminar la RNA primer.
  • 🔄 La enzima DNA ligasa se encarga de unir los fragmentos de Okazaki, completando así la replicación de la cadena discontinua.
  • 🔄 La replicación continúa hasta que todas las RNA primers son eliminadas y solo queda el ADN recién sintetizado.

Q & A

  • ¿Qué es la replicación bidireccional y cómo se relaciona con la replicación del ADN?

    -La replicación bidireccional es el proceso por el cual el ADN se replica simultáneamente en dos direcciones opuestas desde un punto de origen, lo que permite una replicación más eficiente y rápida.

  • ¿Cuál es el primer paso en la replicación del ADN y qué estructuras se forman?

    -El primer paso en la replicación del ADN es la separación de las cadenas helicoidales formando las 'horquetas de replicación', lo que permite el acceso de las enzimas a las bases para iniciar la síntesis de nuevas cadenas.

  • ¿Qué papel juegan las proteínas SSB y las helicases en la replicación del ADN?

    -Las proteínas SSB (Single-Strand Binding Proteins) y las helicases son esenciales para mantener las cadenas de ADN separadas y evitar tensiones o enredos, facilitando así la acción de otras enzimas en la replicación.

  • ¿Qué son los 'primers' y cómo intervienen en la síntesis de las cadenas de ADN?

    -Los 'primers' son fragmentos de ARN que se unen a las cadenas de ADN como punto de inicio para la síntesis de nuevas cadenas. Sirven como punto de anclaje para la enzima ADN polimerasa, que a partir de ellos construye las nuevas cadenas de ADN.

  • ¿Cómo se diferencia la síntesis de las cadenas de ADN en sentido 5'-3' de la en sentido 3'-5'?

    -La cadena de ADN en sentido 5'-3' se sintetiza de forma continua, mientras que la cadena en sentido 3'-5' se sintetiza de forma discontinua, lo que implica la formación de fragmentos llamados 'fragmentos de Okazaki' que luego deben unificarse.

  • ¿Qué es la enzima ADN polimerasa y qué hace en la replicación del ADN?

    -La enzima ADN polimerasa es responsable de la síntesis de nuevas cadenas de ADN, añadiendo nucleótidos complementarios a las cadenas separadas. Funciona en ambas direcciones, pero la síntesis en una de ellas es discontinua debido a la formación de fragmentos de Okazaki.

  • ¿Qué ocurre con los fragmentos de Okazaki durante la replicación del ADN?

    -Los fragmentos de Okazaki son los segmentos de ADN que se sintetizan de forma discontinua en la cadena en sentido 3'-5'. Posteriormente, estos fragmentos son unidos por la enzima ligasa para formar una cadena continua.

  • ¿Cuál es el papel de la enzima ligasa en la replicación del ADN?

    -La enzima ligasa se encarga de unir los fragmentos de Okazaki en la cadena de ADN en sentido 3'-5', formando así una cadena de ADN continua y completa.

  • ¿Qué sucede con los 'primers' de ARN una vez que han servido su propósito en la replicación del ADN?

    -Una vez que los 'primers' de ARN han sido utilizados para iniciar la síntesis de las cadenas de ADN, son eliminados por enzimas como la nucleasa o por la ADN polimerasa, y los huecos que quedan son llenados por la síntesis continua de ADN.

  • ¿Cómo se asegura la precisión y la fiabilidad de la replicación del ADN?

    -La precisión y fiabilidad de la replicación del ADN se aseguran mediante la acción de varias enzimas, como las helicases, proteínas SSB, ADN polimerasa y ligasa, que trabajan conjuntamente para separar, sintetizar y unir las cadenas de manera precisa y sin errores.

Outlines

00:00

🔬 Proceso de Replicación Bidireccional del ADN

El primer párrafo explica el proceso de replicación del ADN, que es bidireccional y comienza desde un punto de origen. Se describe cómo las helicases separan las cadenas en dos direcciones opuestas, formando las horquetas de replicación. Las proteínas SSB y topoisomerasa intervienen para evitar tensiones y enredos en las cadenas. Luego, las enzimas como los ARN primases y la ADN polimerasa comienzan a construir las nuevas cadenas. Se menciona que la síntesis de ARN primas es continua en una cadena y discontinua en la otra, con la ARN primase pegada al origen en el caso de la síntesis continua. La replicación se detiene temporalmente cuando la polimerasa encuentra un ARN primer, pero luego continúa con la ayuda de la ADN primase para sintetizar nuevos cebadores. La polimerasa de arriba sigue sintetizando de forma continua, mientras que la de abajo avanza discontinuamente hacia el origen. Las proteínas SSB desaparecen a medida que las cadenas se enrollan y se eliminan los ARN primers, dejando solo el ADN. Finalmente, los fragmentos de Okazaki, que son los fragmentos de ADN sintetizados discontinuamente, son unidos por la ligasa para completar la replicación.

