TRADUCCIÓN del ARN | Biología Molecular 3/4

Unani
1 May 202011:26

Summary

TLDREl guion del video ofrece una explicación detallada del proceso de traducción proteica, parte del dogma central de la biología molecular. Se discute la importancia del ARN mensajero y ribosomal en la síntesis de proteínas, y cómo la interacción entre codones y anticodones en el ARN de transferencia permite la unión de aminoácidos para formar cadenas polipeptídicas. El script también describe las etapas de activación, iniciación, elongación y terminación en la traducción proteica, destacando la universalidad del código genético y el papel crucial del ARNt en la traducción de la secuencia de bases en una cadena de aminoácidos.

Takeaways

  • 🌟 La traducción de proteínas es un proceso central en la biología molecular, siguiendo el dogma central de la molécula de ADN a proteína.
  • 🧬 La traducción implica tres componentes principales: ARN mensajero, ARN de transferencia y ribosoma, que trabajan juntos para sintetizar proteínas.
  • 🔗 El objetivo de la traducción es crear una cadena polipeptídica, que es una secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos.
  • 🛠️ Las modificaciones post-traducción dan forma específica a las proteínas, determinando estructuras como alfa-hélices y beta-láminas y su interacción con otros componentes.
  • 🔑 La interacción entre el codón en el ARN mensajero y el anticodón en el ARN de transferencia es crucial para la unión correcta de aminoácidos.
  • 📊 El código genético, compuesto por 64 posibles combinaciones de tripletes de nucleótidos, es universal y permite la traducción de información genética en aminoácidos.
  • 🔄 El proceso de traducción se divide en activación de aminoácidos, iniciación, elongación y finalización.
  • 🚀 La iniciación de la traducción comienza con el ARN mensajero y el ribosoma, utilizando el codón de inicio AUG que codifica para metionina.
  • 🔗 La elongación de la cadena polipeptídica se logra mediante la unión de aminoácidos por medio de enlaces peptídicos, facilitada por la peptidil transferasa.
  • ⏹ Los codones de terminación indican el fin de la traducción, lo que lleva a la liberación de la proteína y la desasociación de los componentes del ribosoma.
  • 🔄 El ribosoma y lasARN de transferencia se mueven en sentido 5' a 3' sobre el ARN mensajero, permitiendo la síntesis de múltiples proteínas a partir de una misma molécula de ARN.

Q & A

  • ¿Cuál es el dogma central de la biología molecular?

    -El dogma central de la biología molecular se basa en la replicación (generar una molécula de ADN a partir de otra de ADN), la transcripción (generar diferentes tipos de ARN a partir de ADN) y la traducción (generar diferentes proteínas a partir de ARN).

  • ¿Qué tipos de ARN se requieren para la traducción de proteínas?

    -Se requieren ARN mensajero (ARNm), ARN de transferencia (ARNt) y ARN ribosomal (ARNr) para la traducción de proteínas.

  • ¿Cuál es el objetivo de la traducción en el contexto de la biología molecular?

    -El objetivo de la traducción es generar una cadena polipeptídica, que es una cadena de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos.

  • ¿Qué modificaciones se realizan después de la traducción para dar forma específica a una proteína?

    -Las modificaciones post-traduccionales, que incluyen la formación de alfa hélices, beta láminas y la conjugación con elementos no proteicos, son las que dan forma específica a una proteína.

  • ¿Qué es un codón y cuál es su función en la traducción?

    -Un codón es un triplete de nucleótidos en el ARNm que codifica para un aminoácido específico. Los codones determinan qué aminoácido se añadirá a la cadena polipeptídica durante la traducción.

  • ¿Cómo interactúan los codones y anticodones en la traducción?

    -Los anticodones, que se encuentran en el ARNt, son complementarios a los codones del ARNm. Esta complementariedad permite que el ARNt lleve el aminoácido correcto al ribosoma para su incorporación en la cadena polipeptídica.

  • ¿Qué es la activación de los aminoácidos y cómo se lleva a cabo?

