Replicación de ADN

Amoeba Sisters en Español
15 Sept 202108:11

Summary

TLDREl script aborda el proceso de replicación del ADN, un tema fundamental en biología. Explica cómo ocurre en células eucariotas y procariotas, y las diferencias entre ellas. Se detalla el papel de varias enzimas clave, como la helicase, la DNA polimerasa y la primase, en la descomposición y reconstrucción de las cadenas de ADN. Además, se menciona la importancia del proceso de replicación, desde la dirección de las hebras hasta la corrección de errores, y su implicación en el desarrollo de tratamientos médicos para combatir enfermedades como el cáncer.

Takeaways

  • 🧬 La replicación del ADN es esencial para la creación de nuevas células durante la división celular.
  • 🌟 El proceso de replicación ocurre en el núcleo de las células eucariotas y en el citosol de las células procariotas.
  • 📈 La replicación del ADN se produce antes de la mitosis o la meiosis, en una fase llamada interfase.
  • 🔍 Para comenzar la replicación, las enzimas como la helicase descomprimen las dos hebras de ADN, mientras que las proteínas SSB mantienen las cadenas separadas.
  • 🌀 La topoisomerasa evita el super enrollamiento del ADN, un proceso que podría interferir con la replicación.
  • 🚀 La primase produce cebadores de ARN que permiten la acción del ADN polimerasa para comenzar la replicación en ambas cadenas.
  • 🔄 El ADN polimerasa replica las moléculas de ADN, pero solo puede construir la nueva hebra en la dirección 5' a 3'.
  • 📊 Los fragmentos de Okazaki son pequeños segmentos de ADN que se forman en la hebra rezagada y son posteriormente unidos y llenados de bases de ADN.
  • 🔧 La replicación del ADN es un proceso semi-conservador, lo que significa que cada nueva molécula de ADN contiene una hebra original y una hebra nueva.
  • 🛠️ El ADN polimerasa tiene la capacidad de corrección de errores, lo que garantiza la precisión en la replicación y la producción de proteínas correctas.
  • 🩺 La comprensión detallada de la replicación del ADN ha llevado a tratamientos médicos que pueden detener la replicación en células dañinas, incluyendo bacterias patógenas y células cancerosas.

Q & A

  • ¿Qué es la ARN y cuál es su función principal en la célula?

    -El ARN, o ácido ribonucleico, es una molécula que codifica los rasgos de una célula y es esencial en la replicación de las células. Durante la división celular, es necesario replicar el ARN para que la nueva célula hija obtenga una copia del ARN.

  • ¿Dónde se produce la replicación del ARN en una célula eucarionta?

    -La replicación del ARN en una célula eucarionta ocurre en el núcleo de la célula, a diferencia de las células procariotas que no tienen núcleo.

  • ¿Cuándo ocurre la replicación del ARN en relación con la división celular?

    -La replicación del ARN debe ocurrir antes de que una célula se divida, específicamente antes de la mitosis o la meiosis, en un período conocido como la interfase.

  • ¿Cuál es el primer paso en la replicación del ARN?

    -El primer paso en la replicación del ARN es el desenrollamiento de las dos hebras del ARN en el origen de replicación, lo que se logra gracias a la acción de la enzima helicasa.

  • ¿Qué es la enzima primasa y cuál es su función en la replicación del ARN?

    -La enzima primasa es responsable de producir cebadores de ARN, que marcan el punto de inicio para la enzima DNA polimérase, permitiendo que esta última comience a replicar las moléculas de ARN.

  • ¿Cómo se evita que las hebras de ARN se vuelvan a unirse después del desenrollamiento?

    -Para evitar que las hebras de ARN se vuelvan a unirse después del desenrollamiento, las proteínas SSB (proteínas de unión monocadenaria) se unen a las cadenas de ARN para mantenerlas separadas.

  • ¿Qué es la topoisomerasa y cuál es su función en la replicación del ARN?

