Ácidos nucleicos

Profe. Tux
2 Sept 202407:26

Summary

TLDREste video ofrece una explicación detallada sobre los ácidos nucleicos, enfocándose en la estructura del ADN y ARN. Se abordan conceptos como la doble hélice del ADN, las bases nitrogenadas (púricas y pirimídicas), y las diferencias entre la desoxirribosa del ADN y la ribosa del ARN. Además, se destaca cómo los nucleótidos se enlazan para formar estas moléculas y la importancia de las interacciones hidrofóbicas, enlaces de hidrógeno y apilamiento de bases en la estabilización del ADN. También se menciona el ARN mensajero, de transferencia y ribosomal, y su rol en la síntesis de proteínas.

Takeaways

  • 🌟 El ADN está compuesto por dos cadenas de polinucleótidos enrolladas en una doble hélice de espiral.
  • 🔬 Cada monómero nucleotídico del ADN contiene una base nitrogenada, que puede ser una púrica (adenina o guanina) o una pirimidina (ciTOSINA o timina).
  • 🔄 Las bases nitrogenadas púricas tienen un doble ciclo, mientras que las pirimidinas tienen un solo ciclo.
  • 💧 La molécula de ADN incluye azúcares y grupos fosfato, donde el azúcar es desoxirribosa en el caso del ADN y ribosa en el ARN.
  • 🔗 Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster 3'-5', formando la estructura de la cadena de ADN.
  • 🧭 La orientación de las cadenas de ADN es antiparalela, con una cadena en sentido 5'-3' y la otra en sentido 3'-5'.
  • 📏 La longitud de una vuelta completa de la doble hélice de ADN es de 3.3 nanómetros, y su diámetro es de 2.4 nanómetros.
  • 🔬 El ADN puede presentar diferentes isómeros (A, B y Z) dependiendo del entorno en el que se encuentre, como en cristal o en solución fisiológica.
  • 🔒 El ADN se estabiliza a través de interacciones hidrófugas, enlaces de hidrógeno, apilamiento de bases, hidratación y interacciones electrostáticas.
  • 🆚 El ARN difiere del ADN principalmente en que tiene ribosa en lugar de desoxirribosa y contiene uracilo en lugar de timina, y es monocatenario.

Q & A

  • ¿Qué son los ácidos nucleicos y qué estudia esta intervención?

    -Los ácidos nucleicos son moléculas que contienen la información genética en todas las células vivas. Esta intervención estudia principalmente el ADN, su estructura, componentes y cómo se relaciona con el ARN.

  • ¿Cuál es la forma en que se encuentran las dos cadenas del ADN?

    -Las dos cadenas del ADN están enrolladas una alrededor de la otra para formar una doble hélice de espiral.

  • ¿Cuáles son las bases nitrogenadas púricas y cuáles son sus características?

    -Las bases nitrogenadas púricas son la adenina y la guanina, y su característica principal es que tienen un doble ciclo.

  • Menciona las bases nitrogenadas pirimidinas y su estructura.

    -Las bases nitrogenadas pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo, y tienen un solo ciclo en su estructura.

  • ¿Cómo se diferencian las moléculas de azúcar en el ADN y el ARN?

    -En el ADN, la molécula de azúcar es la desoxirribosa, mientras que en el ARN es la ribosa. La diferencia principal es que en la desoxirribosa hay un hidroxilo y en la ribosa hay un hidrógeno.

  • ¿Qué es un nucleótido y cuáles son sus componentes?

    -Un nucleótido es el monómero que se polimeriza para formar el ADN y está constituido de una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato.

  • ¿Cómo se unen los nucleótidos entre sí para formar el ADN?

    -Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster de 3 prima a 5 prima.

  • ¿Qué significa que la orientación del ADN sea antiparalela?

    -La orientación antiparalela del ADN significa que una cadena va en sentido de 5 prima a 3 prima y la otra va en sentido de 3 prima a 5 prima.

  • ¿Cuáles son las dimensiones de una vuelta de la doble hélice del ADN?

    -Una vuelta de la doble hélice del ADN abarca aproximadamente 3.3 nanómetros y está formada por cerca de 10.3 pares de base.

  • ¿Cómo se estabiliza la molécula de ADN?

    -La molécula de ADN se estabiliza por interacciones hidrófugas, enlaces de hidrógeno, apilamiento de bases, hidratación y interacciones electrostáticas.

  • ¿Cuál es la diferencia principal entre el azúcar del ADN y el del ARN?

