Síntesis de Proteínas

Amoeba Sisters en Español
15 Sept 202108:47

Summary

TLDREl script de este video ofrece una visión detallada sobre cómo el ADN conduce a la síntesis de proteínas, un proceso esencial para la vida. Se describe cómo los genes codificantes de proteínas en el núcleo de las células son transcribidos en ARN mensajero, el cual luego se traduce en proteínas en los ribosomas del citoplasma. La transcripción y la traducción son los dos pasos principales en la síntesis de proteínas, con el ARN mensajero desempeñando un papel crucial al transportar la información genética del núcleo al citoplasma. Las proteínas son fundamentales en múltiples funciones celulares, incluyendo el transporte, la estructura, la producción de materiales y la protección. El video también menciona la edición del ARN y la importancia de los codones en la traducción, destacando cómo los anticodones de los ARNt se unen a los codones del ARNm para transportar aminoácidos y construir la cadena de proteínas. Finalmente, se destaca que el ADN es el director de la construcción de proteínas, y que el proceso puede incluir plegamiento y modificaciones adicionales según la estructura y función de la proteína.

Takeaways

  • 🧬 El ADN contiene la información genética que codifica rasgos como el color de los ojos.
  • 👁️ Los ojos tienen pigmentos que determinan su color y son producidos por proteínas codificadas por los genes del ADN.
  • 🔁 El proceso de síntesis de proteínas es crucial para la producción de las proteínas necesarias para la vida.
  • 🧬 Las células tienen ADN en su núcleo, y parte de este ADN no es codificante, pero los genes activos codifican proteínas.
  • 📜 La transcripción es el primer paso en la síntesis de proteínas, donde se transcribirá el ADN en ARN mensajero.
  • 🧬 El ARN es un ácido nucleico similar al ADN, pero con algunas diferencias y un papel fundamental en la síntesis de proteínas.
  • 📚 La edición del ARN es un proceso importante que ocurre después de la transcripción y es esencial para el correcto funcionamiento.
  • 📚 El ARN mensajero sale del núcleo y se une a un ribosoma en el citoplasma para comenzar la traducción.
  • 🧬 Los ribosomas son compuestos de ARN y son responsables de construir las proteínas.
  • 🔑 Los codones de tres bases en el ARN determinan qué aminoácido cadaARNt lleva, lo que se traduce en la construcción de la proteína.
  • 🔬 Existen codones de inicio y de parada que indican el inicio y el final de la síntesis de la proteína, respectivamente.

Q & A

  • ¿Cómo es que el ADN puede determinar un rasgo específico como el color de los ojos?

    -El ADN contiene la información genética que codifica el color de los ojos a través de los genes. Estos genes son porciones del ADN que codifican proteínas que ayudan a producir el pigmento dentro de los ojos, lo que determina el color de los ojos.

  • ¿Qué es la síntesis de proteínas y por qué es importante?

    -La síntesis de proteínas es el proceso por el cual las células producen proteínas, que son esenciales para la vida. Las proteínas están involucradas en una amplia variedad de funciones, incluyendo el transporte, la estructura, la producción de materiales en el cuerpo y la protección.

  • ¿Cuál es el papel del ARN en la síntesis de proteínas?

    -El ARN (Ácido Ribonucleico) es esencial en la síntesis de proteínas. Actúa como un mensajero que transporta la información del ADN al ribosoma para que pueda traducirse en una secuencia de aminoácidos y formar una proteína.

  • ¿Cuáles son los dos pasos principales en la síntesis de proteínas?

    -Los dos pasos principales en la síntesis de proteínas son la transcripción y la traducción. La transcripción es cuando el ADN se transcribe en ARN mensajero, y la traducción es cuando el ARN mensajero se traduce en una cadena de aminoácidos que se convierte en una proteína.

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

    -Un codón es una secuencia de tres bases en el ARN mensajero que codifica un único aminoácido. Los codones son importantes porque determinan qué aminoácidos se unirán en la cadena para formar la proteína final.