    -La activación de los aminoácidos es el proceso en el que un aminoácido específico se une a su ARNt correspondiente. Esto lo realiza la enzima aminoacil-ARNt sintetasa, que forma un complejo entre el aminoácido y el ARNt.

  • ¿Cuál es el codón de iniciación y qué aminoácido codifica?

    -El codón de iniciación es AUG y codifica para el aminoácido metionina. Toda proteína de cualquier ser vivo comienza con metionina.

  • ¿Qué ocurre durante la etapa de elongación de la cadena polipeptídica?

    -Durante la elongación, los codones del ARNm se emparejan con sus anticodones complementarios en el ARNt, que trae el aminoácido correspondiente. Los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos, formados por la enzima peptidil transferasa.

  • ¿Cómo se finaliza la traducción de una proteína?

    -La traducción se finaliza cuando un codón de terminación (UAA, UAG o UGA) se encuentra en el ARNm. Factores de liberación se unen a este codón, causando la liberación de la cadena polipeptídica y la disociación del ribosoma.

Outlines

00:00

🧬 Proceso de Traducción de Proteínas y el Código Genético

El primer párrafo introduce el proceso de traducción de proteínas, que es parte fundamental del dogma central de la biología molecular. Se describe cómo, a través de la replicación, la transcripción y la traducción, se generan proteínas a partir de ARN. El objetivo es crear una cadena polipeptídica, es decir, una secuencia de aminoácidos. Se menciona la importancia del ARN mensajero y las ribosomas en la síntesis de proteínas. Además, se explica cómo los codones, tripletes de nucleótidos en el ARN mensajero, codifican para aminoácidos específicos y cómo los anticodones en la ARN de transferencia se complementan con ellos para la unión de los aminoácidos. El proceso culmina con la formación de alfa hélices y beta láminas, y la interacción con otros componentes no proteicos para dar forma a la proteína.

05:00

🔬 Etapas de la Traducción y Activación de Aminoácidos

El segundo párrafo detalla las etapas del proceso de traducción, comenzando con la activación de los aminoácidos, donde se unen a un ARN de transferencia (tRNA) para formar una molécula compleja. Seguidamente, se discute la iniciación de la traducción, donde el ribosoma se une al ARN mensajero y comienza la síntesis de la proteína con la ayuda del codón de inicio (AUG), que codifica para metionina. Se destaca que todas las proteínas comienzan con metionina debido a su rol en el codón de inicio. El proceso continua con la elongación, donde se añaden aminoácidos al growing chain de la polipeptídica, y termina con la terminación, que se desencadena por codones de paro que señalan el final de la traducción. Este párrafo también cubre el papel de las enzimas, como la peptidil transferasa, en la formación de enlaces peptídicos entre aminoácidos.

10:02

🛑 Finalización de la Traducción y Liberación de la Proteína

El tercer párrafo concluye el proceso de traducción de proteínas enfocándose en la finalización de la cadena polipeptídica. Se describe cómo los codones de terminación en el ARN mensajero indican el fin de la traducción y activan factores de liberación que despajan la proteína recién formada del ribosoma y del ARN de transferencia. Se menciona que los ribosomas yARN de transferencia se mueven en sentido 5' a 3' sobre el ARN mensajero, lo que permite la síntesis de múltiples proteínas a partir de una misma molécula de ARN mensajero. El párrafo finaliza con la observación de que, aunque el ARN mensajero representa solo un 5% del ADN celular, es fundamental para la síntesis de una gran cantidad de proteínas.

Mindmap

Keywords

💡Traducción de proteínas

La traducción de proteínas es el proceso por el cual las células sintetizan proteínas a partir de la información contenida en el ARN mensajero. Es una parte fundamental del dogma central de la biología molecular y es central en el tema del video, ya que describe cómo se generan las proteínas a partir de los ARNs. En el guion, se menciona que 'la traducción genera diferentes proteínas a partir de esos ARNs'.

💡ARN mensajero

El ARN mensajero (mRNA) es una molécula que actúa como intermediario entre el ADN y las proteínas. Transporta la información genética del núcleo a las ribosomas en el citoplasma, donde se traduce en proteínas. En el script, se destaca que 'una determinada hebra de ARN mensajero maduro que codifica para una proteína específica' es esencial para iniciar la traducción.