    -La diferencia principal es que en el ADN es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa, con la diferencia de un hidroxilo en el carbono 2 en la ribosa en lugar de un hidrógeno en la desoxirribosa.

  • ¿Cuál es la función del ARN mensajero y cómo se relaciona con la síntesis de proteínas?

    -El ARN mensajero está involucrado en la síntesis de proteínas, se dirige al citoplasma y se traduce en el ribosoma o al retículo endoplasmático rugoso para la síntesis de proteínas.

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

    -El ARN de transferencia es la molécula que lleva a los aminoácidos al sitio de síntesis de proteínas, permitiendo que participen en la formación de la proteína.

  • ¿Qué es el ARN ribosomal y qué función cumple?

    -El ARN ribosomal forma parte del ribosoma y tiene una función catalítica, pudiendo realizar algunas reacciones bioquímicas durante la síntesis de proteínas.

Outlines

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🔬 Estructura y Funciones del ADN

El primer párrafo explica la estructura del ADN, que consiste en dos cadenas polinucleotídicas en forma de doble hélice. Se describen las bases nitrogenadas, clasificadas en púricas (adenina y guanina) y pirimidinas (ciTOSINA, timina y uracilo), y se menciona su numeración en los azúcares. Además, se explica que un nucleótido está compuesto por una base nitrogenada, un azúcar (desoxirribosa en el caso del ADN) y un grupo fosfato. Los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster 3'-5'. Se menciona la orientación antiparalela de las cadenas, la dimensión de la hélice y la distancia entre pares de bases. Finalmente, se discuten los isómeros de ADN y cómo se estabiliza la molécula mediante interacciones hidrófugas, enlaces de hidrógeno, apilamiento de bases y electrostáticas.

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🧬 Comparación entre ADN y ARN

El segundo párrafo se centra en la diferencia entre el ADN y el ARN, destacando que mientras en el ADN el azúcar es la desoxirribosa, en el ARN es la ribosa. Se explica la presencia de un hidrógeno en el carbono 2 de la desoxirribosa y un hidróxilo en el ARN. Además, se menciona que en el ARN se encuentra uracilo en lugar de timina. Se describen los diferentes tipos de ARN: ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal, cada uno con una función específica en la síntesis de proteínas. El ARN mensajero se traduce en proteínas en el citoplasma o en el retículo endoplasmático rugoso, el ARN de transferencia transporta aminoácidos y el ARN ribosomal es parte del ribosoma y tiene actividad catalítica.

Mindmap

Keywords

💡Ácidos Nucleicos

Los ácidos nucleicos son biomoléculas esenciales en la vida, incluyen el ADN (Ácido Desoxirribonucleico) y el ARN (Ácido Ribonucleico), que son fundamentales para la herencia genética, la expresión de los genes y la sintesis de proteínas. En el guion, se estudian para entender la estructura y función de los monómeros que los componen, como las bases nitrogenadas y las cadenas polinucleotídicas.

💡ADN

El ADN, o Ácido Desoxirribonucleico, es la molécula que contiene la información genética en la mayoría de los organismos. Se menciona en el guion como una doble hélice formada por dos cadenas polinucleotídicas enrolladas una alrededor de la otra, siendo esencial para la replicación y la síntesis de ARN y proteínas.

💡Cadenas Polinucleotídicas

Las cadenas polinucleotídicas son secuencias de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. En el ADN, estas cadenas están formadas por desoxirribosa, bases nitrogenadas y fosfatos, y están enrolladas para formar la estructura de la doble hélice.

💡Bases Nitrogenadas

Las bases nitrogenadas son componentes esenciales de los ácidos nucleicos, clasificadas en púricas (adenina y guanina) y pirimidinas (ciTOSINA, timina y uracilo). Estas bases son cruciales para la formación de pares específicos en la estructura del ADN y determinan la información genética codificada.

💡Purinas y Pirimidinas

Las purinas y pirimidinas son tipos de bases nitrogenadas presentes en los ácidos nucleicos. Las purinas, como la adenina y la guanina, tienen un doble ciclo, mientras que las pirimidinas, como la citosina, la timina y el uracilo, tienen un solo ciclo. Estas bases se unen a través de enlaces de hidrógeno para formar la doble hélice del ADN.

💡Desoxirribosa y Ribosa

La desoxirribosa y la ribosa son tipos de azúcares que forman parte de los nucleótidos en el ADN y el ARN, respectivamente. La diferencia fundamental entre ellas es la presencia de un hidrógeno en la desoxirribosa y un hidróxilo en la ribosa, lo que afecta la estabilidad y la función de las moléculas en los procesos biológicos.

