Replicación, transcripción y traducción del material genético

Manuel Vidal
12 May 201807:09

Summary

TLDRLos ácidos nucleicos son fundamentales en la herencia genética de los organismos, compuestos por nucleótidos que contienen una base nitrogenada y un azúcar. La ADN se replica de manera semi-conservativa, requiriendo la intervención de enzimas y proteínas como la DNA polimerasa. La transcripción es el proceso que convierte la información del ADN en ARN, llevado a cabo por las ARN polimerasas y dividido en tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Finalmente, la traducción es el proceso en el que el ARN mensajero se traduce en una cadena de aminoácidos para formar una proteína, con la participación de enzimas como la aminoácido-tRNA sintetasa y el ribosoma en etapas de iniciación, elongación y terminación. Este resumen ofrece una visión general del proceso de replicación, transcripción y traducción en la expresión genética.

Takeaways

  • 🧬 Los ácidos nucleicos son el material genético de los organismos y son cruciales para el almacenamiento y la expresión de la información genética.
  • 🌀 Están compuestos por nucleótidos, que se unen a través de enlaces fosfodiester para formar cadenas de ADN o ARN.
  • 🔄 El proceso de replicación del ADN es semi-conservativo, donde cada nueva hélice contiene una cadena original y una nueva cadena complementaria.
  • 🧬 La enzima ADN polimerasa es fundamental en la síntesis de la nueva cadena de ADN, asegurando que cada célula hija herede una copia del ADN.
  • 🔄 La transcripción es el primer paso en la expresión genética, donde una cadena de ARN se produce a partir de una cadena de ADN como plantilla.
  • 📜 La transcripción se lleva a cabo en tres etapas: iniciación, elongación y terminación, donde se forma la cadena de ARN mensajero.
  • 🧵 El ARN mensajero, una vez producido, se procesa con la adición de un cap 5' y una cola de políadenilación.
  • 🚀 La traducción es el proceso en el que las moléculas de ARN mensajero son usadas como plantilla para la síntesis de proteínas en el citoplasma.
  • 🔗 La enzima aminoácido-tRNA sintetasa juega un papel clave en la activación de aminoácidos y su unión a su correspondiente tRNA.
  • 📦 El ribosoma, compuesto de subunidades grandes y pequeñas, se une a la molécula de ARN mensajero y coordina la traducción.
  • ⛓ La elongación en la traducción implica la unión de aminoácidos transportados por tRNAs, formando una cadena polipeptídica que crece hasta el reconocimiento del codón de terminación.
  • 🏁 La terminación de la traducción ocurre cuando el ribosoma alcanza el codón de terminación, lo que lleva a la liberación de la proteína y finaliza el proceso de síntesis de proteínas.

Q & A

  • ¿Cuál es la función principal de los ácidos nucleicos en los organismos?

    -Los ácidos nucleicos son el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética.

  • ¿Cómo están compuestos los ácidos nucleicos?

    -Están constituidos por nucleótidos, que son polimerizados mediante un enlace fosfodiester entre un núcleo y un ácido fosfórico.

  • ¿Cuáles son los componentes principales de un nucleósido?

    -Los nucleósidos están formados por un enlace en el grupo cívico entre una base nitrogenada (como adenina, guanina, citosina o timina) y una ventosa en su forma estable furanosica.

  • ¿Qué proceso permite a la ADN duplicarse?

    -El proceso de replicación de la ADN es el mecanismo que permite a la ADN duplicarse de manera semi-conservadora.

  • ¿Qué enzimas y proteínas intervienen en la replicación de la ADN?

    -Intervienen un gran número de enzimas y proteínas, como la helicasa, la topoisomerasa, las proteínas de unión a cadenas, la ADN polimerasa, la primasa y el ligasa.

  • ¿Cómo se realiza la transcripción del ADN a ARN?

    -La transcripción es realizada por enzimas llamadas ARN polimerasas, que utilizan una cadena de ADN como molde para formar una cadena de ARN mediante la unión de nucleótidos complementarios.

  • ¿Cuáles son las tres etapas de la transcripción?

    -Las tres etapas de la transcripción son la iniciación, la elongación y la terminación.

  • ¿Qué sucede con el ARN mensajero después de la transcripción?

    -El ARN mensajero se empalma, se le añade un cap 5' y una cola de poli-A en sus extremos, luego sale del núcleo y entra en el citoplasma.

  • ¿Cómo se inicia la traducción de ARN mensajero en síntesis de proteínas?

