1 genética Síntesis de proteína y duplicación del ADN

ELENA DE LA TORRE VANEGAS
8 Mar 202139:53

Summary

TLDREl script ofrece una explicación detallada de conceptos fundamentales de la genética, incluyendo la estructura y función de los ácidos nucleicos, la replicación del ADN y la síntesis de proteínas. Se discute la importancia de las moléculas de soporte como el ARN y el ADN, así como la interacción entre las bases nitrogenadas y su papel en la formación de enlaces fosfodiesteras. El proceso de replicación del ADN se describe como semi-conservador y se menciona su importancia en la conservación de la información genética durante la división celular. Además, se explora la síntesis de proteínas, desde la transcripción de ARN mensajero hasta la traducción y el ensamblaje de aminoácidos en las ribosomas, destacando el papel de los codones y los anticodones en la decodificación de la información genética.

Takeaways

  • 🧬 La genética se centra en el estudio de la herencia y las moléculas que rigen la información genética, como los ácidos nucleicos (ADN y ARN).
  • 📚 El ADN se encuentra en el núcleo de la célula y es crucial para la duplicación y replicación de la información genética, mientras que el ARN se localiza en los ribosomas y el citoplasma.
  • 🌟 Los ácidos nucleicos están conformados por bielementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, que son esenciales para la estructura de las biomoléculas.
  • 🔗 Los enlaces fosfodiesteras unen los nucleótidos y son fundamentales en la formación de la cadena de ADN y ARN.
  • 🧵 El ADN tiene una estructura helicoidal y es antiparalelo, mientras que el ARN es lineal y monocadenario, con diferencias clave en las bases nitrogenadas que contienen.
  • 🔄 La replicación del ADN es un proceso semiconserativo que ocurre durante la etapa S del ciclo celular y requiere de múltiples enzimas y proteínas para realizar una copia idéntica de la cadena de ADN.
  • 🔬 La síntesis de proteínas implica tres fases: transcripción (del ADN a ARN mensajero), traducción (del ARN mensajero a cadenas de aminoácidos) y la posterior formación de proteínas.
  • 🧬 Los codones, que son tripletes de bases nitrogenadas, son cruciales para la traducción y síntesis de proteínas, donde cada codón corresponde a un aminoácido específico.
  • 🔑 La ley de Chargaff establece que en el ADN, la cantidad de adenina es igual a la de timina y la de citocina es igual a la de guanina, debido a que son pares complementarios.
  • 🌐 La central dogma de la biología describe el flujo de información desde el ADN a ARN y luego a proteínas, aunque en algunos virus, como los retrovirus, este flujo puede ser inverso.

Q & A

  • ¿Qué son los ácidos nucleicos y qué contienen?

    -Los ácidos nucleicos son biomoléculas portadoras de información tanto en la ARN como en el ADN. Están conformados por bioluminiscencias como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y son esenciales para la duplicación y replicación de la información genética.

  • ¿Dónde se localiza el ADN y el ARN dentro de la célula?

    -El ADN se localiza en el núcleo de la célula, mientras que el ARN se encuentra en los ribosomas y en el citoplasma.

  • ¿Cuál es la diferencia principal entre el ADN y el ARN en términos de su estructura?

    -El ADN tiene una estructura helicoidal formada por dos cadenas, mientras que el ARN es lineal y monocadenario. Además, el azúcar presente en el ADN es deoxirribosa y en el ARN es ribosa.

  • ¿Qué son las bases nitrogenadas y cómo se dividen?

    -Las bases nitrogenadas son componentes de los ácidos nucleicos que se unen a los nucleótidos. Se dividen en dos grupos principales: las purinas (adenina y guanina), que tienen dos anillos, y las pirimidinas (citrullina y timina), que tienen un anillo.

  • ¿Qué es el nucleótido y cómo está conformado?

    -El nucleótido es la unidad mínima de los ácidos nucleicos, conformado por un grupo fosfato, un azúcar (ventosa) y una base nitrogenada.

  • ¿Qué es la ley de Chargaff y cómo se aplica en el ADN?

    -La ley de Chargaff establece que en una cadena de ADN, la cantidad de adenina es igual a la de timina y la cantidad de citocina es igual a la de guanina, debido a que estas bases se unen a través de puentes de hidrógeno.

  • ¿Qué es la polimerasa y qué función cumple durante la transcripción del ADN?

    -La polimerasa es una enzima que reconoce y cataliza la unión de nucleótidos en una cadena de ARN a partir de la información del ADN. Durante la transcripción, la polimerasa se desplaza por el ADN, creando una cadena de ARN mensajero que es una copia de la secuencia genética del gen.

  • ¿Qué son los codones y cómo se relacionan con la síntesis de proteínas?

    -Los codones son tripletes de bases nitrogenadas en el ARN mensajero que codifican una secuencia específica de aminoácidos en la síntesis de proteínas. Cada codón se asocia con un anticodón en el ARN de transferencia, lo que permite la unión correcta de aminoácidos y la formación de la cadena polipeptídica.

  • ¿Qué es el sentido de la vida en el contexto de la biología molecular y cómo se refiere al ADN?

    -En el contexto de la biología molecular, el 'sentido de la vida' se refiere a la dirección de lectura de la cadena de ADN, que es de 5' a 3' en una cadena y de 3' a 5' en la cadena complementaria.

  • ¿Qué son los retrovirus y cómo alteran el dogma central de la biología?

    -Los retrovirus son virus que poseen ARN genético y no ADN. Alteran el dogma central de la biología, que tradicionalmente es ADN a ARN a proteínas, ya que realizan una transcripción reversa de su ARN en ADN dentro de las células hospederas.

  • ¿Qué es la replicación del ADN y cómo ocurre durante el ciclo celular?

    -La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se produce una copia idéntica del material genético de una célula. Este proceso ocurre durante la etapa S del ciclo celular y requiere de varias enzimas y proteínas para separar, sintetizar y unir las nuevas cadenas de ADN.

Outlines

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🧬 Genética y Ácidos Nucleicos

El primer párrafo introduce la genética y se enfoca en la importancia de los ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN, en la herencia y la síntesis de proteínas. Se mencionan las diferencias entre ellos, como la ubicación del ADN en el núcleo celular y el ARN en los ribosomas y citoplasma. También se explora la composición de los ácidos nucleicos, que están formados por elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrogeno y fósforo, y cómo están unidos por enlaces fosfodiesterasas. Se destaca la función del nucleótido como unidad básica de la información genética y se describe la estructura de estos nucleótidos, compuestos por un grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada.

