REPLICACIÓN DEL ADN // DAVID ERRE

DAVID ERRE
18 Aug 201910:15

Summary

TLDREn este video, David RR explica la replicación del ADN, un proceso fundamental en la división celular. Cubre enzimas clave como la topoisomerasa, helicasa, primasa y ligasa, y describe el mecanismo de replicación semi-conservativo. Destaca la importancia de las proteínas estabilizadoras y los fragmentos de Okazaki en la síntesis de la cadena nueva de ADN.

Takeaways

  • 🧬 La replicación del ADN es un tema crucial para entender el proceso de división celular y es común en exámenes de admisión.
  • 🔑 La replicación del ADN ocurre durante la fase S del ciclo celular y es fundamental para la división de la célula.
  • 🌟 Las enzimas principales implicadas en la replicación del ADN incluyen la topoisomerasa, la helicasa, las proteínas SSB, la primasa y las polimerasas de ADN.
  • 🔄 El proceso de replicación del ADN es semi-conservador, lo que significa que una de las cadenas originales se mantiene en cada nueva molécula de ADN.
  • 🧵 La topoisomerasa rompe los puentes de hidrógeno en la cadena de ADN para permitir su desenrollamiento y preparación para la replicación.
  • ✂️ La helicasa corta los puentes de hidrógeno, separando las dos cadenas de ADN y permitiendo el acceso de las otras enzimas.
  • 🔬 Las proteínas SSB estabilizan las cadenas de ADN después de su separación, evitando que se reenrollen o se denaturen.
  • 📐 La primasa, junto con los ARN cebadores (primers), inicia la síntesis de la nueva cadena de ADN en el sentido 5'-3'.
  • 🔄 Las polimerasas de ADN, especialmente la polimerasa III, son responsables de la síntesis continua de la nueva cadena de ADN.
  • 🔄 La polimerasa I reemplaza los ARN cebadores por ADN, completando la cadena y asegurando la precisión de la replicación.
  • 🧩 La unión de los fragmentos de Okazaki, que son segmentos de la cadena de ADN sintetizada en el sentido opuesto, es realizada por la ligasa para completar la replicación del ADN.

Q & A

  • ¿Qué es la replicación del ADN y por qué es importante?

    -La replicación del ADN es el proceso por el cual se duplica el material genético de una célula para que ambas células hijas tengan una copia exacta del mismo. Es importante porque es una etapa crítica del ciclo celular, esencial para la división celular y la conservación de la información genética.

  • ¿En qué fase del ciclo celular ocurre la replicación del ADN?

    -La replicación del ADN ocurre en la fase S (sintésis) del ciclo celular.

  • ¿Cuáles son las enzimas principales involucradas en la replicación del ADN?

    -Las principales enzimas involucradas incluyen la topoisomerasa, la helicasa, las proteínas SSB, la primasa, la DNA polimerasa y la ligasa.

  • ¿Qué función cumple la topoisomerasa en la replicación del ADN?

    -La topoisomerasa se encarga de liberar la tensión en la cadena de ADN y romper las uniones de hidrógeno, facilitando así la separación de las dos cadenas de ADN.

  • ¿Qué es la helicasa y qué hace en la replicación del ADN?

    -La helicasa es una enzima que se encarga de romper los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas de ADN, lo que permite que las cadenas se separen y se preparen para la replicación.

  • ¿Qué rol desempeñan las proteínas SSB en la replicación del ADN?

    -Las proteínas SSB (Single-Stranded Binding Proteins) estabilizan la cadena de ADN una vez que se han roto los puentes de hidrógeno, evitando que se enrolle nuevamente y facilitando la replicación.

  • ¿Qué es la primasa y cómo funciona en la replicación del ADN?

    -La primasa es una enzima que se une a los ARN cebadores (prmers) y se utiliza para iniciar la síntesis de la nueva cadena de ADN. La primasa es esencial para la replicación porque la síntesis de ADN solo puede ocurrir en el sentido 5' a 3'.

  • ¿Cómo se denomina la forma de replicación del ADN descrita en el guión?

    -La forma de replicación del ADN descrita en el guión se denomina semi-conservadora, lo que significa que cada nueva cadena de ADN contiene una cadena original y una cadena nueva.

  • ¿Qué es el rol de la DNA polimerasa en la replicación del ADN?

    -La DNA polimerasa es la enzima responsable de la síntesis de la nueva cadena de ADN. La DNA polimerasa 3 es la primera en actuar, sintetizando la cadena nueva en el sentido 5' a 3', mientras que la DNA polimerasa 1 reemplaza los ARN cebadores por ADN.

  • ¿Qué son los fragmentos de Okazaki y cómo se relacionan con la replicación del ADN?

