Traducción (de ARNm a las proteínas) | Biología | Khan Academy en Español

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24 Jul 201615:12

Summary

TLDREl guion del video explica cómo la información genética en los genes se traduce en proteínas a través de dos procesos clave: transcripción y traducción. Se describe la molécula de ADN, los genes y cómo se codifican en ARN mensajero. Seguidamente, se explora cómo el ARN mensajero se traduce en secuencias de aminoácidos en el ribosoma, detallando el papel de los codones, anticodones y ARN de transferencia. El video también toca la diferencia entre las células eucariotas y procariotas, y cómo los antibióticos pueden afectar selectivamente a las bacterias sin dañar las células del cuerpo.

Takeaways

  • 🧬 Los cromosomas están compuestos de una larga molécula de ADN enrollada, que contiene secuencias llamadas genes.
  • 🌀 Cada gen puede codificar para polipéptidos específicos, es decir, proteínas específicas.
  • 🔄 El proceso de transferir la información del ADN a las proteínas se conoce como el dogma central de la biología.
  • ✍️ El primer paso es la transcripción del gen al ARN mensajero (mRNA), que es una copia del gen en forma de ARN.
  • 🔢 El siguiente paso es la traducción del ARN mensajero a una secuencia polipeptídica, que se lleva a cabo en los ribosomas.
  • 📚 En células eucariotas, el ARN mensajero (pre mRNA) debe ser procesado antes de convertirse en mRNA maduro.
  • 🌐 Las células procariotas, como las bacterias, no tienen membrana nuclear y no requieren de procesamiento del mRNA.
  • 🔬 El ribosoma se compone de proteínas y ARN ribosomal y es el lugar donde el ARN mensajero se traduce en proteínas.
  • 🔡 Los codones, que son conjuntos de tres nucleótidos, determinan qué aminoácido se añadirá al polipéptido en proceso de síntesis.
  • 🔄 El ARN de transferencia (tRNA) juega un papel crucial al traer los aminoácidos específicos al ribosoma y unirse a los codones complementarios en el mRNA.
  • 🔧 Los ribosomas tienen sitios específicos (A, P y E) para la síntesis de la cadena polipeptídica, facilitando la enlace de aminoácidos y la liberación de la proteína final.

Q & A

  • ¿Qué compone un cromosoma?

    -Un cromosoma está compuesto por una molécula de ADN muy larga, enrollada en sí misma.

  • ¿Qué se encuentran en la molécula de ADN?

    -En la molécula de ADN se encuentran secuencias llamadas genes, que pueden codificar para polipeptidos específicos o proteínas específicas.

  • ¿Cuál es el proceso por el cual se pasa de la información genética en ADN a las proteínas?

    -El proceso se conoce como el dogma central de la biología y consiste en dos pasos principales: transcripción y traducción.

  • ¿Qué es la transcripción en el contexto de la biología molecular?

    -La transcripción es el proceso por el cual se crea una copia del ADN en forma de ARN mensajero (mRNA).

  • ¿Qué es la traducción y cómo se relaciona con el ARN mensajero?

    -La traducción es el proceso por el cual el ARN mensajero se traduce en una secuencia polipeptídica, es decir, en una cadena de aminoácidos que formará una proteína.

  • ¿Cuál es la diferencia entre una célula eucarionta y una célula procariota en cuanto a la transcripción y traducción?

    -Las células eucariotas tienen una membrana nuclear y requieren procesamiento del ARN mensajero, mientras que las células procariotas, como las bacterias, no tienen membrana nuclear y no requieren este proceso de procesamiento.

  • ¿Qué es un ribosoma y qué función cumple en la traducción?

    -Un ribosoma es una estructura celular compuesta de proteínas y ARN ribosomal que se encarga de traducir el ARN mensajero en una cadena de aminoácidos, formando así una proteína.

  • ¿Qué es un codón y cómo se relaciona con los aminoácidos?