    -La traducción inicia cuando una subunidad pequeña de un ribosoma se une al extremo 5' del ARN mensajero y se mueve hasta reconocer el codón de iniciación.

  • ¿Cuáles son las etapas de la traducción?

    -Las etapas de la traducción son la iniciación, la elongación y la terminación.

  • ¿Qué sucede cuando el ribosoma reconoce el codón de terminación?

    -Cuando el ribosoma reconoce el codón de terminación, la cadena de aminoácidos abandona el ribosoma y con la ayuda de proteínas llamadas factores de liberación, se concluye la traducción.

Outlines

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🌟 Los Ácidos Nucleicos: El Material Genético y su Replicación

Este párrafo describe los ácidos nucleicos como el material genético de los organismos, necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Se menciona que están compuestos por nucleótidos, que se unen mediante un enlace fosfodiester. Los nucleósidos están formados por una base nitrogenada y una pentosa, y se distinguen en ADN (con deoxyribosa) y ARN (con ribosa). El proceso de replicación del ADN es semi-conservativo, requiere la intervención de múltiples enzimas y proteínas, y se detalla cómo se lleva a cabo, incluyendo la función de la DNA polimerasa y la síntesis de las cadenas complementarias. Además, se menciona la transcripción, que es el primer paso de la expresión genética, y se describen las tres etapas de este proceso: iniciación, elongación y terminación.

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🔬 La Traducción y Síntesis de Proteínas

El segundo párrafo se enfoca en la traducción y síntesis de proteínas a partir del ARN mensajero. Se describe el proceso de iniciación, donde el ribosoma se une al ARN y se forma el complejo de iniciación. La elongación es el siguiente paso, donde los tRNAs entran llevando aminoácidos y forman enlaces peptídicos, permitiendo que la cadena de aminoácidos crezca. Finalmente, se discute la terminación, donde el ribosoma llega a un codón de detención y la cadena de aminoácidos es liberada con la ayuda de factores de liberación, culminando en la formación de la proteína.

Mindmap

Keywords

💡Ácidos Nucleicos

Los ácidos nucleicos son los componentes principales del material genético de los organismos vivos. Se componen de dos tipos principales: el ADN (Ácido Desoxirribonucleico) y el ARN (Ácido Ribonucleico). En el vídeo, se destaca su función fundamental en el almacenamiento y la expresión de la información genética, esenciales para la vida.

💡Nucleótidos

Los nucleótidos son las unidades básicas de los ácidos nucleicos, compuestas por un núcleo, un grupo fosfato y un azúcar. Son los bloques de construcción del ADN y el ARN, y en el vídeo se menciona cómo se unen a través de enlaces fosfodiester para formar estas moléculas genéticas.

💡Replicación ADN

El proceso de replicación del ADN es esencial para la duplicación de la información genética en las células antes de la división celular. Se describe en el vídeo como un mecanismo semi-conservativo, donde cada nueva hélice contiene una cadena original y una nueva cadena complementaria.

💡ARNm

El ARN mensajero (ARNm) es una molécula de ARN que sirve como intermediario entre el ADN y las proteínas en la expresión genética. Se menciona en el vídeo que se sintetiza a partir del ADN durante la transcripción y luego se transporta al citoplasma para la traducción en proteínas.

💡Transcripción

La transcripción es el proceso por el cual la información del ADN se copia en una molécula de ARN. Se divide en tres etapas: iniciación, elongación y terminación, y es fundamental para la síntesis de proteínas, como se describe en el vídeo.

💡Traducción

La traducción es el proceso en el que el ARNm se traduce en una cadena de aminoácidos que luego se convierte en una proteína. En el vídeo, se describe cómo ocurre en el ribosoma y cómo los aminoácidos se unen formando la cadena final que será la proteína.

💡Ribosoma

El ribosoma es la estructura celular responsable de la síntesis de proteínas, traduciendo el código del ARNm en una secuencia de aminoácidos. En el vídeo, se detalla cómo el ribosoma se une a la ARNm y a los aminoácidos transportados por las transferasas ARN para formar proteínas.

💡Transferasa ARN

Las transferasas ARN son enzimas que desempeñan un papel crucial en la traducción al unir aminoácidos a la cadena de ARNm. Se mencionan en el vídeo como parte del proceso de síntesis de proteínas, transportando aminoácidos y ayudando a formar enlaces peptídicos.

💡Promotore

Un promotor es una secuencia de ADN que se encuentra al inicio de un gen y actúa como señal para la ARN polimerasa para iniciar la transcripción. En el vídeo, se describe cómo la ARN polimerasa se une al promotor antes de comenzar la síntesis del ARN.

