Traducción (Síntesis de proteínas) nivel elevado. Para principiantes EN 9 MINUTOS

Camach Learn
19 Apr 201709:02

Summary

TLDREste video educativo aborda el proceso de transcripción y traducción genética, explicando cómo el ADN se transforma en ARN mensajero y luego en proteínas. Se describen las bases nitrogenadas clave, la función de los ARN de transferencia y cómo los aminoácidos se unen para formar proteínas en el ribosoma. El video también compara la síntesis de proteínas en células eucariotas y procariotas, resaltando la diferencia en la necesidad de una cola de polilla en el ARN mensajero en cada tipo de célula.

Takeaways

  • 🧬 La transcripción es el proceso por el cual el ADN se copia en ARN.
  • 🔄 Durante la transcripción, las bases nitrogenadas del ADN (adenina, timina, citosina y guanina) se traducen al ARN, excepto que la timina se reemplaza por uracilo.
  • 🌟 La función del ARN es ser transportado al ribosoma para la síntesis de proteínas.
  • 🔗 El ARN mensajero (mRNA) se traduce en proteínas a través de la interacción con el ARN de transferencia (tRNA) y el ribosoma.
  • 🧬 Cada tríptico de bases en el mRNA se traduce a un aminoácido específico, y hay 20 aminoácidos que componen las proteínas.
  • 🔄 El proceso de traducción comienza en el sitio A del ribosoma y continúa en el sitio P.
  • 🔗 El tRNA trae aminoácidos que se unen a las bases complementarias en el mRNA.
  • 🌐 La secuencia de bases en el mRNA se lee en trípticos, y cada tríptico corresponde a un código de aminoácido.
  • 🧬 En las células eucariotas, el ARN mensajero debe madurar antes de ser traducido, lo que incluye la adición de una cola de poli-A y un cap, así como la eliminación de los intrones.
  • 🌐 En las células procariotas, el ARN mensajero no requiere maduración adicional y el plásmido se traduce directamente cerca del ribosoma.

Q & A

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

    -La transcripción es el proceso por el cual la información genética en el ADN se copia en forma de ARN. Este ARN mensajero (mRNA) se traduce en el ribosoma para la síntesis de proteínas, que son compuestas de aminoácidos.

  • ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que componen el ADN y cómo cambian en la transcripción?

    -Las bases nitrogenadas del ADN son adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G). Durante la transcripción, adenina se convierte en adenina, timina en uracilo (U), citosina en citosina y guanina en guanina, formando el ARN.

  • ¿Qué es el ribosoma y qué papel juega en la síntesis de proteínas?

    -El ribosoma es la estructura celular que se encarga de la síntesis de proteínas. Se divide en dos partes, el sitio A y el sitio P, y es allí donde el mRNA se traduce en una cadena de aminoácidos que se convierte en una proteína.

  • ¿Qué es el ARN de transferencia y cuál es su función en la síntesis de proteínas?

    -El ARN de transferencia (tRNA) es una molécula que transporta aminoácidos específicos a la cadena de mRNA en el ribosoma. Cada tRNA tiene un código de tres bases (anticodón) que se complementa con el codón del mRNA, lo que permite la unión correcta de aminoácidos para formar la proteína.

  • ¿Cómo se forman los cordones en el sitio A del ribosoma?

    -Los cordones se forman cuando las bases nitrogenadas del mRNA se complementan con los anticodones de los tRNAs en el sitio A del ribosoma. Esto ocurre en base a la paridad base, donde A se une a U y C se une a G en el ARN.

  • ¿Qué es el sitio P del ribosoma y qué ocurre allí?

    -El sitio P del ribosoma es donde se encuentra la cadena de aminoácidos que se está ensamblando. Aquí, los aminoácidos se unen formando la cadena polipeptídica que eventualmente se convertirá en una proteína.

  • ¿Cómo se traduce la secuencia de bases nitrogenadas en una cadena de aminoácidos?

    -La secuencia de bases nitrogenadas en el mRNA se traduce en una cadena de aminoácidos a través del reconocimiento de los codones por parte de los anticodones de los tRNAs. Cada conjunto de tres bases (codón) en el mRNA corresponde a un aminoácido específico.