    -Los fragmentos de Okazaki son los segmentos de ADN que se sintetizan en la cadena que se replica en el sentido 3' a 5'. Estos fragmentos son más pequeños y se unen posteriormente por la ligasa para formar una cadena completa.

  • ¿Qué función cumple la ligasa en la replicación del ADN?

    -La ligasa es la enzima que une los fragmentos de Okazaki, formando una cadena de ADN completa y continua en el sentido 3' a 5'.

Outlines

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🧬 Introducción a la Replicación del ADN

El primer párrafo presenta el tema central del video, la replicación del ADN, explicando su importancia en los exámenes de admisión y su relevancia en el proceso celular de división. Se mencionan las fases del ciclo celular, destacando la fase S, y se introducen las enzimas involucradas en la replicación: topoisomerasa, helicasa, proteínas SSB, primasa, ADN polimerasa y ligasa. El objetivo es aclarar dudas y simplificar un tema que a menudo se considera complicado.

05:00

🔬 Proceso de Replicación del ADN

El segundo párrafo profundiza en el proceso de replicación del ADN, describiendo el rol de cada enzima en el proceso. Se ilustra cómo la topoisomerasa libera la tensión de la cadena, la helicasa corta los puentes de hidrógeno, las proteínas SSB estabilizan las cadenas, la primasa crea los primeros fragmentos de ADN con ayuda de los ARN cebadores, y las ADN polimerasas sintetizan la nueva cadena de ADN. Se destaca la diferencia en la síntesis de las cadenas de sentido 5' a 3' y cómo se generan los fragmentos de Okazaki en la cadena de sentido contrario. El párrafo concluye con la función de la ligasa en unir estos fragmentos y completar la replicación del ADN.

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📢 Conclusión y Recursos Adicionales

El último párrafo ofrece una conclusión al proceso de replicación del ADN y promueve la suscripción al canal para obtener más contenido educativo. El presentador, David, invita a los espectadores a seguir en las redes sociales para estar al tanto de futuros videos relacionados con temas de biología y ciencias. Este párrafo sirve como una llamada a la acción para que los espectadores se involucren más con el contenido y se mantenga informado sobre nuevos materiales didácticos.

Mindmap

Keywords

💡Replicación del ADN

La replicación del ADN es el proceso mediante el cual se produce una copia exacta de la cadena de ácidos nucleicos dentro de una célula para que, durante la división celular, cada nueva célula obtenga una copia completa del material genético. Es fundamental para la conservación de la herencia genética y es el tema central del video, donde se explica su importancia y los pasos que la componen.

💡Ciclo celular

El ciclo celular, también conocido como ciclo de vida de una célula, está compuesto por múltiples fases, incluyendo la fase S, donde ocurre la replicación del ADN. Es mencionado en el video como el contexto en el que se produce la replicación, destacando su importancia en la preparación para la división celular.

💡Topoisomerasa

La topoisomerasa es una enzima clave en la replicación del ADN, cuya función es libera la tensión en la cadena de ADN y facilitar la ruptura de los puentes de hidrógeno. En el video, se describe su papel como la primera enzima en la secuencia de eventos que lleva a la replicación del ADN.

💡Helicasa

La helicasa, a menudo referida como 'la tijerita' en el script, es una enzima que corta los puentes de hidrógeno y separa las dos cadenas de ADN, preparando el material para ser replicado. Es un paso crucial en el proceso de replicación que se ilustra en el video.

💡Proteínas estabilizadoras

Las proteínas estabilizadoras, también conocidas como proteínas SSB, son responsables de mantener las cadenas de ADN separadas y evita que se recombinen o se enrollen nuevamente. El video resalta su función en la prevención de la reanudación de las cadenas una vez separadas.

💡Primasa

La primasa es una enzima que se encarga de sintetizar una pequeña secuencia de ARN complementario al ADN, lo que actúa como un punto de partida para la síntesis de la cadena de ADN. En el video, se menciona cómo la primasa atrae a los ARN cebadores, también llamados 'primers', para iniciar la replicación.

💡ADN polimerasa

La ADN polimerasa es una familia de enzimas que se encargan de la síntesis de la cadena de ADN a partir de los ARN cebadores. El video detalla cómo diferentes tipos de ADN polimerasa, como la polimerasa 1 y 3, participan en la replicación del ADN de maneras específicas.

💡Fragmentos de Okazaki

Los fragmentos de Okazaki son segmentos cortos de ADN que se sintetizan en la cadena que se replica en sentido opuesto al 5' a 3'. El video describe cómo estos fragmentos son sintetizados por la ADN polimerasa 3 y luego unidos por la ligasa para formar una cadena continua.