💡Ribosoma

El ribosoma es una estructura celular que se encarga de la síntesis de proteínas, uniendo aminoácidos en una cadena polipeptídica basándose en la información del ARN mensajero. En el guion, se describe cómo 'se le va a acoplar un ribosoma' al ARN mensajero para iniciar la traducción de proteínas.

💡ARN de transferencia

El ARN de transferencia (tRNA) es una molécula que transporta aminoácidos específicos al ribosoma para incorporarlos en la cadena en crecimiento de la proteína. En el script, se resalta su importancia al mencionar que 'el ARN de transferencia es la clave para poder entender cómo traducimos de tripletes'.

💡Codón

Un codón es un triplete de nucleótidos en el ARN mensajero que codifica un único aminoácido. Es fundamental en la traducción de proteínas y se relaciona con el anticodón del tRNA. En el guion, se explica que 'el codón es un triplete de nucleótidos pero que codifica y que quiere decir que codifica que determinado aminoácido'.

💡Anticodón

El anticodón es una secuencia de tres nucleótidos en el tRNA que se complementa con el codón del mRNA, lo que permite la unión del aminoácido correspondiente al codón. En el script, se menciona que 'este anticodón tiene las bases complementarias a este codón de la hernia mensaje'.

💡Código genético

El código genético es la relación entre los codones y los aminoácidos que se traducirán. Es universal en todos los seres vivos y determina la secuencia de aminoácidos en las proteínas. En el guion, se afirma que 'el código genético es universal lo que significa que es igual para todos los seres vivos'.

💡Proteína

Una proteína es una molécula biológica compuesta de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Las proteínas tienen múltiples funciones en las células, desde la estructura hasta la catalización de reacciones. El guion describe cómo se generan proteínas a través de la 'traducción de proteínas'.

💡Metionina

La metionina es el primer aminoácido en la síntesis de proteínas, codificado por el codón de inicio AUG. Es relevante en el script al explicar que 'toda proteína de cualquier ser vivo va a comenzar siempre con el aminoácido metionina'.

💡Factores de liberación

Los factores de liberación son proteínas que reconocen los codones de terminación y ayudan a detener la síntesis de la proteína. En el guion, se menciona que 'estos codones de terminación van a servir de guía para determinados factores de liberación que van a producir la liberación de la cadena poli peptídica'.

Highlights

El análisis de la traducción de proteínas y su importancia en el dogma central de la biología molecular.

La replicación de ADN y su rol en la generación de moléculas de ADN a partir de otras ADN.

La transcripción, el proceso de generar ARN a partir del ADN.

La traducción, que produce diferentes proteínas a partir de ARN mensajero.

El papel del ARN mensajero de transferencia (ARNm) y ribosoma en la síntesis de proteínas.

El objetivo de la traducción: generar una cadena polipeptídica de aminoácidos.

Las modificaciones post-traducción que dan forma específica a las proteínas.

La interacción entre el codón y el anticodón en la traducción.

La comprensión del código genético y su universalidad en todos los seres vivos.

Cómo el anticodón en la ARN de transferencia es complementario al codón del ARN mensajero.

La función de la ARN de transferencia como clave en la interacción entre ARN y aminoácidos.

La secuencia de codones en el ARN mensajero que determina la secuencia de aminoácidos en la proteína.

La división de la traducción en procesos de activación, iniciación, elongación y finalización.

La activación de aminoácidos y su unión a la ARN de transferencia.

El inicio de la traducción con el codón de iniciación AUG que codifica para metionina.

El proceso de elongación de la cadena polipeptídica mediante la unión de aminoácidos.

La finalización de la traducción y la liberación de la proteína completa.

La importancia del sitio peptídico y amínico en la unión y liberación de aminoácidos.

El papel de las enzimas peptidil transferasa en la formación de enlaces peptídicos.

La movilidad del ribosoma y la ARN de transferencia en el sentido 5' a 3' sobre el ARN mensajero.

La capacidad de múltiples ribosomas sintetizando proteínas a partir de un solo ARN mensajero.