  • ¿Por qué es el ARN mensajero modificado después de su producción?

    -El ARN mensajero generalmente se modifica después de su producción a través de un proceso llamado edición de ARN. Esto es fundamental para que el proceso de síntesis de proteínas funcione correctamente, asegurando que la información genética se exprese de manera precisa.

  • ¿Cómo se produce una proteína en el ribosoma?

    -En el ribosoma, las moléculas de ARN de transferencia (tRNA) llevan aminoácidos y se unen a las bases complementarias en el ARN mensajero. El ribosoma se encarga de unir estos aminoácidos en una cadena a través de enlaces peptídicos, formando la proteína.

  • ¿Qué es un codón de inicio y por qué es importante?

    -Un codón de inicio es un señal en el ARN mensajero que indica donde debe comenzar la traducción para la síntesis de proteínas. El codón AUG, por ejemplo, codifica la metionina y suele ser el primer aminoácido en las proteínas.

  • ¿Cómo se detiene la síntesis de una proteína?

    -La síntesis de una proteína se detiene cuando el ribosoma alcanza un codón de parada en el ARN mensajero. Estos codones no codifican un aminoácido y señalan que la formación de la proteína ha terminado.

  • ¿Qué es la plegado y modificación de proteínas y por qué es importante?

    -La plegado y modificación de proteínas son procesos que ocurren después de la traducción. El plegado es la forma en que las proteínas asumen su estructura tridimensional, y las modificaciones pueden incluir la adición de grupos químicos que afectan su función o estabilidad. Estos procesos son cruciales para que las proteínas funcionen correctamente en el cuerpo.

  • ¿Por qué es importante la curiosidad en el estudio de la biología?

    -La curiosidad es fundamental para el avance del conocimiento en la biología, ya que motiva a los investigadores a explorar áreas desconocidas, hacer preguntas y buscar respuestas a fenómenos complejos como la síntesis de proteínas.

Outlines

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🧬 Sintesis de Proteínas y el Papel del ADN

Este primer párrafo aborda el proceso de síntesis de proteínas, que es fundamental para la vida. Se menciona que el ADN contiene la información genética que codifica los rasgos, como el color de los ojos, a través de genes que producen proteínas. Se destaca la importancia de las proteínas en la estructura, transporte, producción de materiales y protección del cuerpo. Además, se introduce el concepto de transcripción y traducción, que son los pasos clave en la síntesis de proteínas, y se menciona la función del ARN en este proceso.

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🌟 El Proceso de Transcripción y Traducción

El segundo párrafo se enfoca en los detalles del proceso de transcripción y traducción. Se describe cómo laARN polimerasa se une a las bases de ARN complementarias al ADN para formar una cadena de ARN mensajero (mRNA). Se menciona la edición del ARN y su traslado al citoplasma, donde se une a los ribosomas para la traducción. La traducción implica la unión de aminoácidos transportados por ARN de transferencia, dirigidos por el mRNA a través de codones tri-nucléotidos. Se destaca la importancia del codón de inicio (AUG) y cómo la tabla de codones ayuda a determinar qué aminoácido cada codón codifica. Finalmente, se menciona el papel del ARN en la síntesis de proteínas y cómo se forma una cadena de aminoácidos que se convierte en una proteína una vez que el ribosoma encuentra un codón de terminación.

Mindmap

Keywords

💡ADN

El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una molécula biológica que contiene la información genética codificada en las células de los seres vivos. En el video, se menciona que el ADN contiene la información para codificar características como el color de los ojos, y es fundamental en la síntesis de proteínas, que son esenciales para la vida.

💡Síntesis de proteínas

La síntesis de proteínas es el proceso por el cual las células producen proteínas, que son fundamentales para la vida. Consiste en dos pasos principales: la transcripción y la traducción. En el video, se describe cómo el ADN da instrucciones para la producción de proteínas a través de este proceso.