    -Un codón es un conjunto de tres nucleótidos en el ARN mensajero que codifica para un aminoácido específico. Hay 64 posibles codones, de los cuales 61 codifican para aminoácidos y 3 son codones de terminación.

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

    -El ARN de transferencia (tRNA) es una molécula de ARN que transporta aminoácidos específicos a los ribosomas. Cada tRNA tiene un anticodón que se complementa con el codón en el mRNA, facilitando así la unión de los aminoácidos en la secuencia correcta.

  • ¿Cómo se forman las proteínas en el sitio del ribosoma?

    -Las proteínas se forman en el ribosoma a través de la unión de aminoácidos transportados por tRNAs. Este proceso ocurre en tres sitios conocidos como sitio A, sitio P y sitio E, donde se forman enlaces peptídicos y el ribosoma se desplaza para incorporar nuevos aminoácidos hasta que se alcanza un codón de terminación.

  • ¿Cómo funcionan los antibióticos en relación con el proceso de traducción en las células bacterianas?

    -Los antibióticos funcionan interrumpiendo el proceso de traducción en las células bacterianas, ya que afectan a los ribosomas de estas de manera específica, sin dañar los ribosomas de las células eucariotas, lo que permite combatir infecciones bacterianas sin dañar las células del cuerpo.

Outlines

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🧬 Introducción a la Transcripción y Traducción

Este párrafo introduce los conceptos básicos de la biología molecular, explicando cómo los cromosomas están compuestos de ADN, y cómo este ADN contiene genes que codifican proteínas. Se describe el proceso de transcripción del gen al ARN mensajero (mRNA) y la importancia de la traducción del mRNA a proteínas, un proceso esencial en la biología celular.

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🔎 Detalles de la Traducción: de mRNA a Proteína

En este párrafo se profundiza en el proceso de traducción, explicando cómo el ribosoma lee el mRNA y cómo cada conjunto de tres nucleótidos (codón) corresponde a un aminoácido. Se describe el rol del codón de inicio (AUG) y cómo el ribosoma inicia la traducción. Además, se menciona la variabilidad en la codificación de aminoácidos y la existencia de codones de terminación.

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🌐 El Rol del ARN de Transferencia (tRNA) en la Traducción

Este párrafo explica el papel del ARN de transferencia (tRNA) en la síntesis de proteínas. Se describe cómo el tRNA transporta aminoácidos específicos y cómo sus anticodones se complementan con los codones en el mRNA. Se ilustra cómo el ribosoma facilita la unión de aminoácidos para formar una cadena polipeptídica y se describen los sitios 'A', 'P' y 'E' en el ribosoma que participan en este proceso.

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💊 Aplicaciones Clínicas de la Traducción: Antibióticos y Ribosomas

Finalmente, este párrafo conecta el proceso de traducción con aplicaciones médicas, destacando cómo los antibióticos pueden afectar la función de los ribosomas en bacterias, pero no en células eucariotas. Esto permite el uso de antibióticos para tratar infecciones bacterianas sin dañar las células del cuerpo humano.

Mindmap

Keywords

💡Cromosoma

Un cromosoma es una estructura dentro de las células que contiene el material genético. En el guion, se menciona que cada cromosoma está compuesto por una larga molécula de ADN enrollada en sí misma, donde se encuentran los genes. Esto es fundamental para entender cómo la información genética se organiza y se mantiene dentro de las células.

💡ADN

El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es la molécula que contiene la información genética en todas las formas de vida. En el guion, se describe cómo el ADN está codificado con secuencias genéticas y cómo estas secuencias son esenciales para la función celular, ya que son las instrucciones para la síntesis de proteínas.

💡Genes

Los genes son secuencias específicas de ADN que codifican para polipéptidos o proteínas específicas. En el guion, se explica que cada gen en la molécula de ADN puede codificar una proteína, y son esenciales para la función y el mantenimiento de las células.

💡ARN mensajero

El ARN mensajero es una copia de la información genética que se transcribe del ADN. En el guion, se destaca cómo el ARN mensajero actúa como un intermediario entre el ADN y las proteínas, llevando la información codificada de los genes al sitio de síntesis de las proteínas.