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🔬 Diferencias entre ADN y ARN y sus Funciones

Este párrafo profundiza en las diferencias entre el ADN y el ARN, mencionando que el ARN contiene ribosa y el ADN contiene desoxirribosa. Se discuten las bases nitrogenadas y cómo se agrupan en purinas y pirimidinas. Se explica la ley de Chargaff, que establece la paridad entre las cantidades de adenina y timina, y citocina y guanina, respectivamente. Además, se menciona el rol del ADN y el ARN en la síntesis de proteínas, destacando que el ARN es lineal y no complementario, a diferencia del ADN que tiene una estructura helicoidal y es antiparalelo.

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🌟 El Sentido de la Vida: Dirección 5' a 3'

El tercer párrafo aborda el concepto de dirección en la biología molecular, específicamente la dirección 5' a 3' en las cadenas de ADN. Se ilustra cómo la dirección de las cadenas de azúcares y fosfatos en los nucleótidos define la orientación de la información genética. También se menciona el sentido de la vida en términos de la biología molecular, que es un juego de palabras sobre la dirección de la cadena de ADN y cómo se complementan las bases nitrogenadas a través de puentes de hidrógeno para mantener la estructura antiparalela de la doble hélice de ADN.

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🧬 Central Dogma y Síntesis de Proteínas

Este segmento del guion habla sobre el Dogma Central de la Biología, que describe el flujo de información desde el ADN a las proteínas. Se discute el proceso de replicación, transcripción y traducción para la síntesis de proteínas. También se menciona la existencia de virus que invierten este flujo, como los retrovirus, que pasan de ARN a ADN. Se enfatiza la importancia de las enzimas y la secuenciación de bases en el ADN para la producción de proteínas y cómo los genes codifican características específicas, como el color de las flores.

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🌀 Replicación del ADN y su Importancia

El quinto párrafo se centra en el proceso de replicación del ADN, que es fundamental para la conservación de la información genética en las células. Se describe cómo el ADN se replica de manera semi-conservadora durante la etapa S del ciclo celular. Se mencionan varias enzimas y proteínas involucradas en la replicación, como la topos, helicasa, primasa, ADN polimerasa y ligasa, y se explica su papel en la separación, síntesis y unión de las cadenas de ADN para crear dos copias idénticas del original.

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🔠 Proceso de Transcripción y Traducción

Este párrafo detalla el proceso de transcripción del ADN a ARN y la traducción del ARN a proteínas. Se discute cómo la ARN polimerasa reconoce y transcribe el inicio del gen, creando el ARN mensajero. Luego, el ARN mensajero se traduce en los ribosomas a una cadena de aminoácidos que se convierte en una proteína. Se explican los conceptos de codones, anticodones y el papel de las enzimas y proteínas ribosómicas en la síntesis de proteínas. Además, se menciona el rol de la secuencia de bases en el ARN en la especificación de las proteínas.

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🧬 Complejidad de la Síntesis de Proteínas

El sexto párrafo continúa explorando la síntesis de proteínas, enfocándose en la traducción y el proceso de unión de aminoácidos para formar proteínas. Se describen los pasos de inicio, elongación y terminación en la síntesis de proteínas, y cómo los codones de inicio y de parada guían el proceso. También se discute cómo los ARN de transferencia (tRNA) reconocen los codones específicos y transportan los aminoácidos correspondientes para la enlace peptídico, que eventualmente se convierte en una proteína completa.

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🔄 Replicación del ADN: Detalles y Funciones de las Enzimas

El último párrafo proporcionado en el script detalla el proceso de replicación del ADN con un enfoque en las funciones específicas de las enzimas involucradas. Se describe cómo la primasa síntetiza fragmentos de ADN llamados cebadores que se utilizan como plantillas para la síntesis de la cadena complementaria. Se mencionan las distintas ADN polimerasas, cada una con un rol específico en la replicación, como la corrección de errores y la síntesis de la cadena lagging. Finalmente, se discute cómo las ligases unen los fragmentos de ADN para completar la replicación del ADN.

Mindmap

Keywords

💡Genética

Genética es el estudio de cómo se transmiten las características de los padres a los hijos a través de las generaciones. Es el núcleo del video, ya que se discuten conceptos como la herencia mendeliana, mutaciones y enfermedades ligadas al sexo. En el guion, se menciona la genética para entender los mecanismos de síntesis de proteínas y la duplicación del ADN, que son fundamentales para la vida y la reproducción celular.

💡Ácidos Nucleicos

Los ácidos nucleicos son biomoléculas portadoras de información genética, tanto en la ARN como en el ADN. Son esenciales para la replicación, la transcripción y la traducción de la información genética en proteínas. En el script, se destaca que los ácidos nucleicos están conformados por elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, y fósforo, y son claves en la conformación de las estructuras celulares como el núcleo y los ribosomas.

💡Nucleótidos

Los nucleótidos son las unidades básicas de los ácidos nucleicos, compuestos por un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. En el video, se enfatiza que cada nucleótido es fundamental para la construcción de las cadenas de ADN y ARN, y que su unión ocurre a través de enlaces fosfodiesterasas, lo que es crucial para la replicación y la síntesis de proteínas.

💡Replicación del ADN

La replicación del ADN es el proceso por el cual se produce una copia idéntica del material genético de una célula. Es mencionada en el guion como un proceso semi-conservador, ocurriendo durante la etapa S del ciclo celular, y es fundamental para la continuidad de la vida y la división celular. Se describe cómo varias enzimas y proteínas participan en este proceso para asegurar la precisión y la integridad del ADN replicado.

💡ARN mensajero (mRNA)

El ARN mensajero es una molécula que actúa como intermediario entre el ADN y las proteínas. Se transcribe a partir del ADN y luego se traduce en los ribosomas para producir proteínas. En el script, se resalta su importancia en la síntesis de proteínas, ya que transporta la información genética del núcleo al citoplasma.

💡Ribosomas

Los ribosomas son estructuras celulares que desempeñan un papel central en la síntesis de proteínas. Son el sitio donde el ARN mensajero es traducido en una cadena de aminoácidos que se convierte en una proteína. En el guion, se menciona que el ARN se localiza en los ribosomas y en el citoplasma, donde se lleva a cabo la traducción.

💡Proteínas

Las proteínas son moléculas complejas compuestas de aminoácidos que realizan una amplia variedad de funciones vitales en las células. En el video, se discute cómo las proteínas son esenciales para la vida y cómo se sintetizan a partir de la información genética contenida en el ARN mensajero y el ARN de transferencia (tRNA).