💡Transcripción

La transcripción es el primer paso en la síntesis de proteínas, donde se copia la información del ADN en una molécula de ARN mensajero (mRNA). Este proceso ocurre en el núcleo de la célula y es crucial para que la información genética del ADN pueda ser utilizada para producir proteínas.

💡Traducción

La traducción es el segundo paso en la síntesis de proteínas, donde el mRNA es llevado al citoplasma y se une a un ribosoma. Allí, el ribosoma traduce la secuencia de bases del mRNA en una cadena de aminoácidos que se convierte en una proteína.

💡ARN

El ARN, o ácido ribonucleico, es una molécula similar al ADN pero con algunas diferencias. En la síntesis de proteínas, el ARN mensajero (mRNA) actúa como intermediario entre el ADN y las proteínas, llevando la información genética del núcleo al citoplasma para la traducción.

💡Ribosoma

El ribosoma es una estructura celular compuesta de ARN ribosomal y proteínas, responsable de la síntesis de proteínas. En el proceso de traducción, el ribosoma se une al mRNA y utiliza las codificaciones de bases para construir las cadenas de aminoácidos que forman las proteínas.

💡ARN de transferencia (tRNA)

El tRNA es una molécula de ARN que 'transporta' aminoácidos al ribosoma durante la traducción. Cada tRNA tiene un anticodón que se complementa con un codón específico en el mRNA, asegurando que el aminoácido correcto sea unido a la cadena en crecimiento de la proteína.

💡Codón

Un codón es una secuencia de tres bases en el mRNA que corresponde a un aminoácido específico. Los codones son leídos por el ribosoma y determinan la secuencia de aminoácidos en la proteína que se está sintetizando.

💡Aminoácidos

Los aminoácidos son los monómeros, o bloques de construcción, de las proteínas. En la síntesis de proteínas, los aminoácidos se unen en una cadena para formar una proteína, siguiendo la secuencia dada por el mRNA.

💡Codón de inicio

El codón de inicio es un secuencia específica en el mRNA que indica donde debe comenzar la síntesis de la proteína. En el video, se menciona que el codón AUG codifica para la metionina, que generalmente es el primer aminoácido en la secuencia de una proteína.

💡Codón de terminación

Los codones de terminación son secuencias en el mRNA que no codifican para ningún aminoácido y señalan al ribosoma que la síntesis de la proteína debe detenerse. Estos son cruciales para indicar el final de la cadena de aminoácidos y, por lo tanto, el final de la proteína.

Highlights

El ADN contiene la información genética que codifica el color de los ojos.

El color de los ojos se basa en un pigmento producido por proteínas codificadas por los genes del ADN.

La síntesis de proteínas es el proceso por el cual el ADN conduce a la producción de proteínas.

Las proteínas están involucradas en funciones vitales como el transporte, la estructura, la producción de materiales y la protección del cuerpo.

La síntesis de proteínas consta de dos pasos principales: transcripción y traducción.

La transcripción es el proceso de transcribir el ADN en ARN mensajero dentro del núcleo.

El ARN mensajero se edita antes de salir del núcleo hacia el citoplasma.

El ARN mensajero se une a un ribosoma en el citoplasma para iniciar la traducción.

Los ribosomas son compuestos de ARN y son responsables de construir proteínas.

LasARN de transferencia llevan aminoácidos, los monómeros de las proteínas.

El mensaje ARN dirigirá a las ARNt a transferir aminoácidos específicos para construir la proteína.

Los codones de tres bases en el ARN mensajero determinan qué aminoácido cada ARNt aporta.

El codón de inicio AUG en el ARN codifica metionina, que suele ser el primer aminoácido en las proteínas.

Existen múltiples codones que codifican el mismo aminoácido debido a la degeneración codificante.

Los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos para formar una cadena que se convierte en una proteína.

Los codones de parada indican el final de la síntesis de proteínas.

El plegado y las modificaciones finales de la proteína pueden variar según su estructura y función.

La síntesis de proteínas es esencial para la vida y su comprensión abre puertas a futuros avances en la biología molecular.