💡Transcripción

La transcripción es el proceso por el cual la información genética de los genes se copia en ARN mensajero. En el guion, se menciona este proceso como el primer paso en la expresión genética, donde el ARN polimerasa transcribirá el ARN a partir del ADN.

💡Traducción

La traducción es el proceso por el cual la información en el ARN mensajero se traduce en una secuencia de polipeptídicos, formando proteínas. En el guion, se describe cómo el ribosoma lleva a cabo esta traducción, leyendo el código del ARN mensajero y uniendo aminoácidos para formar polipéptidos.

💡Ribosoma

El ribosoma es la estructura celular donde se lleva a cabo la traducción del ARN mensajero en proteínas. En el guion, se detalla cómo el ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero, leyendo los codones y uniendo aminoácidos para formar las cadenas de polipeptídicos.

💡Codón

Un codón es un conjunto de tres nucleótidos en el ARN mensajero que codifica para un aminoácido específico. En el guion, se explica cómo cada codón determina qué aminoácido se añadirá a la cadena de polipeptídicos durante la traducción.

💡ARN de transferencia

El ARN de transferencia es un tipo de ARN que transporta aminoácidos específicos al ribosoma durante la traducción. En el guion, se menciona cómo cada ARN de transferencia tiene un anticodón que se complementa con el codón en el ARN mensajero, facilitando la unión del aminoácido correcto.

💡Anticodón

El anticodón es la secuencia complementaria en el ARN de transferencia que se une a un codón específico en el ARN mensajero. En el guion, se describe cómo el anticodón del ARN de transferencia se une al codón del ARN mensajero, asegurando que el aminoácido correcto se añada a la cadena de polipeptídicos.

💡Proteínas

Las proteínas son polipeptídicos complejos que realizan una amplia variedad de funciones en las células. En el guion, se resalta cómo las proteínas son esenciales para la vida celular y cómo se sintetizan a partir de la traducción del ARN mensajero.

Highlights

Cada cromosoma está compuesto de una molécula de ADN larga enrollada.

Las secuencias dentro de la molécula ADN son conocidas como genes.

Los genes pueden codificar para polipéptidos específicos o proteínas específicas.

El proceso de pasar de la información codificada en los genes al ADN a las proteínas se conoce como el dogma central de la biología.

La transcripción es el primer paso en el que el gen se convierte en ARN mensajero.

El ARN mensajero se procesa en una célula eucarionta para formar el ARN mensajero mature (mRNA).

La traducción es el proceso por el cual el ARN mensajero se traduce a una secuencia polipeptídica.

En células procariotas, como las bacterias, no ocurre un procesamiento del ARN mensajero y se utiliza directamente el ARN mensajero sin procesar.

El ribosoma es el lugar donde el ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos.

El ARN ribosómico (rRNA) tiene un papel estructural y funcional en el ribosoma.

Los ribosomas se componen de proteínas y ARN ribosomal.

El ribosoma viaja a lo largo del ARN mensajero desde el extremo 5' al extremo 3', leyendo la información y traduciéndola en aminoácidos.

Cada conjunto de tres nucleótidos en el ARN mensajero se conoce como un codón.

Hay 64 posibles codones, de los cuales 61 codifican para aminoácidos y 3 son codones de terminación.

El ARN de transferencia (tRNA) es responsable de llevar los aminoácidos al ribosoma y unirse a su codón complementario.

Los sitios A, P y E en el ribosoma son lugares donde se lleva a cabo la unión de aminoácidos y la formación de enlaces peptídicos.

La traducción continúa hasta que se alcanza un codón de terminación, lo que da lugar a la liberación del polipéptido y la formación de una proteína o parte de una proteína.

Los antibióticos funcionan al interrumpir la función de los ribosomas en las células procariotas, sin afectar a las células eucariotas.