  • ¿Qué es el plásmido y cómo se relaciona con la transcripción en bacterias?

    -El plásmido es un tipo de ADN circular que se encuentra en algunas bacterias y que puede contener genes adicionales. En bacterias procariotas, el plásmido se transcribe directamente en el ribosoma, sin necesidad de la cola de poli (poly-A tail) que se encuentra en los eucariotas.

  • ¿Cuál es la diferencia principal entre la transcripción en células eukariotas y procariotas?

    -En las células eukariotas, la transcripción ocurre en el núcleo y el mRNA debe viajar al citoplasma para ser traducido en el ribosoma. En cambio, en las células procariotas, como las bacterias, la transcripción y la traducción pueden ocurrir simultáneamente, ya que el plásmido se encuentra cerca del ribosoma.

  • ¿Qué ocurre con el mRNA y el tRNA una vez que la proteína ha sido formada?

    -Una vez que la proteína ha sido formada, el mRNA puede ser reutilizado o degradado por enzimas específicas. El tRNA, después de liberar el aminoácido, se desasocia y está disponible para transportar otro aminoácido en la próxima ronda de traducción.

Outlines

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🧬 Proceso de Transcripción y Traducción del ADN a ARN

Este párrafo explica el proceso de transcripción del ADN a ARN y la traducción de ARN a proteínas. Se menciona que el ADN, compuesto por bases nitrogenadas como adenina, timina, citosina y guanina, se transcribe en ARN donde la uracilo reemplaza a la timina. La traducción de ARN a proteínas se lleva a cabo en el ribosoma, donde cada tres bases nitrogenadas del ARN (codón) corresponden a un aminoácido específico. Se describe cómo el ARN mensajero llega al ribosoma y se traduce en una cadena de aminoácidos que se convierte en una proteína. También se habla de la diferencia en el proceso de transcripción en células eucariotas y procariotas, y cómo en las últimas no es necesario agregar una cola de poli a los ARN mensajeros.

05:03

🔬 Detalles de la Síntesis de Proteínas en el Ribosoma

Este párrafo profundiza en la síntesis de proteínas dentro del ribosoma, detallando cómo los codones del ARN mensajero se unen con los anticodones de los ARN de transferencia, que aportan los aminoácidos correspondientes. Se describe el ensamblaje de los aminoácidos en el sitio A del ribosoma y su posterior transporte al sitio P, donde se forman las enzimas. Se explica que una vez que los aminoácidos están unidos, la cadena de ARN se desecha y los aminoácidos se unen formando una proteína. Finalmente, se menciona que en las células procariotas, el plásmido se traslada directamente al ribosoma para la síntesis de proteínas, sin necesidad de una cola de poli para proteger el ARN mensajero.

Mindmap

Keywords

💡Transcripción

La transcripción es el proceso por el cual la información genética en ADN se copia en ARN. En el vídeo, se menciona que el ADN produce una copia idéntica en forma de ARN, cambiando la base nitrogenada timina por uracilo. Este proceso es fundamental para la síntesis de proteínas, ya que el ARN mensajero actúa como intermediario entre el ADN y las proteínas.

💡Ácido Descárboxilico (ADN)

El ADN es la molécula que contiene la información genética en todas las células vivas. Se compone de bases nitrogenadas como adenina, timina, citosina y guanina. En el vídeo, se destaca que el ADN se encuentra en el núcleo de las células eucariotas y es el punto de partida para la transcripción y la eventual síntesis de proteínas.

💡Ácido Ribonucleico (ARN)

El ARN es una molécula similar al ADN pero con algunas diferencias estructurales y funcionales. En el vídeo, se explica que el ARN es el resultado de la transcripción del ADN, donde la timina se reemplaza por uracilo. El ARN mensajero (mRNA) transporta la información del núcleo al citoplasma para la traducción en proteínas.

💡Bases Nitrogenadas

Las bases nitrogenadas son componentes esenciales de los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN. En el vídeo, se menciona que en la transcripción, la timina del ADN se convierte en uracilo en el ARN, y estas bases son clave para la traducción de la información genética en proteínas.

💡Ribosoma

El ribosoma es la estructura celular que se encarga de la síntesis de proteínas. En el vídeo, se describe cómo el ARN mensajero llega al ribosoma, donde se traduce la información genética en una cadena de aminoácidos que se convierte en una proteína. El ribosoma contiene sitios donde se ensamblan los aminoácidos según la secuencia del ARN.