    -La topoisomerasa es una enzima que evita el super enrollamiento del ARN durante la replicación, lo que podría complicar el proceso si el ARN se compacta demasiado.

  • ¿Por qué las hebras de ARN son antiparalelas?

    -Las hebras de ARN son antiparalelas porque las bases complementarias (adenina con timina y guanina con citosina) se unen en direcciones opuestas, lo que garantiza la precisión y la estabilidad de la estructura del ARN.

  • ¿Qué es la dirección 5' a 3' en el contexto de la replicación del ARN?

    -La dirección 5' a 3' se refiere a la dirección en la que se sintetiza una nueva cadena de ARN, comenzando en el carbono número 5 del azúcar y terminando en el carbono número 3, lo que es crucial para la acción de la enzima DNA polimérase.

  • ¿Qué son los fragmentos de Okazaki y cómo se forman?

    -Los fragmentos de Okazaki son segmentos de ARN sintéticos que se forman en la hebra rezagada durante la replicación. La enzima DNA polimérase添筑 estos fragmentos en la dirección 5' a 3', y posteriormente la enzima ligasa los fragmentos para formar una cadena continua de ARN.

  • ¿Cómo se garantiza la precisión en la replicación del ARN?

    -La precisión en la replicación del ARN se garantiza a través de la capacidad de corrección de pruebas de la enzima DNA polimérase, la cual es capaz de detectar y corregir errores en la secuenciación de las bases de ARN.

Outlines

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🧬 Replicación del ADN: Proceso y Enzimas Involucradas

Este párrafo aborda el tema de la replicación del ADN, un proceso esencial para la vida celular. Se menciona que la replicación ocurre en el núcleo de las células eucariotas y en las células procariotas, aunque hay diferencias en cómo se lleva a cabo. Se destaca la importancia de la enzima helicase, que descomprime los enlaces de hidrógeno entre las bases del ADN, y la enzima ADN polimerasa, que construye una nueva hebra de ADN. También se habla sobre el rol del cebador primas en iniciar la acción de la ADN polimerasa. Finalmente, se menciona la necesidad de controlar el enrollamiento del ADN durante la replicación para evitar complicaciones.

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🧬 Continuación de la Replicación del ADN y su Terminación

En este párrafo se continúa explicando el proceso de replicación del ADN, destacando la dirección en la que se construye la nueva hebra (5' a 3'), y cómo se denomina hilo principal y hilo rezagado. Se describe la función de los fragmentos de Okazaki en la hebra rezagada y el papel de las enzimas cebadores y la enzima de encolado en la replicación. Además, se menciona la capacidad de corrección de la ADN polimerasa y la importancia de esta capacidad para prevenir errores en la codificación genética. Finalmente, se hace referencia a los tratamientos médicos que pueden influir en la replicación del ADN, como los antibióticos y los fármacos anticancer, y se alienta a explorar más sobre el tema a través de las sugerencias de lectura adicionales.

Mindmap

Keywords

💡Replicación del ADN

El proceso de replicación del ADN es fundamental para la vida celular, ya que permite la copia exacta de la información genética de una célula para su transmisión a la célula hija durante la división celular. En el video, se describe cómo este proceso ocurre en células eucariotas y procariotas, y se mencionan los principales actores involucrados en la replicación, como las enzimas y las proteínas.

💡Células eucariotas y procariotas

Las células eucariotas y procariotas son dos tipos básicos de células. Las células eucariotas tienen un núcleo definido donde se encuentra el ADN, mientras que las procariotas no tienen un núcleo separado y su ADN está en una región no definida称为拟核. Ambos tipos de células realizan la replicación del ADN, pero hay diferencias en cómo ocurre este proceso, como se explica en el video.

💡Enzimas

Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas en el cuerpo, permitiendo que ocurran a una velocidad mucho más rápida que si no estuvieran presentes. En el contexto de la replicación del ADN, las enzimas desempeñan roles cruciales, como la enzima de descomposición que descomprime los enlaces de hidrógeno en el ADN y la DNA polimerasa que construye nuevas cadenas de ADN. El video menciona varias enzimas involucradas en la replicación del ADN.