💡Transcripción y Traducción

La transcripción es el proceso por el cual se copia la información del ADN para formar ARN, y la traducción es el proceso por el cual se sintetizan las proteínas basándose en la información del ARN. Estos procesos son fundamentales para la expresión de los genes y se discuten en el guion como parte del 'dogma central de la biología', que describe cómo la información genética da lugar a las proteínas.

💡Codones

Los codones son tripletes de bases nitrogenadas en el ARN mensajero que corresponden a un aminoácido específico. En el script, se menciona que los codones son esenciales para la síntesis de proteínas, ya que el ARN de transferencia (tRNA) reconoce los codones y aporta los aminoácidos correspondientes para la enzima peptídica, que los une para formar la proteína.

💡Enfermedades ligadas al sexo

Las enfermedades ligadas al sexo son aquellas que están asociadas con los cromosomas sexuales, como el síndrome de Down o las hemofilias. Aunque no se discuten en profundidad en el guion, se mencionan como un aspecto de la genética que puede afectar la salud y el desarrollo humano.

Highlights

La genética se centra en la herencia mendeliana, enfermedades ligadas al sexo y otros mecanismos.

Los ácidos nucleicos, como el ADN y la RNA, son portadores de información genética y participan en la duplicación y replicación de la información.

El ADN se encuentra en el núcleo de la célula, mientras que el ARN se localiza en los ribosomas y el citoplasma.

Los ácidos nucleicos están conformados por los elementos bio: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo.

El nucleótido es la unidad básica del ADN y la RNA, compuesta por un grupo fosfato, una azúcar y una base nitrogenada.

Las bases nitrogenadas se dividen en purinas y pirimidinas, y siguen la ley de Chargaff, donde la cantidad de adenina es igual a la de timina y la de citocina a la de guanina.

La RNA y el ADN se diferencian en la azúcar que contienen: ribosa en la RNA y deoxirribosa en el ADN.

La síntesis de proteínas es un proceso clave en el cual el ADN da lugar a la RNA mensajera, que a su vez se traduce en proteínas.

La replicación del ADN es semi-conservadora y ocurre durante la etapa S del ciclo celular.

El proceso de replicación del ADN requiere de varias enzimas, incluyendo helicases, primasas y ligases, para producir una copia idéntica del ADN.

La traducción involucra la unión de aminoácidos en el ribosoma para formar proteínas, siguiendo la información del ARN mensajero.

Los codones son tripletes de bases nitrogenadas que determinan la secuencia de aminoácidos en una proteína.

La metionina es el aminoácido de inicio en la síntesis de proteínas y hay tres codones de paro que determinan el final de la cadena de aminoácidos.

La RNA de transferencia (tRNA) es esencial para decodificar el mensaje del ARN mensajero y conectarlo con los aminoácidos correspondientes.

La síntesis de proteínas es un proceso que ocurre en los ribosomas y requiere energía para unir los aminoácidos y formar las proteínas.

Los retrovirus son una excepción en el dogma central de la biología, ya que su información genética fluye de las proteínas a la RNA y luego al ADN.

La dirección de la cadena en el ADN es de 5 a 3 y de 3 a 5, lo que es fundamental para la replicación y la síntesis de proteínas.

Transcripts

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bien vamos a hablar sobre la genética

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pero vamos a hablar sobre la mera

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genética

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y vimos ya mutaciones ya hemos estado

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viendo herencia mendeliana vimos

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enfermedades ligadas al sexo todo eso

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tiene que caer o recae en ciertos

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mecanismos donde tenemos los mecanismos

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la síntesis de proteínas y la

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duplicación del adn ok

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ambos para poder entender todo esto

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tenemos que aprender sobre las

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biomoléculas y las biomoléculas que

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rigen a la información genética de

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nosotros se llaman ácidos nucleicos como

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se llaman las biomoléculas ácidos

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nucleicos bien los ácidos nucleicos

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son biomoléculas portadoras de

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información tanto en la rn como el adn

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tienen ciertas diferencias pero ambos

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participan en la duplicación y la

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replicación de información

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donde se van a localizar aquí pongan

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mucha atención se localiza el adn en lo

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que es el núcleo de la célula

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repito el adn el núcleo de la célula el

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arn a rn se localiza en los ribosomas y

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en el citoplasma

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y ahí es donde se va a localizar en la

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red en los ribosomas y en el citoplasma

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y el adn en el núcleo nunca se les va a

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olvidar porque es una de las diferencias

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que tienen va ahora están conformados

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por lo que son bio elementos o

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biomoléculas

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son biomoléculas cuáles son las movidas

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ácidos nucléicos conformados por bio

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elementos carbono hidrógeno oxígeno

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nitrógeno y fósforo estos son bio

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elementos no se les va a olvidar van a

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40 kilos de elementos son los elementos

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que están en la tablas periódicas y los

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ácidos nucleicos es la conformación de

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estos bio bio elementos conjuntos para

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formar biomoléculas biomoléculas como

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los lípidos glúcidos o ácidos nucleicos

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y proteínas va

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ahora van a estar unidos por un enlace

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fosfodiesterasa aguas repitan conmigo

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enlace fosfodiesterasa enlace

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fosfodiesterasa fosfoyeso volteamos a

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ver por qué porque hace tiempo tuve una

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confusión y el tabú

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y regresarla bien que función va a tener

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tanto el adn como la reina va a haber

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una replicación cierto almacén de

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información cierto expresión de

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información genética cierto variación

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por mutación si también una base

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nitrogenada con otra base en otro g nada

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que no sea adenina timina que sea de

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mini guanina pues si va a haber

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variaciones de mutación por lo tanto

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tiene que haber ciertas proteínas que

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van a decir un momento tú no puedes

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salir tú no puedes ir a lo que es la

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otra célula porque tú estás mal o que tú

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tienes un error y tiene que ser

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corregido por esta proteína no ha sido

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fácil

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bien ahora

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quiero que se den cuenta que el adn

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tiene una unidad

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especifica la que nosotros conocemos

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como el nucleótido sabíamos que los

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carbohidratos tenían cuál era su unidad

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específica los monos

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los que monosacáridos los lípidos ácidos

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nucleicos las proteínas los aminoácidos

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bueno pues aquí vamos a tener al

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nucleótido el nucleótido es la unidad

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mínima va así pongan aquí ha sido el

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núcleo

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eso me equivoqué va a estar conformado

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de un grupo fosfato va ese grupo fosfato

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está unido aquí por un fósforo de éste

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porque está unido por un enlace fósforo

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de esther no es lo mismo un enlace

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fosfodiesterasa fósforo esther van a

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explicar porque ahora tenemos la azúcar

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ventosa ok

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esta azúcar ventosa va a tener cuantos

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carbonos 5 carbonos muy bien esos 5