💡Codón

Un codón es una secuencia de tres bases en el ARN que corresponde a un aminoácido específico. Los codones son clave en la traducción, como se describe en el vídeo, donde cada uno actúa como un código para que la transferasa ARN lleve el aminoácido correcto al sitio de síntesis de proteínas.

💡Factores de Liberación

Los factores de liberación son proteínas que participan en el final de la traducción, ayudando a que la cadena de aminoácidos recién formada se libere del ribosoma. En el vídeo, se mencionan como parte del proceso que concluye la síntesis de una proteína.

Highlights

Los ácidos nucleicos son el material genético de los organismos y son cruciales para el almacenamiento y la expresión de la información genética.

Están compuestos por nucleótidos que se unen a través de enlaces fosfodiester entre un núcleo y un ácido fosfórico.

Los nucleósidos están formados por una base nitrogenada y una ventosa en su forma estable furanosica.

El proceso de replicación del ADN permite su duplicación mediante un mecanismo semi-conservativo.

La enzima ADN polimerasa cataliza la síntesis de la nueva cadena de ADN complementaria.

Las proteínas de unión a cadenas simples evitan que la hebra del ADN se enrede durante la replicación.

La síntesis de la cadena complementaria en la hebra adelantada es continua, mientras que en la hebra rezagada es discontinua.

La ARN primada sintetiza el salvador de ARN necesario para la síntesis de la cadena complementaria en la hebra rezagada.

Los cebadores son ARNs que se unen a fragmentos para que la ADN polimerasa reconozca donde se debe unir la cadena.

La transcripción es el primer paso de la expresión genética y consiste en copiar la secuencia de ADN en un gen para producir una molécula de ARN.

Las ARN polimerasas son las enzimas responsables de realizar la transcripción del ADN a ARN.

La transcripción tiene tres etapas: iniciación, elongación y terminación.

Las secuencias de terminación indican que se ha completado el transcrito de ARN y provocan su liberación de la ARN polimerasa.

Las moléculas de ADN en eucariotos requieren de procesamiento tras la transcripción, incluyendo el empealamiento y la adición de caps y colas.

El ARN mensajero sale del núcleo y actúa como un modelo para la síntesis de proteínas en el citoplasma.

La transferasa ARN a es la enzima clave en la síntesis de proteínas, activando aminoácidos para formar enlaces peptídicos.

La traducción comienza con la iniciación, donde el ribosoma se une al ARN mensajero y reconoce el codón de iniciación.

La elongación es el proceso en el que se forma una cadena de aminoácidos hasta que se alcanza el codón de terminación.

La cadena de aminoácidos, una vez liberada del ribosoma, se convierte en una proteína, marcando el final de la traducción.

Transcripts

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los ácidos nucleicos constituyen el

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material genético de los organismos y

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son necesarios para el almacenamiento y

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la expresión de la información genética

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están constituidos por nucleótidos

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polimeriza 2 que se producen mediante un

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enlace fósforo dieter entre un núcleo

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sido y un ácido fosfórico los

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nucleósidos a su vez están formados por

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un enlace en el grupo cívico entre una

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base nitrogenada que puede ser pública

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por ejemplo adenina bonina o pri mímica

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por ejemplo citosina timina brasil y una

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ventosa en su forma estable furanos ica

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que puede ser de dos de 'shocks'

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tributan en el adn o derribos o en el

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aire

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el proceso de replicación adn es el

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mecanismo que permite al adn duplicarse

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esto se produce de acuerdo con un

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mecanismo semi conservativo es decir que

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las dos cadenas complementarias del adn

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original al separarse sirven de molde

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para la síntesis de una cadena

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complementaria de forma que cada hélice

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contiene una de las cadenas de adn

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original un gran número de enzimas y

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proteínas intervienen en el mecanismo

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molecular de la replicación formando el

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llamado complejo de replicación o

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reflexión a la adn polimerasa es la

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enzima que cataliza la síntesis de la

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nueva cadena de adn que está copia la

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cadena de forma complementaria para dar

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a cada célula hija una copia del adn

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durante la replicación

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el proceso de replicación quedaría así

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del icas a romper los puentes de

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hidrógeno de la doble hélice permitiendo

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el avance de la horquilla de replicación

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la topoisomerasa impide que el adn se

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enrede debido a su pera rodamiento

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producido por la separación de la doble

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hélice las proteínas de unión a cadenas

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simple se unen a la hebra discontinua

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del adn impidiendo que esta segunda

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consigo mismo la adn polimerasa

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sintetiza la cadena complementaria de