Mindmap

Keywords

💡Replicación

La replicación es el proceso por el cual la información genética se copia en cada célula antes de la división celular. Es fundamental para la herencia y la función normal de las células. En el guion, la replicación se describe como un proceso bidireccional, donde las hebras de ADN se separan y se replican simultáneamente en dos direcciones opuestas.

💡Punto de origen

El punto de origen es la ubicación específica en el ADN donde comienza la replicación. Es un sitio crítico en el proceso de replicación, ya que actúa como un punto de partida para la separación y la síntesis de las nuevas cadenas de ADN. En el guion, se menciona que 'a partir del punto de origen las hebras avanzan en dos direcciones distintas'.

💡Horquilla de replicación

Las horquillas de replicación son estructuras que se forman cuando las hebras de ADN se separan durante la replicación. Estas estructuras son esenciales para la síntesis de las nuevas cadenas de ADN. En el guion, se describe cómo 'formando las horquillas de replicación, que es el primer paso de la replicación'.

💡Proteínas SSB

Las proteínas SSB (Single-Strand Binding Proteins) son una clase de proteínas que se unen a las cadenas de ADN solas para evitar que se enreden o se denaturen durante la replicación. En el guion, se menciona que 'las proteínas ssb y las helicases para eliminar tensiones y que no se enreden las cadenas'.

💡Primases

Las primases son enzimas que catalizan la síntesis de las primeras cadenas de RNA, llamadas primases, que actúan como punto de inicio para la síntesis de la cadena de ADN. Estas son esenciales en la replicación del ADN. En el guion, se habla de que 'los RNA primases que sintetizan la RNA primas'.

💡DNA polimerasa

La DNA polimerasa es una enzima que se encarga de la síntesis de la cadena de ADN. Se une a la RNA prima y extiende la cadena de ADN. En el guion, se describe cómo 'la DNA polimerasa puede avanzar en esa dirección' y 'la polimerasa de arriba ha ido sintetizando de forma continua'.

💡Cadenas discontinuas

Las cadenas discontinuas, también conocidas como fragmentos de Okazaki, son las porciones de ADN que se replican de manera discontinua en la cadena lagging durante la replicación del ADN. En el guion, se menciona que 'esta cadena...se sintetizará de forma discontinua'.

💡Cadenas continuas

Las cadenas continuas son las porciones de ADN que se replican de manera continua en la cadena leading durante la replicación del ADN. En el guion, se describe cómo 'esta cadena...se sintetizará de forma continua'.

💡RNA prima

La RNA prima es una pequeña cadena de ARN que actúa como punto de inicio para la síntesis de la cadena de ADN durante la replicación. Es esencial para iniciar la síntesis de la cadena de ADN. En el guion, se habla de que 'los RNA primases sintetizan la RNA primas'.

💡Ligación de ADN

La ligación de ADN es el proceso por el cual se unen las cadenas de ADN para formar una única cadena continua. Es crucial para la formación de los fragmentos de Okazaki en la cadena lagging. En el guion, se menciona que 'pueden formar un enlace, fosfodiesterasa'.

Highlights

La replicación del ADN es bidireccional, comenzando desde el punto de origen y avanzando en dos direcciones opuestas.

La formación de las horquillas de replicación es el primer paso en el proceso de replicación del ADN.

Las proteínas SSB y helicases intervienen para separar las cadenas y eliminar tensiones.

La síntesis de las cadenas de ADN se realiza por enzimas como los primases y la DNA polimerasa.

Las cadenas de ADN se sintetizan en sentido 5'-3' y 3'-5', lo que afecta la forma en que se producen los primases.

La cadena de ADN que se sintetiza en sentido 5'-3' se realiza de forma continua y el primer se adjunta al origen.

La cadena de ADN que se sintetiza en sentido 3'-5' se realiza de forma discontinua, con los primases separados del origen.

La DNA polimerasa avanza y sintetiza la cadena de ADN hasta que se encuentra con el siguiente primer.

La eliminación de los primases permite que la DNA polimerasa continúe la síntesis de la cadena.

Las proteínas SSB desaparecen a medida que las cadenas de ADN se enrollan y se estabilizan.

La eliminación de los fragmentos de RNA 'primer' es un paso crucial para completar la replicación del ADN.

La síntesis de las cadenas de ADN continúa hasta que se encuentran con los siguientes primases.

Los fragmentos de Okazaki son separados y necesitan ser ligados para completar la replicación.

La ligasa llega para finalizar la unión de los fragmentos de Okazaki.

La replicación del ADN es un proceso dinámico y coordinado que implica múltiples enzimas y proteínas.

La replicación del ADN es esencial para la división celular y la herencia genética.