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carbonos esta azúcar va a estar unidos

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por un enlace que se le llama enlace

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glück o cívico aquí este va a estar el

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enlace que va a ser llamado una base

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nitrogenada va a juntar a la base

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nitrógeno maestra pero porque está

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repitiendo tanto enlace fosfórico

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forester

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aquí si ven esta pequeña imagen dice

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enlace fósforos y este va a unir a un

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nucleótido con otro nucleótido va el que

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aquí está este quien hace ese enlace

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foso esther pero el que une un

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nucleótido con otro nucleótido desenlace

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fosfodiesterasa porque esto es

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importantísimo de verdad

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permítanme

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en la cee fofo esther es de fosfato y

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azúcar enlace glucose hídrico es d

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base nitrogenada y

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y una ventosa si el fosfato se une con

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otro nucleótido a eso se le conoce como

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enlace foso 10 pero espero que haya

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quedado entendido

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tenemos una base nitrogenada las bases

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generales como adenina o harina citocina

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tímida va ahora cómo voy a diferenciar

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una de rn con un adn muy fácil el arn

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tiene r y el adn tiene de eso que me

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sirve ambos son azúcar

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ahern es un azúcar que se llama ribosa y

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adn es un azúcar que se llama de

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saussure y boza si tengo lo que es el

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grupo fosfato lo que tengo la ventosa y

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tengo la base a eso se le llama

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nucleótido a eso se le llama mucho té

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pero si solamente tengo lo que es el

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azúcar y la base de nitrógeno

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nitrogenada a eso le llamo núcleo sido

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va bien cuales otras cosas que también

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tenemos que entender aquí las bases

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nitrogenadas se van a dividir en dos

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grandes grupos en purinas imprimidas

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ambas van a estar divididas por el

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número de anillos que contienen esto

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realmente no me pregunten solo sepan que

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sean de anillos estos los que van a

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químicas son los que van a entender más

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lo que es lo que es los anillos de forma

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cíclica y esas cosas van mis respetos

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bien aquí estos anillos por ejemplo las

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purinas van a tener dos anillos un

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anillo dos anillos un anillo dos anillos

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quienes van a ser representados adenina

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y guanina quien va a ser representado

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por pirámide van a ser representada por

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solamente un anillo timina citosina y

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ahora sí

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esos van a hacer primero que bien vamos

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a ver una ley de charts

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esta ley ya se las había mencionado

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si les llegan a preguntar en sus en sus

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quiz en sus exámenes

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del ceneval

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de aquí dice que

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la de mina cuantos si tengo cierto

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porcentaje de adenina cuánto porcentaje

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de ti ministro es mi madre eso como lo

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voy a saber bueno ustedes si le están

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diciendo que tiene un 50 por ciento de

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harina y saben que es igual a timina

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porque siempre es una base adenina

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timina citosina y guanina va a tener el

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número porque son bases complementarias

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bien maestra pero como lo hacemos en un

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adn si usted nos ha enseñado que

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solamente es una cadena si yo les he

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enseñado pero esa cadena y la red tiene

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un objetivo unirse con el adn ok para

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replicar la información para una

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transcripción para eso siempre la

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adenina se va a unir con eeuu brasil o

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porque cuente que se quita la timina en

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el adn no existe la timina repito en el

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adn no existe la timina solamente existe

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el uras y lo que iba a existir la

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citosina y la guanina entonces si les

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preguntan la ley de echarse se refiere

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al número de bases nitrogenadas que va a

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tener si les preguntan qué tiene que

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quieren saber el número de agua ni nash

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sabiendo que ellos saben el número de

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citocinas que son 50 ustedes rápidamente

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se van a acordar de las bases

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complementarias y van a decir bueno la

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situación es igual a la guanina la

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adenina es igual a la timina ok con eso

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muchachos

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también cuáles son realmente las

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diferencias que tiene el adn

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ok perdonen los ácidos nucleicos se van

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a clasificar en dos a rené y a ver

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el adn perdonen la rn que está vamos a

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ver completamente bien para qué me sirve

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para que me funciona que ya se los había

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hablado en un vídeo anterior sobre la

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síntesis de proteína que es lo que es su

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función bien la rn es lineal cierto sí

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sí es lineal maestra es mono catenaria

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solamente tiene una línea no es

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complementaria no no tiene otro

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complemento vamos a tener a er el

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mensajero aérea ribosomas y aire de

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traducción

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si estás ahorita nos vamos a ver útil

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para el adn se va a clasificar el

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helicoidal si su cadena está en qué

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helicoidalmente bien llena quien hizo el

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modelo agua es quien hizo el modelo de

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la cadena elecco de watson y cream quien

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dio el aporte para que hicieran este

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modelo rosalind franklin bien

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dice vi catenaria es decir que tiene dos

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cadenas

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y tiene dos cadenas anti paralelas

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ahorita vamos a ver porque dice anti

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parar paralelas complementarias y es

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complementaria enlaces de hidrógeno

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y aquí es donde va otra cosa

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las bases nitrogenadas se conjuntan con

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otra base de nitrógeno es decir

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adenina como harina

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pero adivina y timina se van para que

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haya su unión tiene que ver puentes

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hidrógeno va eso es importante saberlo y

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repitamos de nuevo

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un nucleótido se une con otro nucleótido