💡ARN de Transferencia

El ARN de transferencia (tRNA) es una molécula que transporta aminoácidos a la secuencia correcta en el ribosoma durante la síntesis de proteínas. En el vídeo, se explica que cada tRNA trae un aminoácido y se une al ARN mensajero en el ribosoma basándose en la codificación de tres bases nitrogenadas.

💡Aminoácidos

Los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. En el vídeo, se menciona que los aminoácidos se unen en secuencias específicas en el ribosoma, siguiendo la información contenida en el ARN mensajero y en el ARN de transferencia.

💡Codon

Un codón es una secuencia de tres bases nitrogenadas en el ARN mensajero que codifica un aminoácido específico. En el vídeo, se habla sobre cómo los codones en el ARN mensajero se traducen en aminoácidos a través de la interacción con los anticodon de los tRNA.

💡Proteínas

Las proteínas son macromoléculas esenciales para la vida que realizan una amplia variedad de funciones en las células. En el vídeo, se describe el proceso por el cual las cadenas de aminoácidos se unen y se enrollan para formar proteínas con estructuras y funciones específicas.

💡Células Eucariotas

Las células eukariotas son aquellas que tienen un núcleo definido. En el vídeo, se menciona que en estas células, el proceso de transcripción del ADN a ARN ocurre en el núcleo y luego el ARN se transporta al citoplasma para la traducción y la síntesis de proteínas.

💡Plasmidio

Un plasmidio es un tipo de ARN circular que se encuentra en bacterias y que puede contener genes adicionales. En el vídeo, se menciona que en células procariotas, como las bacterias, el plasmidio se traslada al ribosoma para la transcripción y síntesis de proteínas sin necesidad de una cola de poli, ya que su viaje es más corto.

Highlights

Explica la transcripción del ADN a ARN y cómo se traduce a proteínas.

Recuerda que el ADN está compuesto de bases nitrogenadas: adenina, timina, citosina y guanina.

Durante la transcripción, el ARN cambia la timina a uracilo.

El ARN mensajero se traduce en el ribosoma para crear proteínas.

Las proteínas están hechas de aminoácidos, y el ARN de bases nitrogenadas.

Describe el proceso de maduración del ARN, incluyendo la adición de la cola de poli-A y el cap.

Detalla cómo los intrones son eliminados y los exones se unen durante la transcripción.

El ARN mensajero se dirige al ribosoma para iniciar la síntesis de proteínas.

El ribosoma se compone de dos partes: el sitio A y el sitio P.

El ARN de transferencia trae aminoácidos y se une al ARN mensajero en el sitio A del ribosoma.

CadaARN de transferencia tiene tres bases nitrogenadas que corresponden a un código de aminoácido.

Existen 22 códigos distintos para los 22 aminoácidos.

El proceso de ensamblaje de aminoácidos se inicia en el sitio P del ribosoma.

Los aminoácidos se unen formando una cadena que eventualmente se convierte en una proteína.

La cadena de ARN mensajero se hydroliza y se reutiliza para futuras síntesis de proteínas.

La cadena de aminoácidos se enrolla y toma forma para convertirse en una proteína.

Las células procariotas, como las bacterias, tienen un proceso de transcripción diferente.

En las bacterias, el plásmido se traslada al ribosoma para la transcripción y síntesis de proteínas.

El vídeo concluye con una invitación a los espectadores para suscribirse y dejar comentarios.

Transcripts

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qué onda amigos cómo está bueno muchos

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de ustedes me han estado pidiendo en el

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siguiente vídeo de la transcripción o

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sea el de la traducción y bueno el día

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de hoy por fin vamos a hablar una

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traducción vamos a recordar súper rápida

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algunas cosas de la transcripción para

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poder así hablar bien de la traducción

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bueno una duda muy fuerte que ustedes

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pueden estar teniendo es que si

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recordamos el adn está hecho de bases

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nitrogenadas que es adenina timina

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citosina y guanina y en la transcripción

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el adn saca una copia idéntica pero en

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forma de rn y ese ave en el único que

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cambia es que la base nitrogenada