La representación del ARN mensajero como un 5% del ADN celular y su papel en la síntesis de proteínas.

Transcripts

play00:00

y ahora vamos a analizar traducción de

play00:10

proteínas recordemos el dogma central de

play00:12

la biología molecular que se basa en la

play00:15

replicación el generar una molécula de

play00:18

adn a partir de otra de adn la

play00:21

transcripción el generar diferentes

play00:23

tipos de adn a partir de adn y

play00:26

traducción genera diferentes proteínas a

play00:29

partir de esos a rr para ello se va a

play00:32

requerir arn mensajero de transferencia

play00:36

y ribosomal que los tres en conjuntos

play00:39

van a producir las proteínas el objetivo

play00:42

de la traducción es generar una cadena

play00:45

poli peptídica simplemente una cadena de

play00:49

aminoácidos uno al lado del otro unidas

play00:52

por unión para crítica luego se van a

play00:55

realizar las modificaciones post

play00:56

traducción al es que le van a dar forma

play00:59

específica a esa proteína que va a

play01:01

determinar los alfa hélices las beta

play01:03

láminas que tenga si se conjuga con

play01:05

algo no proteico en conceptos generales

play01:08

lo que va a ocurrir es que una

play01:10

determinada hebra de arn mensajero

play01:14

maduro que codifica para una proteína

play01:16

específica se le va a acoplar un

play01:19

ribosoma en este río so vamos a observar

play01:22

la subunidad mayor y la subunidad menor

play01:24

la subunidad mayor a su vez se la divide

play01:27

en dos sitios un sitio péptido y un

play01:30

sitio a mí no así por acá van a ingresar

play01:32

los aminoácidos y por acá se van a

play01:35

terminar uniendo generando la cadena de

play01:37

polipéptidos la subunidad mayor se le va

play01:40

a ubicar los genes de transferencias que

play01:45

van a traer consigo los aminoácidos

play01:46

específicos ahora quiero que se razones

play01:50

como puede ser que se hace esta unión

play01:52

entre la arena de transferencia y el

play01:54

mensajero esto se debe a la interacción

play01:57

entre dos sitios que denominamos codón y

play02:02

anti codo para esto tenemos que entender

play02:05

la relación entre lo que son los

play02:07

cordones y los anti cordones de estas

play02:11

moléculas el aire de mensajero va a

play02:14

tener toda una serie de nucleótidos

play02:16

cuando se juntan tres nucleótidos en

play02:19

este caso

play02:20

ugc tenemos lo que se llama un triplete

play02:24

o sea que triplete es simplemente tres

play02:26

tipos de nucleótidos unidos

play02:28

específicamente ribó nucleótidos o sea

play02:30

tenemos para combinar adenina una siglos

play02:33

y tocina y guanina en tres si hacemos

play02:35

cuatro elevado a la 3 nos va a dar 64

play02:39

tipo de combinaciones diferentes

play02:42

ahora el codón es algo totalmente

play02:45

diferente el colón es un triplete de

play02:48

nucleótidos pero que codifica y que

play02:51

quiere decir que codifica que

play02:53

determinado aminoácido se va a

play02:55

relacionar con un determinado color con

play02:58

determinada triplete de bases esto es lo

play03:01

que va a determinar el código genético

play03:04

el código genético es diferentes

play03:07

tripletes que a su vez son cordones que

play03:09

van a determinar un aminoácido

play03:11

específico o sea la secuencia s

play03:15

codifica para un solo aminoácido

play03:18

específico ahora puede ser que ese

play03:21

aminoácido esté codificado por

play03:23

diferentes colores esto es clave para

play03:27

entender la biología molecular este

play03:30

código genético es universal lo que

play03:33

significa que es igual para todos los

play03:34

seres vivos

play03:35

por otro lado fíjense acá tenemos una

play03:38

región específica de la de rené de

play03:40

transferencia y cual es complementario a

play03:43

este codón de la hernia mensaje el cual

play03:46

conocemos como anti codón este anti

play03:49

codón tiene las bases complementarias

play03:52

algodón un ejemplo acá sería si acá