play10:38

por un puente o un enlace que se llama

play10:40

enlace fósforo 10 de oro una base micro

play10:44

finada con otras bases nitrogenadas se

play10:46

unen por fuentes de hidrógeno eso es

play10:48

importante porque en el momento de hacer

play10:50

ingeniería genética y tener que aprender

play10:53

o tener que descubrir la cadena y hacer

play10:56

réplicas y hacer cortes tenemos que

play10:59

separar esos puentes de hidrógeno para

play11:01

para poder hacer modificaciones

play11:03

genéticas no vamos a separar lo que son

play11:06

los enlaces fosfodiesterasa vamos a

play11:08

separar los puentes de hidrógeno

play11:11

entonces aclarado eso vamos a ver el

play11:14

sentido de la vida

play11:20

dentro de la biología

play11:24

hay una broma que se hace entre los

play11:26

biólogos y los genetistas

play11:29

cuál es el sentido de la vida

play11:32

pues cual si no sabemos y aquí el

play11:36

dinosaurio contesta tres a cinco y todos

play11:39

pero este como es un erudito o sea una

play11:42

persona que piensa mucho que lee mucho y

play11:45

todo él sí sabe entonces que deje bien

play11:48

el conocer el adn

play11:52

el adn el sentido de la vida es 5 a 3 y

play11:56

3 a 5 dentro del n

play11:59

dentro del dna y había un maestro que

play12:03

siempre se nos haga porque le decía a dm

play12:04

siempre siempre pero bueno yo no sé por

play12:08

qué dijo que ya se había cambiado la

play12:10

la información pero bueno vamos a

play12:12

manejarlo como dna o dna

play12:15

agua adn entonces en conclusión vean el

play12:19

sentido de 5 a 3

play12:21

de 3 a 5

play12:24

nos está hablando que es anti paralela

play12:26

porque maestra bien pues esto viene dado

play12:29

por los carbonos y donde vamos a ver los

play12:31

carbonos en que en algo en lo que es el

play12:35

grupo pensaba

play12:38

en el azúcar veamos cómo se están

play12:40

distribuyendo vean aquí vamos a tener el

play12:43

uno que ha estado unido con la base

play12:45

nitrogenada y luego tenemos el dos y

play12:47

tenemos el 4 y el 5 el 5 va a estar

play12:50

reunido en el grupo fosfato bien si

play12:53

ustedes hacen una duplicación a este no

play12:56

va a quedar las bases nitrogenadas van a

play12:58

salir fuera verdad entonces lo que se

play13:00

tiene que hacer es un antes para lo que

play13:03

es la cndh

play13:09

que sean anti paralelos es decir van a

play13:12

rotar lo iguala que va a quedar el

play13:15

carbón uno aquí va a sacar el carbón dos

play13:18

aquí va a quedar el carbón 3 aquí va a

play13:20

quedar el carbón 4 aquí va a quedar el

play13:22

carbón 5 va entonces va siguiendo que

play13:25

sea anti paralelo ese es el sentido de

play13:28

la vida como son las cadenas son

play13:30

complementarias y son anti paralelas que

play13:32

va de 5 a 3 mediante los carbones y de 3

play13:36

a 5 va una cadena repito va de 5 a 3 y

play13:40

la otra cadena va d

play13:43

3 a 5 por sus carbonos porque tienen que

play13:47

hacer ese paralelo porque si no no

play13:50

quedarán igual no quedarán hidro los

play13:52

puentes de hidrógeno junto con sus bases

play13:54

nitrogenadas va si hacen esta

play13:56

duplicación estos estos de aquí

play13:59

quedarían en esta parte va y no queremos

play14:02

que sea anti paralela y que sea

play14:04

complementaria entonces ahora ya saben

play14:06

cuál es el sentido de la vida 5 a 3 y 3

play14:09

a 5 más

play14:13

ok dentro bien chicos vamos viendo

play14:17

dentro de la biología hay una cosa que

play14:20

se le conoce como doma central de la

play14:22

biología hablar de doma es hablar de fe

play14:25

pero no puede haber mariana de la

play14:28

puntería nada de eso no hablar de doma

play14:31

se refiere exactamente al creer en creer

play14:35

en algo sino una comprobación va así se

play14:39

quedó comúnmente se habían hecho

play14:41

estudios que para hacer la síntesis de

play14:43

proteínas ok

play14:45

primeramente se tenía que tener el adn

play14:47

luego viene el aire

play14:50

un mensajero va a ser una transcripción

play14:53

luego viene de nuevo el adn ribosomas

play14:55

conjunto con la red

play14:58

traducción estoy

play15:02

ok y viene una traducción y lo que

play15:05

generan proteínas esto yo se los había

play15:06

explicado en un vídeo anterior pero como

play15:09

hacer cuatro vídeos anteriores sobre la

play15:11

generación de una proteína que era la

play15:13

mielina va bien

play15:16

esto era lo que nos estaba rigiendo

play15:18

actualmente sobre la biología que

play15:21

primero era la replicación la

play15:23

transcripción y la traducción y

play15:25

generaban una proteína sin embargo hay

play15:28

cierto tipo de virus maestra pero porque

play15:30

estamos hablando de virus y un virus no

play15:32

es un ser vivo no es un ser vivo pero

play15:35

acuérdense que la biología va a estudiar

play15:37

no solamente a los organismos ok sino

play15:41

también al entorno que vive en los

play15:44

organismos y éste pertenece al ambiente

play15:47

ok lo que es el virus entonces el virus

play15:51

necesita de un huésped más y necesita

play15:55

sintetizar ciertas cosas replicarse y

play15:57

duplicarse

play16:00

entonces le dan a la madre a lo que es

play16:04

el dogma de la biología como la edad ya

play16:07

no va en un sentido de transcripción

play16:09

traducción ya va en diferente sentido

play16:11

traducción transcripción ok maestra

play16:15

todos los virus

play16:17

le dan en la madre a lo que es el dogma

play16:18

de la biología no

play16:21

aunque no todos solamente los retrovirus

play16:25

que virus de edad en la torre a lo que

play16:29

es el dogma de la biología solamente los

play16:31

retrovirus que pasan de proteínas a

play16:34

traducción a eren y transcripción de adn

play16:37

o que el dogma de la biología que se

play16:39

tenía era adn transcripción atrás a rené

play16:42

traducción y proteínas para esto tengan

play16:46

o bien en claro porque les pueden

play16:47

preguntar cuál es el dow man central de

play16:49

la biología es la transcripción

play16:51

traducción y la síntesis de proteínas va

play16:56

cuál es que virus así

play17:01

no entra en el dogma de la biología van

play17:04

a decir los retrovirus sobre la red en

play17:08

el adn tiene tres variables adr

play17:11

mensajero área ribosomal y área de

play17:14

transferencia cada uno es muy importante

play17:17

porque van a hacer o sea que a partir

play17:20

del arnés se va a sintetizar se

play17:23

sintetiza el arreglo se sintetiza a

play17:25

partir del adn va que quiero decir con

play17:27

eso el aire mensajero ese tipo de arena

play17:30

que va a llevar la información del adn

play17:33

de los ribosomas va

play17:35

a él el lugar donde se va a realizar lo

play17:37

que es la síntesis de proteína pero que

play17:40

es la síntesis de proteínas mira

play17:41

muchachos nosotros tenemos un cromosoma

play17:43

a cuenta que cada bracito y vamos a

play17:46

encontrar lo que es un gen que pueda

play17:48

codificar por la altura que pueda

play17:50