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adivinar la cambia a un asilo entonces

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éste a rené cuando se va al ribosoma

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para crear la proteína recordemos que la

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proteína está hecha de aminoácidos

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entonces si la proteína está hecha de

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aminoácidos y el rn está hecho de bases

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nitrogenadas en qué momento las bases

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nitrogenadas se convierten en

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aminoácidos no se preocupen ahorita

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vamos a ver cómo es qué sucede esto para

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que se cree una proteína pero bueno

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empecemos

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bueno recuerden bien claro los nombres

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de las bases nitrogenadas aa linaje

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guanina citosina de timina y así lo

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bueno como repaso rápido de la

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transcripción recuerden que el adn está

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en el núcleo bueno en el caso de las

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células eucariotas está en el núcleo y

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ya pasa todo el proceso de transcripción

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se crea el adn se desechan los intrones

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se pegan los exones todo el proceso de

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maduración que está en el anterior vídeo

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l con el cap para que lo pueda reconocer

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el ritmo soma que le pone a la cola de

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polilla para protegerse de todas las

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nucleares as o sea de todas las alianzas

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que quieran degradarlo y de realizarlo

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cortarlo estas tres palabras son lo

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mismo y ahora su objetivo es llegar al

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ribosoma para crear la proteína pero

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como rayos se va a crear la proteína

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bueno así como les dibuje el arn

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mensajero es exactamente igual que esto

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pero ahora lo vamos a ver de otra forma

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en vez de los palitos le vamos a poner

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una letra una base

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nitrogenada pero sigue siendo la misma

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línea de arn que nada más que recordemos

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que la timina en el aire no existe es un

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asilo bueno éste ya es nuestro agarra el

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mensajero el mismo que saquitos

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imagínense nada a través de la célula y

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llega por fin al ribosoma que es lo que

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va a pasar por el ribosoma está dividido

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en dos partes una parte que se llama el

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sitio y la otra parte que se llama el

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sitio p entonces el área de mensajero

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llega al ribosoma y llega al sitio a

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entonces imagínense este es el sitio a

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del ribosoma más para allá está el sitio

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p pero ahorita no le hagamos caso al

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otro sitio

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entonces el área del mensajero llega al

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ribosoma al sitio

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y dice aquí estoy bueno aquí entra a

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nuestro segundo arn que es el adn de

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transferencia entonces llegan muchísimos

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muchísimos agarran es de transferencia

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la red de mensajeros larguísimo tiene

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muchísimas bases nitrogenadas y lo saben

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es de transferencia sólo tienen tres

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bases nitrogenadas entonces cada uno de

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estos

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es una rn de transferencia y aquí está

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la clave de por qué se crea la proteína

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cada uno de los jóvenes de

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transferencias trae cargando un

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aminoácido aquí es donde la base

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nitrogenada cambia aminoácido entonces

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cada aminoácido tiene como que un código

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si es un hacer estamos hablando de un

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aminoácido que es la metionina si es así

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estamos hablando de otro aminoácido y

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así existen 20 cuartos

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con 22 aminoácidos los que existen

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existen 22 códigos entonces ya llegó el

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ladrón el mensajero al ritmo solar y se

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empieza a acercar todos los arneses de

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transferencia y empiezan a ver dónde es

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que pueden ensamblarse y se van a

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ensamblar por bases nitrogenadas de tres

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en tres por ejemplo aquí está adivina

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ahora sino guanina entonces se van a

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ensamblar por los contrarios

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cuál es el contrario adenina pues es

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timina pero en la rm la timina cambia

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ahora si lo entonces es un ácido ahora

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cuál es el contrario de brasil o pues

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adivina

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cuál es el contrario de benínar

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oxitocina y hace entonces el arma de

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transferencia que trae el código o hacer

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o sea este lo detecta rápido y va y se

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sitúa en esa parte de nada en el

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mensajero y el chiste es que todos los

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sables de transferencia se empiecen a

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ensamblar en cada parte del mensajero

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así que este área de transferencia se

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ensambla aquí este darle transferencias

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en sable en estos tres y esta

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transferencia se ensambla en estos tres

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y así se ensamblan en todo el área en el

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mensajero como vemos esto se maneja de

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tres bases nitrogenadas en tres de tres