Transcripts

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[Música]

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después de aprender sobre el adn se ha

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preguntado alguna vez cómo puede el adn

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dar como resultado un rasgo tomemos un

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ejemplo como el color de ojos si su adn

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tiene la información genética que

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codifica el color de sus ojos el color

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de sus ojos se basa en un pigmento

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dentro de los ojos pero para tener ese

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pigmento tiene genes que son porciones

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de adn que pueden codificar proteínas

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que ayudan a producir ese pigmento

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entonces de lo que vamos a hablar es de

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cómo su adn puede conducir a la

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producción de una proteína este proceso

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se llama síntesis de proteínas síntesis

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significa hacer algo por lo que la

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síntesis de proteínas significa producir

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proteínas quizás se pregunte cuál es el

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problema con las proteínas bueno puede

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que no se dé cuenta de esto pero las

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proteínas son un gran problema hacen

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todo tipo de cosas las proteínas están

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involucradas en el transporte en la

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estructura actuando como enzimas que

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fabrican todo tipo de materiales en la

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protección del cuerpo y mucho más usted

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tiene que producir proteínas que son

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esenciales para vivir y lo que es tan

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genial es que está produciendo proteínas

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ahora mismo mientras te sientas y miras

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este vídeo

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las células producen proteínas así que

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volvamos a su adn y su papel en todo

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esto todas sus células tienen adn bueno

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algunas excepciones y ese adn está en el

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núcleo parte del adn no es codificante

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algunos adn forman genes que no están

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activados más en nuestro vídeo de

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regulación genética pero vamos a hablar

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de genes que codifican proteínas activas

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entonces cómo vamos a sacar la

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información de estos genes del núcleo

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para que la célula pueda comenzar a

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producir las proteínas que necesita para

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producir

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bueno permítanos presentarle el

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asombroso trabajo de la harán tenemos un

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vídeo que compara y contrasta el harán

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aquí seremos breves al decir que el aran

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es un ácido nucleico como el adn

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pero tiene algunas diferencias su papel

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en la síntesis de proteínas también es

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enorme tenga en cuenta nuestro descargo

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de responsabilidad típico tendemos a

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simplificar los temas sin dejar de ser

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lo más precisos posible pero esperamos

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que desee explorar este complejo proceso

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más adelante para aprender todo sobre la

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información adicional

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en la síntesis de proteínas podemos

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observar dos pasos principales uno es la

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transcripción y el otro es la traducción

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la transcripción tiene un ac y la

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traducción una l

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recuerdo que se viene antes que el en el

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alfabeto lo que me ayuda a recordar que

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la transcripción es lo primero me gustan

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las mnemotécnicas ahora la transcripción

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es cuando vamos a transcribir el adn en

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un mensaje en sus células el adn está en

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el núcleo por lo tanto estamos haciendo

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la transcripción en el núcleo

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en el paso de la transcripción una

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enzima llamada aran polimerasa conectará

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a bases de arán complementarias al adn

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estas bases de arán se unen para formar

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una catenaria la mn nm significa

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mensajero el gran mensajero consiste en

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un mensaje hecho de harán que sea base

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en el adn

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queremos mencionar que esté arn suele

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estar listo para funcionar de inmediato

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por lo general se produce una edición de

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arn y le recomendamos que lea un poco

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sobre eso porque es fundamental para que

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el proceso funcione correctamente

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qué tiene de bueno en la rm bueno en

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eucariotas sales del núcleo el arn puede

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salir del núcleo hacia el citoplasma

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donde se unirá a un ribosoma los

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ribosomas producen proteínas el ribosoma

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está hecho de arn y es fácil de recordar

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porque la r significa harán ribosomas

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el ribosoma va a construir nuestra

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proteína en el siguiente paso llamado

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traducción sabes puedes encontrar muchos

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clips y animaciones geniales sobre la

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traducción que son simplemente

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fantásticos vamos a hablar de lo básico

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en el citoplasma si mira esto tiene

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todas estas moléculas de arn disponibles

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en la rn estarán de transferencia llevan