codificar por el color de ojos en este

play17:52

caso que pueda calificar para el color

play17:53

de flores ese gen

play17:56

la cuencia que un cromosoma es la

play17:58

condensación más de la d

play18:00

vamos a desconectarlo o que vamos a

play18:04

tener una secuencia de adn

play18:06

vamos a ver qué sale porque es guanina

play18:08

citocina timina adenina adenina timina

play18:10

adenina timina adenina timina timina

play18:13

adenina citosina guanina guanina

play18:16

citocinas ok es una base complementaria

play18:18

va anti paralela bien gracias a la

play18:22

síntesis de proteínas gracias al ere

play18:25

mensajero gracias al arribo sumar y

play18:27

gracias a la er de transferencia se

play18:29

empieza a codificar a proteínas pero

play18:33

para qué me sirven las proteínas bueno

play18:34

van a ayudar en este caso a codificar

play18:38

a formar el pigmento ese pigmento pero

play18:42

típicamente se haya expresado en lo que

play18:44

es la flor púrpura de eso se habla la

play18:47

síntesis de proteína más ahora porque

play18:50

necesito de tres personajes de aire

play18:52

mensajero a red de transferencia y

play18:54

arreglos humanas pues si el adn es el

play18:57

que contiene la información no es así

play18:59

pero el arn pero el adn no puede salir

play19:02

del núcleo a cuenta que toda la

play19:04

información que ésta está dentro de

play19:06

nuestro núcleo mientras que el arn puede

play19:10

estar en el citoplasma y en el núcleo

play19:13

entonces tenemos aquí el adn y gracias a

play19:16

algunas enzimas el adn se separa va

play19:19

entra el aire mensajero ok este aire

play19:24

mensajero va a llevar la información va

play19:26

a transcribir esta información y luego

play19:29

va a viajar hacia donde hacia el

play19:32

citoplasma en eso se va a especializar

play19:35

lo que son los ribosomas ok

play19:37

te da cuenta que los ribosomas teníamos

play19:39

dos unidades unidad chiquita y su unidad

play19:42

grande va en medio de esas dos unidades

play19:45

que se reconoce como ribosomal van a

play19:49

entrar unos aires de transferencia

play19:51

que van a tener un anti colon

play19:54

ese codón va a reconocer a los colones

play19:58

que están formando lo que es la cadena

play20:00

ok y los va a convertir en aminoácidos y

play20:05

va a ir los uniendo por enlaces

play20:07

enlaces de los aminoácidos que se

play20:10

movieron de la ciudad y esos enlaces van

play20:13

a convertirlo en lo que es una proteína

play20:15

para esa proteína después va a salir lo

play20:19

que iba a codificar al mejor para

play20:20

alimento para la altura para anyway de

play20:23

cosas van eso es lo que es el adn

play20:26

que realmente nos debe interesar

play20:28

referente a la síntesis de proteínas

play20:30

entonces para recapitular el arnés se

play20:34

sintetiza a partir del adn

play20:39

vamos a ver cada uno el ácido

play20:43

ribonucleico que es el arn su ubicación

play20:45

se presenta en el núcleo en los

play20:47

citoplasma en el ribosoma e interviene

play20:50

en la síntesis de proteína

play20:52

el aire mensajero es de los más

play20:54

importantes lleva la información e

play20:57

instrucciones del adn del núcleo al

play21:00

citoplasma para que traduzca en los

play21:03

ribosomas esto es el objetivo principal

play21:05

van las instrucciones son elaboradas en

play21:08

base al colon es maestra que son

play21:10

cordones los cordones muchachos son sus

play21:14

bases son tripletes de bases

play21:17

nitrogenadas a qué me refiero con

play21:19

tripletes bien

play21:22

adenina citocinas guanina esto es un

play21:26

triplete

play21:27

esto es un color reina o ánimas y

play21:29

toxinas este es otro triplete estos

play21:31

otros no me entienden 1 2 3 triples 1 2

play21:36

3 triples 1 2 3 triples 1 2 3

play21:42

tres bases nitrogenadas me refieren a un

play21:45

botón

play21:48

es decir guanina timina y adenina eso es

play21:51

un triplete adenina adenina timina estos

play21:53

47 guanina citosina aquí ya no tenemos

play21:56

más triplete va a lo que se refiere bien

play21:59

ahora dice las instrucciones son

play22:02

elaboradas en bases de codones ya vimos

play22:03

sirven aquí

play22:05

este es uno de estos otros

play22:11

hay ciertos cordones que se le conoce

play22:14

como codón de inicio y codón de stop

play22:20

según el código genético estos

play22:24

son las proteínas que van a sintetizar

play22:26

según la información de cómo estén

play22:29

ubicadas

play22:31

para iniciar una cadena para que se

play22:33

pueda sintetizar una proteína siempre

play22:36

tiene que iniciar con la metionina que

play22:39

es a que van para paralizar esa proteína

play22:44

y si sabes que hasta aquí se acaba esta

play22:46

proteína que me va a codificar para este

play22:48

gen se utilizan lo que son los separadas

play22:52

y ag y urge a esas son las cadenas de

play22:56

stop

play22:57

las demás son las combinaciones que se

play22:59

pueden realizar con las bases

play23:01

nitrogenadas van

play23:08

el codón de inicio siempre es la

play23:10

metionina y hay ciertos 33 condones de

play23:13

paro que es guau oh ag you que a esos

play23:17

condones son 64 colones aquí el 61

play23:20

porque hay tres de parada back y uno de

play23:23

inicio como que si ustedes multiplican

play23:25

tres por veinte que se repartió entre 20

play23:28

aminoácidos son 60 pero tienes uno de

play23:30

inicio y tienes tres separadas son 64

play23:34

entonces entendido esta parte ambos con

play23:37

aire transferencia

play23:41

el aire de transferencia va a

play23:43

decodificar la síntesis es decir aquí el

play23:45

mensajero está en el núcleo está

play23:49

transcribiendo toda la información está

play23:51

como de tú eres una ave

play23:55

urge ok stars transcribe en toda la

play23:58

información esa información va a tener

play24:00

que pasar a la rd ribosoma el primero

play24:04

que vamos a ver a la r va

play24:06

pero va a salir afuera del núcleo

play24:08

entonces van a decodificar en la red de

play24:11

transferencia a síntesis de proteínas

play24:13

esto y establecer la conexión entre

play24:15

aminoácidos y ácidos nucleicos ok

play24:18

aquí está haciendo esa conexión el aire

play24:21

reconoce el codón específico de la

play24:23

secuencia de tres bases nitrogenadas

play24:25

llamadas anti colon el aire el ribosoma

play24:28

va a tener aquí se ve en esta parte si

play24:30

está algo que se va a llamar anti codón

play24:32

es decir va a tener una base

play24:35

complementaria para que queden igual va

play24:38

si reconoce esta información del codón

play24:41

va a dejar lo que es su proteína ok su

play24:44

aminoácidos perdón

play24:45

y se va

play24:48

esto va a estar esto va a suceder donde

play24:51

en el aire ribosomal que está asociada

play24:54

por proteínas ribosomas y constituyen

play24:56

aún las subunidades ribosomas es decir

play25:00

esto es la cadena de aire mensajero va

play25:04

esto de aquí es el ribosoma perdón de

play25:08