💡Enlace Fosfodiéster

El enlace fosfodiéster es el tipo de unión química que se forma entre los nucleótidos en las cadenas de ADN y ARN. Este enlace une el carbono 5' del azúcar de un nucleótido con el fosfato y el carbono 3' del azúcar del siguiente nucleótido, permitiendo la formación de las cadenas polinucleotídicas.

💡Orientación Antiparalela

La orientación antiparalela se refiere a la dirección en la que se disponen las cadenas en la estructura del ADN. Una cadena va de 5' a 3' y la otra de 3' a 5', lo que permite la complementariedad de las bases y la lectura de la información genética.

💡ARN

El ARN, o Ácido Ribonucleico, es una molécula similar al ADN pero con ribosa en lugar de desoxirribosa y que contiene uracilo en lugar de timina. Se menciona en el guion como monocatenario, involucrado en la síntesis de proteínas y en la transferencia de aminoácidos durante este proceso.

💡RNA Mensajero, RNA de Transferencia y RNA Ribosomal

El RNA mensajero, el RNA de transferencia y el RNA ribosomal son tipos específicos de ARN que desempeñan roles cruciales en la biología celular. El RNA mensajero transporta la información genética del núcleo a los ribosomas, el RNA de transferencia lleva aminoácidos a los ribosomas y el RNA ribosomal es parte del ribosoma, actuando catalíticamente en la síntesis de proteínas.

Highlights

El ADN está formado por dos cadenas polinucleotídicas enrolladas para formar una doble hélice.

Las bases nitrogenadas se agrupan en púricas (adenina y guanina) y pirimidinas (ciTOSina, timina y uracilo).

Las bases nitrogenadas púricas tienen un doble ciclo, mientras que las pirimidinas tienen un solo ciclo.

Un nucleótido está compuesto por una base nitrogenada, un azúcar (desoxirribosa en ADN, ribosa en ARN) y un grupo fosfato.

Los nucleótidos se unen mediante enlaces 3'-5' fosfodiéster.

La orientación del ADN es antiparalela, con una cadena en sentido 5'-3' y otra en sentido 3'-5'.

Una vuelta de la doble hélice de ADN mide aproximadamente 3.3 nanómetros y está formada por 10.3 pares de base.

El diámetro de la doble hélice de ADN es de 2.4 nanómetros.

La molécula de ADN presenta isómeros A, B y Z, dependiendo del entorno (cristal o solución fisiológica).

El ADN se estabiliza por interacciones hidrófugas, enlaces de hidrógeno, apilamiento de bases y hidratación.

Los grupos fosfatos en las uniones del ADN aportan una carga eléctrica global negativa.

El ARN difiere del ADN principalmente en que su azúcar es la ribosa en lugar de la desoxirribosa.

En el ARN, la timina se reemplaza por uracilo.

El ARN es monocatenario, a diferencia del ADN dicatenario.

El ARN mensajero está involucrado en la síntesis de proteínas y se traduce en el citoplasma o el retículo endoplasmático rugoso.

El ARN de transferencia transporta aminoácidos al sitio de síntesis de proteínas.

El ARN ribosomal forma parte del ribosoma y tiene actividad catalítica en algunas reacciones bioquímicas.

Transcripts

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Hola Qué tal en esta intervención se va

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a estudiar a los ácidos nucleicos

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empecemos el ADN está formado por dos

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cadenas polinucleotídicas enrolladas una

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alrededor de la otra para formar una

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doble hélice de extr gira en la parte de

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la imagen de la izquierda tenemos a la

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doble hélice Aquí está desenrollada por

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lo tanto da aspecto de una escalera cada

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monómero nucleotídico del dna está

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formado por una base nitrogenada las

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bases nitrogenadas se van a englobar en

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dos grupos en las púricas y las

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pirimídicas

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las bases nitrogenadas púricas van a

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englobar a la adenina y la guanina

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tienen un doble ciclo Esto es lo que las

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caracterizas y las

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pirimidinas van a englobar a la citosina

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timina y uracilo estas van a tener un

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solo ciclo en la parte de la imagen

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central inferior tenemos a las purinas y

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a las pirimidinas estas tienen un conteo

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en sus átomos

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y las azúcares involucradas en la

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molécula de ADN También tienen un conteo

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la diferencia entre estos conteos es que

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en los azúcares los carbonos se numeran