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en tres bueno a tres bases nitrogenadas

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de la red de mensajero se le llama

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cordón y a las tres bases nitrogenadas

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enero mientras ferencia se le llama el

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anti colon o sea el cordón tiene que ir

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unido con el anti condón

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bueno entonces en esta parte del

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ribosoma en el sitio a empieza a

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ensamblarse los cordones de la red de

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mensajero

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los anti colores de la guerra de

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transferencia aquí puse una cajita muy

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pequeña pero es gigante es larguísima la

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cadena de agarre el mensajero imagínense

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son como mil mil 500 letras o sea bases

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nitrogenadas una re mensajera promedio

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pero bueno una vez que ya se ensamblaron

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correctamente ya están formados los

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aminoácidos acá arriba que metionina que

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guanina así varios aminoácidos todos ya

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están formados entonces esto empieza a

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pasar a la parte pe al sitio pe del

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ribosoma bueno entonces esta cadena

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entra al sitio pe del ribosoma

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y aquí entra a nuestro tercer rm que se

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la rm ribosomas y en pocas palabras si

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la reina ribosomas lo que va a hacer es

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que ya están los aminoácidos formados

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entonces el área de riego sumar junto

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con otras enzimas cuando empezará a

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ensamblar a los aminoácidos y así

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mientras en el sitio a del ribosoma

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apenas están ensamblando los colores

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santi cordones en el sitio pe ya cuando

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están ensamblados lo que se hace es ir

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uniendo a los aminoácidos y bueno una

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vez que los aminoácidos ya están unidos

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pues ya todo va saliendo del ribosoma y

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ya cuando va saliendo pues ya se separan

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los aminoácidos de las cadenas de aer en

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las cadenas de arnés se van por un lado

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y los aminoácidos ya se van unidos por

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otro lado estas cadenas de adn pues ya

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son hidrolizadas o sea son cortadas por

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hacer remesas por unas enzimas y son

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reutilizadas para otra vez todo el

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proceso con otras proteínas y la cadena

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de aminoácidos se va por otro lado y se

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empieza como que enrollar empieza a

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tomar forma y se vuelve una proteína y

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ya cuando la proteína está lista ahora

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sí ya va a ser la función que le

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corresponde en la célula y bueno ya como

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resumen está al adn en el núcleo bueno

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hablando las células eucariotas recuerda

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después empieza el proceso de

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transcripción del adn cambia al

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mensajero ya madura o sea se agrega la

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cola de polilla y el cap y se le quitan

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los intrones y ya después se va al

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regazo

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entonces en el ribosoma se encuentra a

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la rn de transferencia y los cordones

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del ave de mensajero se empiezan a

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ensamblar con los ártico dones con los

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de la carne transferencia y después en

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el sitio pero en ríos omar y así

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empiezan a ensamblar pero ahora los

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aminoácidos y una vez que ya están

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unidos los aminoácidos la cadena de arne

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se va por un lado y es reutilizada para

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de nuevo todo el proceso y los

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aminoácidos se van por otro lado

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entonces se empiezan a ocultar entre

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ellos y así se crea una proteína y en el

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caso de las células procariotas o sea de

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las bacterias

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recuerden que tiene plásmido entonces

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cuando pasa el proceso de transcripción

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aquí en las precarias ellas no tienen

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que agregarle cola de polilla a su

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madera en el mensaje

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entonces cómo es que lo van a proteger

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para que lleguen al ribosoma y se creen

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las proteínas pues aquí está el secreto

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el plásmido viaja hasta dónde está el

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ribosoma o sea los dos viajan se

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encuentran y cuando están súper cerca el

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plásmido empieza su proceso de

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transcripción o se empieza a crear a la

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rn mensajero para que luego luego lo que

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se crea luego luego entra al ribosoma y

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se cree la proteína o sea los harenes

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mensajeros del plásmido no tienen que

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viajar tanto hasta el ribosoma es por

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eso que no necesita cola de poli a este

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área y bueno amigos con esto concluimos

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todo lo de la síntesis de proteínas

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espero de verdad les haya gustado mucho

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por favor si tienen dudas déjenme las

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abajo yo siempre se las voy a contestar

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suscríbase por favor y no dejen de ver

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