Transcripts

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ya sabemos que cada cromosoma se compone

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de una molécula de adn muy larga toda

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enrollada en sí misma algo como esto y

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en esta molécula se encuentran las

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secuencias a las que llamamos genes

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este podría ser un gen

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este podría ser otro gen

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este también podría ser un gen

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y cada uno de estos genes puede

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codificar para polipéptidos específicos

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o proteínas específicas y la pregunta

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clave es cómo se pasa de la información

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codificada en estos genes que está

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codificada como secuencias de adn como

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se pasa del gen que está codificado en

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el adn a las proteínas que se componen

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de polipéptidos que están formados por

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aminoácidos y esto es a menudo llamado

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el dogma central de la biología y ya

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vimos en el vídeo de la transcripción

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que el primer paso es ir del gen al rn

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mensajero el rn mensajero se puede ver

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como una copia o una transcripción hemos

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reescrito la información ahora como rn y

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el siguiente paso que es el que vamos a

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ver la profundidad en este vídeo es

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pasar del arn mensajero a la proteína y

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a este proceso se le denomina traducción

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porque estamos traduciendo literalmente

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la información en una secuencia poli

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peptídica

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puedes ver aquí esto es solo un repaso

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ya que vimos mucho de esto en el vídeo

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de transcripción y en el vídeo de

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resumen de la transcripción y la

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traducción así que si nos fijamos en una

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célula eucariota y en una célula

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procariotas como son las bacterias

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notamos que son análogas simplemente

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éstas no tienen membrana nuclear y no

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van a llevar a cabo el paso de

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procesamiento del cual voy a hablar en

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un momento más y también lo vimos a

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detalle en el vídeo sobre la

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transcripción así que se empieza con el

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adn

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tenemos el arn polimerasa como el actor

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principal que es capaz de transcribir el

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arn a partir del adn si estamos hablando

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de una célula eucariota lo que obtenemos

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en este paso no lo llamamos nm lo

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llamamos pre nm

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que luego necesita ser procesado los

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cinturones deben ser eliminados añadimos

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una cabeza y una cola aquí y si estamos

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hablando de una célula eucariota

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entonces llamamos formalmente a esto a

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efe nm y luego aquí es donde pasamos a

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la etapa de traducción

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el inm puede viajar a un ribosoma que es

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donde será traducido en una secuencia

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poli peptídica y podemos ver como esto

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sucede de manera análoga aquí en esta

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bacteria o célula procar jetta excepto

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que no se ve la membrana nuclear porque

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es una célula procariotas y no ocurre la

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etapa de procesamiento por lo que esto

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es a efe nm

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así que te puedes estar preguntando cómo

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sucede esto y qué es un ribosoma así que

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vamos a hacer un acercamiento a un

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ribosoma por aquí y hay un par de

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actores interesantes aquí uno como te

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puedes imaginar es el ribosoma en sí que

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se compone de proteínas

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y proteínas

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y a rn ribosomal

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así que en el vídeo de la transcripción

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nos familiarizamos con el mensajero y a

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menudo vemos a la función del arn como

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similar a la del adn principalmente como

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la codificación de información está

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actuando como una transcripción de un

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gen pero esa no es su única función

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también puede tener un papel estructural

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funcional que ejerce cuando está en

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forma de arne ribosomas y así esto que

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parece un enorme pan de hamburguesa y

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esto es una simplificación excesiva de

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la estructura de un ribosoma y te invito

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a que busques en internet imágenes de

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los ribosomas para que así puedas tener

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una mayor apreciación de lo hermosas que

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son estas estructuras y lo intrincadas

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que realmente son así que este es el

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lugar y en términos generales se puede

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pensar en la estructura del ribosoma

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como esta parte superior el pan de

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arriba y la parte inferior el pan de

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abajo el ribosoma va a viajar a lo largo

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del nm desde el extremo 5 prima al

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extremo 3 prima

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leyéndolo y tomando toda esa información

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para convertirla en una secuencia de

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aminoácidos y como sucede todo esto

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bueno a cada conjunto de tres

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nucleótidos lo llamamos un codón así que