💡Célula

Una célula es la unidad básica de la vida que tiene la capacidad de realizar todas las funciones necesarias para la vida. En el video, se discute cómo la replicación del ADN es esencial para la división celular y la creación de nuevas células. Este proceso asegura que cada célula hija reciba una copia precisa del material genético de la célula madre.

💡División celular

La división celular es el proceso mediante el cual una célula se divide en dos células hijas. Este proceso es fundamental para el crecimiento, el desarrollo, la reparación de tejidos y la reproducción. La replicación del ADN es un paso crítico en la división celular, ya que permite que cada nueva célula obtenga una copia exacta del ADN de la célula original, como se describe en el video.

💡Hebras de ADN

El ADN tiene una estructura de doble hélice, compuesta por dos hebras que se entrelazan a través de enlaces de hidrógeno entre sus bases. Estas hebras contienen la información genética codificada en secuencias de bases: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C). En la replicación del ADN, las hebras se desenrollan y sirven como plantillas para la síntesis de nuevas hebras, como se explica en el video.

💡Primasa

La primasa es una enzima que inicia la replicación del ADN合成RNA primers, que sirven como puntos de inicio para la síntesis de la nueva cadena de ADN. En el video se menciona que la primasa produce cebadores RNA que permiten que la DNA polimerasa comience a construir la nueva hebra de ADN.

💡DNA polimerasa

La DNA polimerasa es una enzima crucial en la replicación del ADN, encargada de construir la nueva hebra de ADN añadiendo bases de ADN al extremo 3' de la hebra模板. Como se describe en el video, la DNA polimerasa solo puede actuar en la dirección 5' a 3', lo que significa que sigue la hebra original en la dirección opuesta a la que se está construyendo la nueva hebra.

💡Fragmentos de Okazaki

Los fragmentos de Okazaki son segmentos de ADN sintéticos pequeños que se forman durante la replicación del ADN en la hebra rezagada. Estos fragmentos son necesarios porque la DNA polimerasa solo puede actuar en una dirección (5' a 3'), mientras que la hebra rezagada se desenrolla en la dirección opuesta. Los fragmentos de Okazaki son posteriormente unidos y los cebadores RNA son reemplazados por bases de ADN, como se describe en el video.

💡Corriente de bases

La corriente de bases se refiere a la secuencia de adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C) en la cadena de ADN. La corriente de bases es importante porque determina la información genética que se transmite de una generación celular a otra. En el video, se menciona que la corriente de bases en una hebra de ADN es 5' a 3' y en la otra hebra es 3' a 5', lo que es crucial para el proceso de replicación del ADN.

💡Proteínas SSB

Las proteínas SSB (Proteínas de unión mono catenarias) son proteínas que se unen a las cadenas de ADN durante la replicación para mantenerlas separadas y evitar que se enroqueen nuevamente. En el video se describe cómo las proteínas SSB juegan un papel esencial para evitar que las hebras de ADN se vuelvan a enlazar durante el proceso de replicación.

💡Topoisomerase

La topoisomerase es una enzima que controla la tensión en la cadena de ADN durante la replicación, evitando que se enrolloce excesivamente. Esta enzima corta y serea las cadenas de ADN para permitir la desenrollada necesaria para la replicación, como se menciona en el video. La topoisomerase es esencial para evitar superenrollamientos que podrían interferir con el proceso de replicación.

💡Ligado de Okazaki

El ligado de Okazaki se refiere al proceso en el cual las enzimas de unión de ADN (DNA ligasa) se unen los fragmentos de Okazaki para formar una sola cadena continua de ADN en la hebra rezagada. Este proceso es esencial para completar la replicación del ADN y se describe en el video como una parte crucial para obtener dos moléculas de ADN de doble hélice idénticas a partir de la molécula original.