play03:55

tengo este anti corona que tendría la a

play03:59

si el casta lage a castel hace y llega

play04:02

hasta la c

play04:03

acá está el ángel

play04:04

en el sitio de unión del aminoácido de

play04:07

la hernia de transferencia se le va a

play04:09

unir aquel aminoácido que su codón sea

play04:13

complementario al anti codón que se

play04:15

ubica en ese área de transferencia y acá

play04:17

está la clave para poder entender cómo

play04:20

el código genético un concepto que

play04:23

tenemos nosotros lo plasmamos en una

play04:25

molécula específica la molécula clave

play04:27

para poder hacer la interacción entre

play04:29

estos dos idiomas completamente

play04:31

diferentes que son los ribono propios y

play04:33

los aminoácidos es la erne de

play04:36

transferencia porque en él está el anti

play04:38

codo complementario al codón y unido a

play04:41

un aminoácido específico o sea el aranés

play04:43

de transferencia es la clave para poder

play04:46

entender como traducimos de tripletes

play04:49

específicamente de como dones para

play04:52

codificar a un determinado aminoácido la

play04:55

secuencia de codones que está en el adn

play04:57

mensajero maduro me va a determinar la

play05:00

secuencia de aminoácidos que me va a

play05:03

generar ese pool invertido específico

play05:05

observamos así entonces que la

play05:07

traducción la dividimos en cuatro

play05:10

procesos

play05:11

un primer proceso que es la activación

play05:13

de los aminoácidos y no se va a preparar

play05:16

de la rn de transferencia y los

play05:18

aminoácidos una segunda etapa de que es

play05:21

de iniciación de va a comenzar la

play05:23

traducción luego el proceso de la ong-

play05:26

acción que simplemente elongado esa

play05:29

cadena de polipéptidos hasta llegar al

play05:32

cuarto paso que es la finalización en

play05:35

donde se va a terminar de generar esa

play05:39

cadena polino típica la activación de

play05:41

los aminoácidos no es más que poder

play05:44

lograr que este aminoácido específico se

play05:48

una a su manera en este determinado esto

play05:51

lo va a realizar laminó fácil a granés

play05:54

de sintetasa el objetivo de esto es

play05:57

poder lograr y hacer un complejo entre

play06:00

el aminoácido cargado con un 151 fosfato

play06:03

que eso lo conocemos como aminoácido y

play06:06

con el adn te lo así vamos a obtener lo

play06:09

que conocemos como una rn te carga

play06:12

cargado con que con el aminoácido así

play06:14

vamos a comenzar con la cadena poli

play06:17

peptídica todos codón de iniciación es

play06:21

el empuje a de minas y los guanina que

play06:25

codifica siempre para el mismo mí no

play06:27

hace o que es la metionina así que toda

play06:29

proteína de cualquier ser vivo va a

play06:31

comenzar siempre con el aminoácido

play06:33

metionina el ribosoma se va a unir a la

play06:36

rn mensajero y va a comenzar con el

play06:39

codón de iniciación determinado por auge

play06:41

va a codificar específicamente para

play06:43

metionina toda proteína de todo ser vivo

play06:47

a comenzar con la metionina porque todo

play06:50

al en el mensajero de toda proteína

play06:52

comienza con mujer como con de

play06:54

iniciación cuando se ubica el codón auge

play06:57

sobre el ribosoma eso va a determinar

play06:59

que se ubique en este sector un arte

play07:04

específico aquel que su anti codón sea

play07:08

complementario a auge y acá estamos

play07:11

analizando complementariedad bases o sea

play07:13

este un asilo está formando dos puentes

play07:16

hidrógenos con esta avenida

play07:18

mientras que estás y tocina y está buena

play07:20

están formando tres fuentes hidrógenos

play07:22

así es como se inicia la traducción de

play07:26

una proteína luego se ubica la etapa de

play07:29

la acción de la cadena poli peptídica

play07:32

donde lo que va a ocurrir es que los

play07:34

siguientes cordones hacia el sentido te

play07:36

exprima para relacionarse con sus anti

play07:39