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forma continua en la hebra adelantada y

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de forma discontinua en la hebra

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rezagado la arn primada sintetiza el

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salvador de arnie necesario para la

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síntesis de la cadena complementaria a

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la cadena rezagada el cebador son

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pequeñas unidades de arne que se unen a

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fragmentos para que la adn polimerasa

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reconozca donde se debe unir estos

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cebadores son quitados por la polimerasa

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1 y colocan bases a la cadena en

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crecimiento por la liga hasta el final

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de la replicación se produce cuando el

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adn polimerasa 3 se encuentra con una

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secuencia de terminación en donde se

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produce el desacople del represor

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y la finalización de la replicación

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la transcripción es el primer paso de la

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expresión genética esta etapa consiste

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en copiar la secuencia de adn en un gen

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para producir una molécula de arn

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enzimas llamadas a rn polimerasas

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realizan la transcripción

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estos son en nucleótidos para formar una

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cadena de rn usan una cadena de adn como

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molde la transcripción tiene tres etapas

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iniciación el arn polimerasa se une a

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una secuencia de adn llamada promotor

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que se encuentra al inicio de un ejemplo

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una vez unida la arn polimerasa separa

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las cadenas de adn para proporcionar el

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molde de la cadena sencilla necesaria

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para la transcripción la segunda etapa

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es la elongación

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una cadena de adn la cadena de molde

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actúa como plantilla para la polimerasa

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al leer este molde una base a la vez la

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polimerasa produce una molécula de arn a

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partir de nucleótidos complementarios y

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forma una cadena que crece de 5 primates

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prima el transcrito de arn tiene la

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misma información de la cadena de adn

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contrario al molde en el gen pero la

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base un asilo en lugar de timina por

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último pero no

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importante tenemos la tercera etapa que

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es la terminación las secuencias

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llamadas terminación indican que se ha

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completado el transcrito de rn una vez

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transcritas estas secuencias provocan

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que el transcrito sea liberado de la arn

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polimerasa en eucariotas las moléculas

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de adn deben ser procesadas después de

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la transcripción se empalman y se les

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añade un caps 5 prima y una cola de poli

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en sus extremos

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después de la transcripción del dna

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mensajero sale del núcleo y entra en

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citoplasma esta hebra de hernia

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mensajero actúa como un modelo para la

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síntesis de proteínas iniciando con la

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traducción presente en el citoplasma

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existe una enzima lámina saville

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transferasa rn a sintetasa esta enzima

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posee dos sitios de unión uno de estos

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sitios reconoces aminoácido específico

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seguido de la unión con un modo una

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molécula de atp y liberación de

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pirofosfato se da como resultado de la

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activación del aminoácido finalmente un

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transferasa rn a entra en el otro sitio

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de unión de la enzima esto se une con el

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aminoácido activado y así liberándose de

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la enzima una mina civil transferasa rn

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a todo este proceso tiene como objetivo

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la activación de un aminoácido para que

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forme un enlace peptídicos y la unión

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del rn en la transferencia con schumi no

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ha sido correcto el fin de esta fase de

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la traducción da lugar al primer paso de

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la síntesis de proteínas la iniciación

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[Música]

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durante la iniciación la subunidad

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pequeña de un ribosoma según el extremo

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5 prima del rn a mensajero este se mueve

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de dirección 5 prima 3 prima hasta que

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reconoce el codón de iniciación

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a este punto el amenazo vil transferasa

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rn a poseedor del anti codón

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correspondiente se une con el cordón de

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iniciación luego la subunidad grande el

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ribosoma que presenta tres sitios de

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unión el ape y se junta con la subunidad

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pequeña toda su unidad forma el complejo

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de iniciación seguido de esta fase está

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la elongación otro transfer as rn a

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acarreador de un aminoácido entra al

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sitio de unión del complejo a luego esta

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forma un enlace entre los dos

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aminoácidos de los dos transferasa arne

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a como resultado en láminas o bill

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transfer hacer dna en el sitio p sedes

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así la el ribosoma avanza al siguiente

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codón y el transfer anza rn a des

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asilado sale por el sitio mientras tanto

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otra minas o build transferasa rn a

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entra el sitio a y se repite el mismo

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proceso y permite formar una cadena de

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aminoácidos hasta que el ribosoma llegue

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y reconozca el codón determinación

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y que marque el paso de la terminación

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la cadena aminoácidos abandona el

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ribosoma con la ayuda de proteínas

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denominadas factores de liberación esta

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cadena aminoácidos es la proteína y

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representa el fin de la traducción

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