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este es un codón

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estos tres nucleótidos forman un cordón

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este es un colon y este es otro codón y

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la información se encuentra codificada

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en las bases nitrogenadas por lo que

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este primer codón de aquí vemos que es a

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g por lo que las bases nitrogenadas son

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adenina ur asilo y guanina y este codón

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codifica para el aminoácido metionina

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y este clan auge es conocido como el

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codón de inicio

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gordon

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d

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inicio

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y aquí es donde el ribosoma se va a unir

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inicialmente para empezar a traducir el

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mensajero en este dibujo podemos ver que

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apenas está comenzando a traducirse el

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arn mensajero entonces como sucede esto

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cómo podemos llegar de estas tres

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secuencias de letras aminoácidos

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específicos vamos a pensar en ello

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cuántas secuencias de tres letras puede

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haber bueno hay cuatro bases

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nitrogenadas por lo que si tenemos un

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colon que tiene tres lugares hay cuatro

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cosas posibles que podrían estar en el

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primer lugar hay cuatro cosas posibles

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que podrían estar en el segundo lugar y

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hay cuatro cosas posibles que podrían

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estar en el tercer lugar así que hay 64

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permutaciones posibles cuatro por cuatro

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por cuatro

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permutaciones

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por lo que puedes pensar en que hay 64

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cordones diferentes 64 maneras

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diferentes de organizarla a la uv y lage

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y eso es bueno porque hay muchos

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aminoácidos y esto es en realidad

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demasiado porque hay 22 aminoácidos

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estándar 22

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amino ácidos aminoácidos

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estándar

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y 21 que se encuentran comúnmente en las

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células eucariotas así que tenemos más

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que suficientes permutaciones para

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cubrir los diferentes aminoácidos y

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podemos encontrar tablas que nos

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muestran los aminoácidos para los que

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codifican las secuencias podemos ver

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aquí que se puede tomar la primera la

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segunda y la tercera letra y ver las

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diferentes secuencias y decir a g

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adenina brasil o guanina ese codón

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codifica para metionina se podría hacer

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eso con cualquier codón se podría ver si

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tocina ahora si logras y lo que codifica

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para la leucina y se puede ver que no es

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sólo un aminoácido porque adán aquí

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tenemos cuatro cordones que codifican

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para leucina y resulta que 61 de los

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cordones déjame escribir eso 61

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cordones de los posibles 64 codifican

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para los aminoácidos amino ácidos y 3

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fueron un papel que esencialmente le

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indica al ribosoma que se detenga tres

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cordones son los cordones de terminación

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y podemos verlos aquí

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y ag y ojea así es cómo ribosomas sabe

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que debe de tener la traducción por lo

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que auge es el cordón de inicio y

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codifica para la metionina lo que nos

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indica que estas cadenas poli peptídicas

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van a comenzar con metionina y luego

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estos cordones le indican dónde

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detenerse pero cómo se unen los

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aminoácidos para formar un polipéptido y

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cómo se consigue que se unan con el

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codón apropiado y es aquí donde aparece

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otro factor éste es el arn y late

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significa transferencia

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rn de transferencia

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a rn de

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transferencia

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hay un montón de arn de diferentes y

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cada uno se combina con aminoácidos

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específicos también en partes

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específicas de los arnette están los

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llamados anti cordones que se unen con

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su cordón complementario por lo que éste

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arnette y no se ven así realmente en un

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momento les mostraré cómo se ve

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realmente el arte esta es una molécula

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de arn

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rn que en un extremo de la molécula está

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unido al aminoácido apropiado metionina

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justo aquí y luego en el otro extremo de

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la molécula aunque en realidad se

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encuentra en medio de la cadena de arnet

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se encuentra el anti codón y el antiguo

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banco incide con el cordón

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complementario y así ellos chocan entre

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sí de la manera correcta los ribosomas

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facilitan este proceso de manera que el

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auge se va a unir con la metionina y si

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nos fijamos en la forma que tienen