cordones complementarios en este caso

play07:42

fíjense como hesse

play07:43

se unen por medio cuentas hidrógenos a

play07:47

su anti con se g

play07:49

y esa era de transferencia va a traer

play07:52

consigo a la lámina o sea la alanina es

play07:55

codificada por el colon gsv que

play07:59

pertenece a la de rené mensajero y que

play08:01

es complementario este codón a su anti

play08:05

codo que es una determinada región de la

play08:07

hernia de transferencia ahora lo que va

play08:09

a ocurrir es la unión entre estos dos

play08:11

aminoácidos recordemos que tanto la

play08:14

metionina como la alanina va a estar

play08:17

unido al arnés de transferencia por el

play08:21

extremo cese a hidroxilo del extremo

play08:24

tres primas estos aminoácidos están

play08:26

unidos al hidroxilo por medio del grupo

play08:30

cargo siglos del aminoácido del c

play08:34

h se genera una molécula de agua y queda

play08:37

sin la unión para poder generar la unión

play08:40

peptídica entre en este caso metionina y

play08:42

alanina primero se tiene que romper el

play08:45

enlace que tiene la metionina con este

play08:47

arme de transferencia eso lo va a

play08:50

realizar la enzima petidelle transferasa

play08:52

y esta clave analizar el nombre de la

play08:55

enzima es una transfer hasta lo que está

play08:57

transfiriendo en el enlace certificó por

play08:59

medio de liberar el card box y lo de

play09:01

esta metionina y permitir ese

play09:05

carboxilasa una al grupo amina de la

play09:08

marina automáticamente nuevo que se

play09:11

produce este enlace eléctrico

play09:13

se va a eliminar el arnés de

play09:16

transferencia ya no va a estar más unida

play09:18

a esta metionina y el ribosoma junto con

play09:22

el área de transferencia de la alanina

play09:24

se va a movilizar es importante el

play09:27

concepto de que el complejo del ribosoma

play09:30

y de la hernia de transferencia unido a

play09:33

los aminoácidos se mueven en sentido 5

play09:36

prima tres primas sobre la er mensajero

play09:38

así vamos a poder lograr que haya más de

play09:41

un ribosoma

play09:42

sintetizando una proteína sobre una er

play09:45

mensajero y así podemos entender porque

play09:48

ela erne mensajero representa sólo el 5%

play09:52

de todo el adn de una célula ya mí con

play09:55

esa pequeña cantidad se puede realizar

play09:57

una gran cantidad de proteínas así se va

play09:59

a eliminar la eren de transferencia que

play10:01

corresponde a la metionina y ahora este

play10:05

área de transferencia de la alanina se

play10:07

va a ubicar en el sitio de reptil

play10:10

dejando libre el sitio amino así para

play10:13

que se ubique un nuevo codón venga un

play10:16

nuevo ere de transferencia y se realice

play10:18

un nuevo proceso

play10:20

still transferasa haga la unión de esa

play10:23

lámina con un nuevo aminoácido dice baya

play10:25

elongando la cadena poli peptídica

play10:30

así vamos a concluir que sobre el sitio

play10:33

reptil vamos a tener toda la secuencia

play10:35

de polipéptidos y en el sitio amino así

play10:38

va a quedar alguno de los colores de

play10:41

finalización los cordones de

play10:42

finalización son tres tipos de tripletes

play10:45

que van a indicar el fin de la

play10:48

traducción de esa proteína específica lo

play10:51

que va a ocurrir que estos cordones de

play10:53

terminación van a servir de guía para

play10:55

determinados factores de liberación que

play10:57

van a producir la liberación de la

play11:01

cadena poli peptídica y la separación de

play11:04

la hernia de transferencia y del

play11:06

ribosoma sobre ese arn mensajero

play11:09

hasta aquí concluimos con traducción de

play11:12

proteínas espero que les haya gustado

play11:14

[Música]

play11:23

i

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Biología MolecularTraducción de ProteínasARN MensageroRibosomaCodónAnticodónCadena PolipeptídicaActivación de AminoácidosIniciaciónElongaciónFinalización
Do you need a summary in English?