Highlights

La replicación del ADN es un proceso esencial para la creación de nuevas células.

El ADN es descomprimido por la enzima helicasa para permitir su replicación.

Las células eucariotas tienen un núcleo donde ocurre la replicación del ADN, a diferencia de las células procariotas.

La replicación del ADN ocurre antes de la mitosis o la meiosis, durante una fase llamada interfase.

El ADN polimerasa es la enzima constructora que replica las moléculas de ADN.

El primer paso para la replicación del ADN es la descomposición de las dos hebras de ADN por parte de la enzima helicasa.

Las proteínas SSB (proteínas de unión monocadenaria) mantienen separadas las cadenas de ADN durante la replicación.

La topoisomerasa evita el super enrollamiento del ADN durante la replicación.

La replicación del ADN comienza en un punto específico llamado origen de replicación.

Los cebadores (primas) son necesarios para que el ADN polimerasa inicie la replicación en la hebra de ADN.

El ADN polimerasa solo puede construir la nueva hebra en la dirección 5' a 3'.

Los fragmentos de Okazaki son pequeños segmentos de ADN que son sintetizados en la hebra rezagada durante la replicación.

La enzima de encolado (DNA ligasa) se encarga de unir los fragmentos de Okazaki en una sola molécula de ADN.

La replicación del ADN es semi-conservadora, lo que significa que cada nueva molécula de ADN contiene una hebra original y una hebra nueva.

El ADN polimerasa tiene la capacidad de corrección de errores para asegurar la precisión en la replicación del ADN.

La comprensión detallada de la replicación del ADN ha llevado a tratamientos médicos que pueden detener la replicación del ADN en células dañinas.

Los detalles del proceso de replicación del ADN son importantes para el desarrollo de terapias médicas, incluyendo aquellos que tratan el cáncer.

Transcripts

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[Música]

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adn hablamos mucho de eso es el director

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definitivo de las células y codifica tus

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rasgos con una molécula que tiene una

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función como esa tiene sentido que

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cuando creas otra célula como en la

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la replicación del adn lo que significa

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producir más adn primero hablemos de

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estoy esperando que se invente voy a

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presentarles a los principales actores

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descomponer los elementos sobre los que

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descomprime los enlaces de hidrógeno que

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mantienen unidas las bases del adn

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construir una nueva hebra de adn prima

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sabes qué tiene de interesante la

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está hecho de arán liga sala en colador

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más sobre por qué lo necesitaría más

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adelante ahora no se sienta abrumado

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repasaremos los conceptos básicos de

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esta secuencia en orden pero recuerde

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como todos nuestros vídeos tendemos a

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dar una imagen completa siempre hay más

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detalles y excepciones a cada proceso

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biológico que no podemos incluir en un

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vídeo tan corto

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y la replicación del adn comienza en el

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origen por lo general esto se identifica

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mediante ciertas secuencias de adn en el

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origen la el icas a la enzima de

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descompresión entra y desenrolla el adn

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sin embargo no querrás que estos hilos

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vuelvan a juntarse entonces las

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catenarias se unen a las cadenas de adn

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para mantenerlas separadas y la

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topoisomerasa evita que el adn se supere

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sonar genial y puede serlo cuando

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intentas compactar el adn pero es algo

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que debe controlarse durante la

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replicación del adn el super

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enrollamiento puede implicar un

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enrollamiento excesivo del adn para que

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las hebras de adn se separen para los

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siguientes pasos

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la prima sa produce cebadores de arán en

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ambas cadenas esto es necesario porque

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de lo contrario el adn polimerasa no

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sabrá por dónde empezar llega el adn

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recuerdas como dijimos que el adn tiene

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dos hebras no son idénticos se

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complementan entre sí en nuestro vídeo

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que cubre la estructura del adn hablamos

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sobre cómo las bases se emparejan con

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enlaces de hidrógeno la base adenina va