Transcripts

play00:00

no

play00:11

ya habéis entendido todo lo que hemos

play00:13

explicado hasta ahora habéis superado la

play00:15

parte más difícil así que enhorabuena

play00:17

ahora solo nos queda ver paso a paso

play00:19

cómo ocurre la replicación

play00:21

a partir del punto de origen las casas

play00:24

avanzan en dos direcciones distintas

play00:26

opuestas la replicación es bidireccional

play00:29

separando las caderas y por tanto

play00:32

formando las horquillas de replicación

play00:33

que es el primer paso de la replicación

play00:35

y luego sobre las proteínas ssb y las un

play00:38

piso melazas para eliminar tensiones y

play00:40

que no se enreden las cadenas que ahora

play00:42

se han separado y una vez que ha pasado

play00:45

eso ya podrían llegar el resto de

play00:46

enzimas y ponerse a construir las nuevas

play00:48

cabezas empezando por los rn primers que

play00:51

sintetizan la rn primas

play00:54

si os fijáis a partir del punto de

play00:56

origen y en esta dirección esta cadena

play00:59

tiene el sentido 5 prima 3

play01:03

3 prima 5 prima y por tanto se sintetiza

play01:06

de forma continua por eso el ade el

play01:08

primer se pone pegado al origen mientras

play01:11

que esta cadena desde el origen y de

play01:13

esta dirección tiene sentido 5 prima 3

play01:16

prima y por tanto se sintetizará de

play01:18

forma discontinua así que era el n

play01:21

trainer se pone un poquito separado del

play01:23

origen para que la n de adn polimerasa

play01:27

pueda avanzar en esa dirección

play01:30

y en cambio desde el origen hacia allá

play01:33

esta cadena tiene sentido 5 prima 3

play01:36

prima y se sintetizará de forma

play01:38

discontinua ayer entra y viene un

play01:40

poquito alejado y esta otra llevará el

play01:43

sentido 3 prima 5 prima y se sintetiza

play01:47

de forma continua así que la rn trainer

play01:49

está pegada al origen

play01:52

y ahora si llegaría en las áreas de

play01:54

polimerasas y está en forma continua

play01:56

avanzando en esta dirección esta otra

play01:59

discontinuamente hacia el origen

play02:01

sintetizan a d

play02:04

después de un ratito esta arena

play02:06

polimerasa no podrá continuar porque

play02:08

habrá tocado con el siguiente a rn y

play02:11

entonces tendrá que llegar la aedep

play02:13

oliver prima sa y sintetizar otro

play02:15

cebador

play02:17

para que la polimerasa vaya hasta allí y

play02:20

si te dice otro fragmento y mientras

play02:22

tanto la polimerasa de arriba ha ido

play02:24

sintetizando de forma continua no ha

play02:26

tenido que pararse su cadena fijaos la

play02:28

habilidad que se va

play02:30

sintetizando las nuevas cadenas las

play02:32

proteínas ssb van desapareciendo porque

play02:34

ya no importa que las sientes se

play02:36

empiecen a enrollar

play02:38

y otro detalle lo importante nos estamos

play02:41

fijando no sólo en lo que ocurre en esta

play02:43

mitad en esta horquilla de replicación

play02:45

tienes a lo que ocurre es lo mismo

play02:47

teniendo en cuenta que ésta es

play02:49

discontinua y ésta es continua vale

play02:53

cuando la polimerasa se encuentra con

play02:56

una guerra en el 'prime también habría

play02:58

ocurrido ahí pero lo he omitido por eso

play03:00

porque nos estamos centrando en este

play03:01

fragmento ese aire prime sería eliminado

play03:05

o por una nuclear o por la propia

play03:07

polimerasa o imaginamos que lo hace una

play03:10

nuclear se elimine ese segmento de adn y

play03:13

entonces la polimerasa siga avanzando y

play03:16

termina de replicar ese trocito y al

play03:18

final esto ocurre una y otra vez y

play03:21

también la polimerasa que está

play03:22

sintonizando desde allí eliminará este

play03:24

fragmento así al final desaparecen todos

play03:27

los rehenes prime es y queda solo adn

play03:30

pero los fragmentos de okazaki este s

play03:34

estarán separados porque cuando la

play03:36

polimerasa llega puede formar un enlace

play03:39

fosfodiesterasa puesto y el que ya había

play03:43

pero no por el siguiente

play03:45

para eso llegan a mi casa y ya

play03:48

terminando bien los fragmentos de

play03:49

okazaki o los refri coles porque este

play03:51

proceso sigue avanzando mientras esto

play03:54

está ocurriendo en mi casa ha seguido

play03:55

haciendo las hélices esta polimerasa

play03:58

sintetizará de forma continua hasta que

play04:00

se encuentre con el siguiente replicó y

play04:03

otras primas seguirán añadiendo trailers

play04:05

y las polimerasas sin digital

play04:08

lo habéis entendido ahora os pongo la

play04:10

repetición sin explicaciones tan

play04:13

detalladas para que lo termines de

play04:15

entender

play04:37

pero si dado que hayáis entendido bien

play04:39

habéis disfrutado incluso y nos vemos en

play04:42

los próximos videos

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Replicación ADNBiología MolecularProceso CelularEducativoBidireccionalHormigas de ReplicaciónSintesis GenéticaBiologíaCienciaAprender
Do you need a summary in English?