transferencia

play25:09

esto es el poli péptido ok que es la

play25:13

proteína esto los tripletes los están

play25:16

codificando el aire de transferencia

play25:18

cada que codifica va a salir una

play25:22

un aminoácido y se van a juntar y van a

play25:25

formar una proteína esto sucede en el

play25:28

áerea ribosomas en donde en las unidades

play25:30

ribosoma ticas a eso se refiere bien

play25:33

vamos a empezar a hablar sobre más gente

play25:36

vamos a ir por paso para comenzar la

play25:39

síntesis de proteínas necesitamos lo que

play25:41

es el arn mensajero

play25:43

y necesitamos el adn recuerden que todo

play25:47

comienza gracias al adn bien cuando

play25:51

tengamos estos dos vamos a estar listos

play25:53

para comenzar ok

play25:56

primeramente hay una enzima de la rn que

play25:59

se le llama polimerasa va la polimerasa

play26:03

va a reconocer el inicio del gen ok

play26:08

como lo reconoce bien hablamos de los

play26:12

animados y os va gracias a esto lo va a

play26:14

reconocer

play26:16

la proporción de adn que se vaya a

play26:18

transcribir se desenrolla y se abre es

play26:21

decir gracias a la pureza se rompen los

play26:24

puentes de hidrógeno que juntaban las

play26:27

bases complementarias de adenina

play26:29

con timina guanina concitó zinc a los

play26:32

rompe va

play26:35

entonces se empieza a transcribir la

play26:38

enzima de primera se va a recorrer de 5

play26:41

a 3 ok entonces va a empezar se a

play26:45

transcribir es decir esta información la

play26:49

va a pasar aquí la va a copiar para pero

play26:52

cuenta que todo esto sucede dentro de lo

play26:54

que es el núcleo

play26:56

y el adn nos sale fuera del núcleo

play26:59

entonces el único que puede ser el amigo

play27:01

chismoso que va a salir es que el aire

play27:06

entonces cuando la enzima está reconoce

play27:10

el final del gen la transcripción

play27:12

termina y en ese momento se separa la

play27:16

enzima se separa la hebra que es el a re

play27:19

mensajero y qué pasa se vuelven a juntar

play27:23

de nuevo los puentes de hidrógeno va

play27:25

porque no está ya esta enzima que lo

play27:27

está impidiendo

play27:31

ahora vamos con la traducción

play27:33

transcripción traducción está se va a

play27:37

llevar a cabo en los ribosomas en su

play27:41

unidad pequeña su unidad su unidad

play27:43

grandes unidad pequeña requieren de

play27:46

cierto tipo de energía va y sintetizan

play27:49

lo que es la cadena poli p tira que es

play27:51

una cadena política proteínas un

play27:55

aminoácido dos aminoácidos tres a 1.904

play27:57

y muchos aminoácidos forman una proteína

play27:59

ok ahora el arn va a salir de lo que es

play28:04

la karateca del núcleo cuando sale el

play28:08

ribosoma en la rd ribosomas se pone sé a

play28:12

dónde vas chiquita te quedas entonces el

play28:16

arn

play28:19

se empieza a traducir porque llega lo

play28:21

que es el ribosoma quién es el que

play28:23

camina el

play28:25

arn mensajero o el aire

play28:30

ribosoma ok

play28:32

el que camina es el ribosoma vamos

play28:35

viendo qué pasa usted tiene que seguir

play28:38

van a ser tres pasos en lo que la

play28:40

traducción inicio en la ocasión y

play28:42

terminación al inicio de la red

play28:44

mensajero que tiene el condón de la

play28:47

metionina o que digamos este va

play28:52

el ribosoma o sea más el ribosoma más a

play28:55

la red de transferencia por está en el

play28:57

primer metionina es decir está que es el

play29:01

mensajero se queda quieta mientras que

play29:04

este el movimiento rebosó va a ir así

play29:07

más movimiento

play29:10

va a empezar a leer esta esta cadena de

play29:13

arre en el ribosoma se mueve a lo largo

play29:16

de la red a medida que los caminos

play29:18

ácidos se van agregando pero como se van

play29:22

agregando va a llegar lo que es la r de

play29:25

transferencia ok que va a separar los

play29:29

aminoácidos removidos es decir aquí

play29:31

teníamos un anti colon y aquí tenemos el

play29:34

colon

play29:35

ok sabemos que en una no tenemos qué

play29:40

en el aire no no tenemos timina tenemos

play29:43

ahora si lo va entonces tienen que

play29:46

modificar según su base bien adenina

play29:50

adenina brasil obras y lo dice este es

play29:53

el que sí me importa esta información

play29:56

viaja y codifica 1 aminoácidos pan

play30:01

entonces ya cuando ya el codón codificó

play30:03

ya probó que eso estaba bien dice

play30:06

chayito by yo ya codifique yo ya estoy

play30:09

uniendo esta información a los enlaces a

play30:13

los proteínas ok mientras no haya un

play30:15

codón final van a estar unidos por

play30:18

enlaces peptídicos van para entonces en

play30:22

ese momento

play30:24

digamos por aquí va a aparecer lo que es

play30:27

una terminación

play30:30

digamos que éste tiene un g

play30:35

qué es un cordón de terminación este el

play30:37

último juego con proteínas que se pone y

play30:40

esta proteína viaja y se va va a donde

play30:43

necesita ser codificada

play30:45

acuérdense que es importante es lo que

play30:47

es la traducción

play30:50

esa proteína si vemos acá que es lo que

play30:53

va a pasar con esa pues puede ayudar a

play30:54

formar pigmentos o puede ayudar para

play30:57

establecer la altura

play30:59

bien eso vamos a tenerlo que leer o

play31:03

muchísimo conocer el código genético

play31:05

tenemos la metionina que es de inicio y

play31:08

la uah guaje

play31:12

qué es esto porque más específico en

play31:16

resumen ok

play31:20

yo les decía que el que se mueve es esto

play31:22

va va a codificar un chorro de proteínas

play31:25

cuando inicie con la metionina van el

play31:30

gobal por en los espectros se va la otra

play31:34

porque ya envió la información ok

play31:36

en esta reconoce esta dice si está bien

play31:39

vuelven a agregar por en las específicas

play31:42

hasta que encuentren una cadena de

play31:45

perdón hasta que encuentren un codón

play31:47

determinación

play31:50

es así que se van uniendo vez

play31:57

bien espero que hayan entendido a rn

play31:59

porque estábamos con la duplicación que

play32:00

es más sencilla

play32:10

ok es importante tener

play32:14

es importante replicar el adn muchachos

play32:16

acuérdense que muchísimas células que

play32:18

mueren y hay otras que no verdad no

play32:21

todas las células mueren

play32:24

bueno

play32:26

bueno entonces al morir las células

play32:29

tienen que pasar su información genética

play32:31

cuando hacemos una cortada o dañamos

play32:33

algo de nuestra estructura o quemamos

play32:35

algo rápidamente vienen esas células y

play32:38

esas células van a tener información

play32:41

genética de cómo debería ser la piel va

play32:43

pues entonces tiene que haber una

play32:45

replicación

play32:47

el objetivo de la adn es conservar la

play32:50

información genética y representa la

play32:52

estructura

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elegir permite como dicha molécula puede