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como 1 prima dos prima para poder

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identificar cuando hablamos que nos

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referimos al conteo del azúcar o al

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conteo de las bases

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nitrogenada también un nucleótido se

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compone por el azúcar que ya mencioné

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que en el ADN es

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desoxirribosa Y si hablamos de ARN va

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ser ribosa la diferencia entre estos

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azúcares Porque casi son la misma

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estructura química es que en la

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desoxirribosa hay un hidroxilo y en la

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ribosa en lugar de haber hidróxilo hay

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un hidrógeno y un grupo fosfato entonces

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un nucleótido que es el que monómero que

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se polimeriza para formar a la al ADN va

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a estar constituido de una base

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nitrogenada un azúcar y un grupo

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fosfato los nucleótidos se van a unir

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mediante enlaces 3 prima 5 prima

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fosfodiéster Aquí en la imagen está

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sombreado el enlace fosfodiéster vemos

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que un azúcar se

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une a partir de su carbono número cinco

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si empezamos contando desde el carbono

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anomérico el carbono anomérico sería el

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carbono número uno el siguiente sería el

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número dos en el siguiente vértice

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tendríamos el número tres en el

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siguiente vértice tendríamos el número

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cuatro

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y fuera de los vértices va a estar el

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carbono número cinco la siguiente

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desoxirribosa se va a unir pero al grupo

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fosfato pero en el carbono 3 contando

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desde el carbono anumérico

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la orientación del ADN es antiparalela

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qué nos quiere decir eso que una cadena

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va en sentido sin prima a 3 prima y la

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otra va en sentido 3 prima a 5 prima una

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vuelta de la doble hélice abarca 3.3

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nanómetros y está formada por cerca de

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10.3 pares de base el diámetro de la

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doble hélice es de

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2.4 nanómetros así como se puede ver en

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las imágenes inferiores de esta

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lámina la distancia entre los pares de

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bases adyacentes va a ser de punto 3

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nanómetro la molécula de ADN va a

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presentar isómeros dependiendo de si se

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está analizando la molécula en un

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cristal o si la molécula de ADN está en

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solución fisiológica Como por ejemplo el

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citoplasma de la célula esos tres

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isómeros van a ser la forma a b y z las

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formas a y b van a ser de extras y la

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forma Z va a ser levogira para mayores

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detalles aquí hay un cuadro que

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compara las características de los tres

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isómeros cómo se va a estabilizar el ADN

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este se va a estabilizar por

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interacciones

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hidrófugas enlaces de hidrógeno

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apilamiento de bases también la

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hidratación va a jugar una parte mu

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importante en la estabilización de esta

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molécula y las interacciones

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electrostáticas también van a tener

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parte en la estabilización de esta

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molécula cabe mencionar que la molécula

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de

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ADN tiene grupos fosfatos en sus uniones

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y los grupos

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fosfatos aportan una carga

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eléctrica global negativa a esta

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molécula esto también está involucrado

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en la estabilización de esta

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molécula con respecto al

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ARN el azúcar del rna es ribosa en lugar

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de la desoxirribosa del dna aquí en la

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imagen hay una hebra de dna y una drna y

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si nos enfocamos en el azúcar podemos

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comprobar que en el carbono dos de la

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desoxirribosa hay un hidrógeno y en el

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carbono 2 de la ribosa hay un hidróxilo

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como ya se mencionaba anteriormente en

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el el rna en lugar de timina vamos a

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encontrar a uracilo como se puede ver en

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la imagen superior en vez de ver timina

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vamos a ver un uracilo el rna es

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monocatenario como se puede ver en la

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imagen superior Ese rna es el rna

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mensajero el que está involucrado en la

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síntesis de

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proteína va a haber otro rna que va a

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ser el de transferencia como el que está

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en la imagen a la derecha inferior El

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rna mensajero como ya mencioné va a

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estar involucrado en la síntesis de

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proteínas este se va a dirigir al al

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citoplasma donde están los ribosomas o

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al retículo endoplasmático rugoso y se

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va a traducir a proteína y el rna de

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transferencia va a ser la molécula que

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va a llevar a los aminoácidos a donde

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está el proceso de síntesis de proteína

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para que estos participen en la síntesis

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de esta

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proteína hay otro tipo de rna que es el

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rna ribosomal este forma parte del

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ribosoma y es catalítico ya que puede

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realizar algunas reacciones

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bioquímicas Okay por esta intervención

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Eso es todo Espero que me haya explicado

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y sea de provecho hasta luego

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