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un aminoácido sobre ellos un aminoácido

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es el monómero de una proteína es un

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componente básico de las proteínas

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necesitaremos aminoácidos para construir

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una proteína

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si usted tiene muchos aminoácidos juntos

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puede construir una proteína entonces es

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el cnt el que unirá estos aminoácidos

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para hacer eso pero espera como saben la

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rn que aminoácidos traer es por eso que

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el aire nm el mensaje es tan importante

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porque va a dirigir que a rn te entran y

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por lo tanto qué aminoácido se

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transfieren

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todos estos a rn te buscan bases

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complementarias cuando encuentran las

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bases complementarias en el aire nm

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transfieren su aminoácido cuando el aire

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entra en los aminoácidos lee las bases

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representadas por estas letras aquí en

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el aire nm de tres en tres

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entonces no lee una letra a la vez lo

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lee en trillizos

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eso se llama codón entonces por ejemplo

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en este a rn m en la hotelería el codón

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auge uno de éstos a rn te contiene un

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anti codón complementario que en este

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caso es su base

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todos los que tienen el anti codón se

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llevarán un aminoácido llamado metionina

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una r con el anticuado no hace se

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empareja con el codo en auge

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complementario en el aire nm

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transfiere el aminoácido que transporta

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metionina el té rn a eventualmente se

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irá pero dejará atrás su aminoácido ese

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es el primer aminoácido antes de mirar

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el siguiente codón antes de que hagamos

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el siguiente codón para continuar con

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esto si se está preguntando cómo sabía

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que el agente que iba con el codón auge

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y llevaría un aminoácido llamado

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metionina

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bueno para eso encontrará útil una tabla

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de codones puede aprender a usar un

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gráfico de codones para determinar qué

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aminoácido codificar a cada codón de rn

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m no es tan fascinante que los

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científicos hayan podido determinar qué

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aminoácido se corresponde con estos

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cordones solía tener un póster de

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gráfico de codones y me maravillaba con

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eso puede ver en una tabla de codones

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que el codón auge en el arn codifica la

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metionina auge también se considera un

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codón de inicio ya que la metionina

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suele ser el primer aminoácido en las

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proteínas hay muchos tipos de

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aminoácidos en la tabla de codones pero

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hay incluso más combinaciones de codones

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posibles

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eso significa que puede haber más de un

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codón que codifica el mismo aminoácido

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por ejemplo de acuerdo con la tabla de

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codones de arne m todos estos cordones

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de arn codifican aquí el mismo

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aminoácido leucina eso significa que

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todos usa rt complementarios llevan el

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mismo aminoácido leucina bien volviendo

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a la rm probemos con el siguiente codón

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de este arn ce sea en la tabla de

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codones puede ver que codifica el

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aminoácido prolina el

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complementario tiene el anti codón mira

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ahí está la prolina que sabíamos que

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llevaría

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en la transferir a este aminoácido y

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eventualmente lo dejará donde pueda ir a

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recoger otro aminoácido estos

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aminoácidos se mantienen unidos por un

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enlace peptídicos y seguirá creciendo

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normalmente al final de la rm hay un

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codón de terminación los cordones de

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parada no codifican un aminoácido pero

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cuando el ribosoma lo alcanza indica que

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la formación de proteínas ha terminado

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entonces el resultado de la traducción

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es que construyó una cadena de

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aminoácidos que se incorporaron a

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ciertas secuencias basadas en la

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codificación de la rm pero recuerde que

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en la rm era complementario al adn

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entonces el adn fue el director de toda

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la construcción de proteínas por

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supuesto no podría haberlo hecho sin una

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ayuda seria de arne m

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efe nt puede ocurrir el plegamiento y

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modificación de proteínas y es posible

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que sea necesario transportar la

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proteína todo esto puede variar según la

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estructura y función de la proteína otro

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tema fascinante para otro vídeo de

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amoeba sisters bueno eso es todo por a

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mueva sisters y le recordamos que tenga

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curiosidad

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