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dar lugar a otra idéntica sin perder la

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información aquí es lo que estamos

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viendo en la imagen de acá vemos la

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replicación va ahora se dice que el adn

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es semi conservativa va porque se va a

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poder separar y porque va a duplicar su

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información ok ahora donde sucede este

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proceso este proceso va a suceder ocurre

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en la etapa s del famoso que cree en

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ciclo que celular si le llegan a

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preguntar en su

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exane y donde ocurre la de replicación

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del adn en la etapa s del ciclo celular

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muy bien

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pero para que eso suceda necesitamos

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muchas enzimas y muchas proteínas para

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que suceda lo que la replicación para

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hacer una copia idéntica

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el objetivo es duplicar sintetizar una

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copia del la etapa previa de la división

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celular ok y la cadena es semi

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conservativa es decir en esta parte

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tenemos lo que es el adn si ven esta

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parte cita

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vamos a ir paso a paso primero tenemos

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una enzima que se llama topos y mira

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sabrá que va a producir la ruptura de la

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molécula de adn y luego vuelve a unir

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esa cadena liberando la tensión la

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atención de la torsión acuérdense que la

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cadena de adn está torcida va lo que va

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a hacer esta vez ir a ver a ver necesito

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de es torcer la top con topos y someras

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a bad es torcer lo que es la cadena para

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esa tensión fuerte que se hace para

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proteger los puentes de hidrógeno la va

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a romper va y va a volver la toda línea

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por así decirlo

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en a

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entonces libera la atención y torsión

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luego viene lo que es la casa bien está

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la casa este triangulito va se une al

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adn bien está uniéndose al adn en puntos

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de origen de replicación ok rompe

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enlaces de puentes separándolos de ambas

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cebras aquí está la casa y va que a

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romper primero la atención luego empiezo

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a romper con que con la islica saban

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luego viene lo que son las proteínas

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estabilizadoras va ssb estabilizan las

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cadenas a ver encuentren esta es ok ssb

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estas proteínas estas van a establecer

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dice ya rompe si no hay estas proteínas

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va a querer regresar se la cadena o que

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iba porque los puentes de hidrógenos son

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muy fuertes estos van a querer volverse

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a unir y ese es el momento son las

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amigas de no company o le hables a la

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chica que te gusta no le hables son las

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que te impiden va entonces estabiliza la

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cadena y la mantienen separada luego

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viene lo que la prima sa no la prima la

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primas

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ok ésta

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esta es la primera cita

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el adn primas a ahora

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va a sintetizar a lo que son los

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cebadores maestra que son los cebadores

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o premiers son antes de va son

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fragmentos de lo que es adn modelo ba

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pequeños fragmentos que van a ser

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complementarios y van a complementar la

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cadena va es decir si aquí tengo una

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adenina ok aquí va a tener una team y

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nada pero son en ese momento todavía no

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son los originales estos son senadores

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que me van a estar protegiendo para que

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no se vuelvan a juntar y para poder leer

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la información que es por el momento

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luego viene una muy importante que es el

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adn polimerasa que van a ser enzimas que

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van a agregar los próximos de sobibor

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nucleicos a la queden de crecimiento

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como como maestro bien

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tenemos 3 adn polimerasa 1 2 3

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el adn polimerasa 1 para terminar la

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replicación ok va a eliminar a esos

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cebadores ok de adn

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en los fragmentos de casa y estos son

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los fragmentos para eliminar va a

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insertar de nuevo decisivo nucleicos ok

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y corrige los errores producidos en el

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adn polimerasa 3

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y corrige mal el apareamiento de lo que

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son las bases nitrogenadas digamos que

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los cebadores hicieron su intento

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y esos salvadores se establecieron mal

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por lo que hace la polimerasa es un

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chequeo a ver a ver

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esta información no me está gustando

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aquí no tiene que ir a esta información

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entonces ya cuando hace es la primera

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información verificada bien y vuelve a

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dar la información el adn polimerasa 2

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prepara los errores de apareamiento

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cuáles son los errores de apareamiento

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adenina que siempre tiene que ir con

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timina va no adenina con guanina o an y

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no tiene que ir con citocina es lo que

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va a reparar la adn polimerasa y lo que

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es el adn polimerasa 3 vaya a sintetizar

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lo que es la cadena ba es decir

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toda esta información ya va a estar

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unido ya se va a estar comenzando a ver

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y las ligas a ok

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la liga sabe estar uniendo esos

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fragmentos de okazaki porque ya va a ser

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esa cadena

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esta ya es la que si se debe de quedar

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esta ya no tiene cebadores esta es la

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mera fregona ok por lo tanto al hacer

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eso ya tenemos dos cadenas de qué

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de adn si están viendo esta cadena y

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esta cadena

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bien hay otros mecanismos un poquito que

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dice cadena retrasada cadena pero eso no

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nos vamos a meter con que sepan que

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existen ciertas enzimas la primera

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enzima el acto primeras a que va a

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ayudar a desenrollar el adn la segunda

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va a romper los puentes de hidrógeno la

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tercera va a estabilizar y va a permitir

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que siga separadas esas esas cadenas van

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las bloque zona primas a va sintetizar

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los cebadores que van a decir espérate

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ahorita vamos a entrar con los

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fragmentos ahora sí originales la adn

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polimerasa verifica que todo esté súper

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bien para poder entrar con los

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fragmentos de o casa aquí los fragmentos

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décadas aquí son junta dos ya después de

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una revisión del adn polimerasa

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las ligas y que lo que se van a

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convertir en que aunque la replicación

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del adn bien eso sería todo sobre la

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replicación del adn si es muy sencillo

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el objetivo es duplicar una copia

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idéntica es lo único que

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