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arnette y esto es sólo una

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representación aquí tenemos una

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de arnet y ya tenemos la idea de que es

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una secuencia de arn y podríamos pensar

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en ella como una estructura de dos

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dimensiones pero luego vemos aquí que se

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enrolla alrededor de sí misma para

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formar esta molécula compleja y el

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anticuado que está justo aquí

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prácticamente a la mitad de la secuencia

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forma la base para este extremo de la

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molécula esa es la parte que se va a

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unir con el cordón en el arn m y en el

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otro extremo de la molécula es donde

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realmente se hace el enlace con el

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aminoácido correspondiente y se lo que

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estás pensando

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veo que el ribosoma sabe por dónde

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empezar empieza en el cordón de inicio

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veo como el arnette apropiado puede

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traer el aminoácido apropiado pero como

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se forma la cadena y eso se puede ver en

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tres pasos y a esos tres pasos se

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asocian tres sitios en el ribosoma a los

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cuales vamos a llamar sitio a

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sitio

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este es el sitio p

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y este es el sitio

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y en un momento más les diré por qué los

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llamamos ap y el sitio es un lugar donde

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el arte apropiado se une inicialmente el

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arte que se encuentra unido a un

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aminoácido y así como puedes ver estamos

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empezando el proceso de traducción el

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que tiene un anti colon que corresponde

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al colon

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y se va a unir aquí en el sitio a y trae

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consigo el aminoácido apropiado trae el

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aminoácido tirosina y por qué se les

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llama sitio

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bueno la representa a mí no así una

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manera sencilla de recordarlo es que es

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el lugar donde el arn que está unido al

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aminoácido apropiado se va a enlazar en

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el ribosoma y una vez que eso sucede una

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vez que esté arnette se une aquí

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permítanme dibujarlo

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va a ser a

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y está unido a la tirosina

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entonces se forma un enlace peptídicos

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entre los dos aminoácidos y el ribosoma

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se va a mover a la derecha de manera que

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éste arnette estará ahora en el sitio e

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este arnette entonces estará en el sitio

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pep y así el sitio estará disponible

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para otro arnette que traerá otro

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aminoácido entonces por qué se llaman

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sitios p y lo podemos ver un poco más

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claramente por aquí el sitio p es donde

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se está formando la cadena poli

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peptídica y una manera de recordarlo es

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que es ahí donde se está formando la

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cadena poli peptídica y ahora el sitio a

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está disponible para recibir un nuevo

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aminoácido

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y una vez que esto está unido aquí se

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forma el enlace peptídica y a

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continuación el ribosoma se desplaza

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hacia la derecha

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cuando el ribosoma se desplaza a la

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derecha vamos a estar en esta posición

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donde lo que estaba aquí en el sitio

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ahora tiene el poli péptido unido por lo

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que ahora va a pasarse al sitio p

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y lo que estaba en el sitio p

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y ahora va a estar en el sitio

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ya está listo para salir y se llama

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sitio debido a la palabra en inglés para

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salida exit porque el sitio

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es la salida de los arneses sin

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aminoácidos y esto va a seguir

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ocurriendo hasta llegar a uno de los

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cordones de terminación y cuando se

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llega a uno de los cordones de

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terminación del polipéptido adecuado va

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a ser liberado y habremos creado esta

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cosa que podría ser una proteína o una

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parte de una proteína

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así que esto es muy emocionante porque

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esto está sucediendo en tus células en

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este momento de hecho si pensamos en

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cosas como los antibióticos la forma en

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que trabajan es que los ribosomas de las

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células procariotas son suficientemente

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diferentes a los ribosomas en las

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plantas y animales o en las células

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eucariotas que podemos encontrar

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moléculas que perjudican la función de

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los ribosomas en las células procariotas

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pero no afectan a las células eucariotas

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por lo que si tienes bacterias en el

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torrente sanguíneo y te tomas un

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antibiótico apropiado

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podrías interrumpir este proceso de

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traducción en las bacterias pero no en

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tus células

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