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con la base timina y la base guanina va

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con la base citosina estas hebras

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también son anti paralelas por lo que no

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van en la misma dirección

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qué entendemos por dirección bueno con

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el adn no decimos norte o sur decimos

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que el adn va de 5 a 3 o de 3 a 5

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qué significa eso bueno el azúcar del

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adn es parte de la columna vertebral del

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adn tiene carbonos los carbonos están

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numerados justo después del oxígeno en

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el sentido de las agujas del reloj

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1 2 3 4 5 el carbono 5 está realmente

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fuera de esta estructura de anillo ahora

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haces lo mismo con el otro lado pero ten

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en cuenta que las hebras de adn son anti

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paralelas entre sí contemos en el

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sentido de las agujas del reloj después

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del oxígeno 1 2 3 4 5

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y el 5 está fuera de este anillo este

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hilo de la izquierda corre de 5 a 3 y el

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hilo de aquí a la derecha corre de 3 a 5

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explicaremos por qué todo eso importa en

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un momento mira la replicación del adn

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aquí

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en esta imagen etiquete la hebra

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original superior de 3 a 5

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etiquete esta obra original inferior de

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5 a 3

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ese es el adn original que se replicará

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el adn se está desarrollando aquí

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gracias a la el icas a en este ejemplo

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seguirá desenvolviéndose en esta

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dirección

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prima se colocan cebadores el adn

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polimerasa forma las nuevas hebras ahora

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lo que pasa con el adn polimerasa es que

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cuando está construyendo una nueva hebra

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solo puede construir la nueva hebra en

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la dirección 5 a 3 lo que significa que

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agrega nuevas bases al extremo 3d la

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nueva hebra

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ves cómo se está construyendo en la

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dirección de 5 a 3 este se llama el hilo

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principal

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pero mira aquí abajo entonces el adn

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polimerasa una vez más está construyendo

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una nueva hebra en la dirección 5 a 3

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pero hay un pequeño problema aquí a

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medida que el adn se desenrolla el adn

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polimerasa solo puede construir la nueva

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hebra en la dirección de 5 a 3 por lo

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que tiene que seguir corriendo hasta

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aquí al lado de donde está sucediendo

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este desenrollado puede ver por qué

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entonces esta nueva hebra se conoce como

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la hebra rezagada

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en esta hebra rezagada se deben seguir

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colocando cebadores para que se forme el

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adn polimerasa estos fragmentos

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resultantes se conocen como fragmentos

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de okazaki los cebadores deben

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reemplazarse con bases de adn ya que los

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cebadores estaban hechos de arán ligas a

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la enzima de encolado como me gusta

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llamarla tiene que cuidar los espacios

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entre los fragmentos de okazaki sellando

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los juntos al final de esta replicación

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tiene dos moléculas de adn de doble

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hélice idénticas de su única molécula de

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adn de doble hélice original lo llamamos

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semi conservador porque las dos copias

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contienen cada una una hebra original

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antigua y una recién hecha

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una cosa más seguro que has tenido que

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revisar tu trabajo antes para detectar

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errores no es bueno que el adn

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polimerasa cometa errores si coincide

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con las bases de adn incorrectas un gen

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podría estar codificado incorrectamente

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lo que podría terminar en una proteína

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incorrecta o sin proteína el adn

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polimerasa tiene capacidad de corrección

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de pruebas es decir rara vez comete un

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error lo que es algo bueno entonces

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recuerdas como dijimos que hay muchos

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más detalles en este proceso para

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explorar la comprensión detallada de la

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replicación del adn ha llevado a algunos

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tratamientos médicos que salvan vidas y

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pueden detener la replicación del adn en

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células dañinas incluidas bacterias

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patógenas o células cancerosas humanas

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le recomendamos que consulte las

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sugerencias de lectura adicionales en

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los detalles del vídeo para explorar más

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bueno eso es todo por 'nueva sisters y

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les recordamos que tengan curiosidad

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