💡Ligasa

La ligasa es la última enzima mencionada en el proceso de replicación del ADN en el video. Su función es unir los fragmentos de Okazaki, asegurando que ambas cadenas de ADN se completen y resulten en una duplicación precisa del material genético.

💡Semi-conservativa

La replicación semi-conservativa es el método por el cual se copian los hilos de ADN, donde cada nueva molécula de ADN contiene una cadena original y una cadena nueva. El término se utiliza en el video para describir cómo se mantiene la integridad del material genético a través de la replicación.

Highlights

La replicación del ADN es un tema importante en los exámenes de admisión y puede ser complicado para algunos estudiantes.

La replicación del ADN es una fase crucial del ciclo celular llamado la fase S.

Las enzimas involucradas en la replicación del ADN incluyen la topoisomerasa, helicasa, proteínas SSB, primasa, ADN polimerasa y ligasa.

La topoisomerasa se encarga de liberar la tensión de la cadena y facilitar la ruptura de los puentes de hidrógeno.

La helicasa rompe las uniones de hidrógeno entre las cadenas de ADN.

Las proteínas SSB estabilizan la cadena de ADN después de que se rompen los puentes de hidrógeno.

La primasa atrae a los ARN cebadores, también conocidos como priming, para iniciar la síntesis de ADN.

La ADN polimerasa es responsable de la síntesis de ADN en el sentido 5' a 3'.

La ADN polimerasa 3 es la primera en comenzar a sintetizar la cadena de ADN debido a la presencia de espacios vacíos.

La ADN polimerasa 1 reemplaza los ARN cebadores con ADN para completar la cadena.

Los fragmentos de ADN sintetizados por la ADN polimerasa 1 se llaman fragmentos de Okazaki.

La ligasa une los fragmentos de Okazaki para completar la cadena de ADN.

La replicación del ADN es semi-conservadora, lo que significa que una de las cadenas es original y la otra es nueva.

La replicación del ADN se inicia en el sentido 5' a 3', lo que es crucial para la síntesis continua.

La duplicación del ADN es esencial para la división celular y la conservación de la información genética.

La interacción entre las diferentes enzimas es fundamental para el éxito de la replicación del ADN.

El proceso de replicación del ADN es complejo y requiere una secuencia precisa de eventos para garantizar la precisión y la fiabilidad.

Transcripts

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qué tal muchachos yo soy david rr y en

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esta ocasión vamos a hablar acerca de la

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replicación del adn ahora este tema es

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muy importante porque porque ya ha

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venido en muchos exámenes de admisión

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además es un tema pues que a la primera

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se les hace complicado alguno de ustedes

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entonces en este vídeo vamos a aclarar

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todas tus dudas con respecto a este tema

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muy bien entonces sabemos muy bien que

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para que una célula se divida ok tiene

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que dividir todo lo que hay adentro

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tiene que dividir organelas y también

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tiene que dividir su material genético

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que en este caso sería el adn entonces

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debemos de saber de que la replicación

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del adn es en una fase muy importante de

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la del ciclo solar llamada a la fase s

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ok entonces qué es lo que te pueden

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preguntar con respecto a este tema en un

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examen te van a preguntar las enzimas

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que enzimas son las que participan en la

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replicación del adn pues en primer lugar

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tenemos a la topo y su amenaza profe que

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hace la topo y someras a la

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topoisomerasa se encarga de fracturar a

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la cadena y liberar la atención luego

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tenemos a la segunda enzima llamada la

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el y casa que hace la él y casa profesa

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encarga de romper romper las uniones de

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las cadenas es decir los puentes de

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hidrógeno

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luego tenemos a las proteínas

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estabilizadoras o también llamadas

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proteínas ssb profe que hacen las

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proteínas ssb o proteínas

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estabilizadoras como dice su nombre

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estabilizan a la cadena luego de que se

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hayan roto los puentes de hidrógeno

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luego tenemos aquí en profe tenemos otra

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enzima llamada la prima sa que hace la

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primas a la prima se atrae a rn cebador

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eso también conocido como primers muy

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bien luego como quinta encima tenemos al

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área al adn al adn polimerasa mira al

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asad en es polimerasa ahora dentro del

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adn polimerasa tenemos al adn polimerasa

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uno ya el adn polimerasa uno tenemos al

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adn polimerasa 2 y al adn polimerasa 3

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obviamente no tengo tres en tres

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adn polimerasas cada una de ellas van a

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cumplir una función en específica que lo

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vamos a explicar a lo largo del vídeo y

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por último la última enzima que

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participa va a ser la liga za profe qué

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cosa va a ser la liga za la liga hasta

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va a unir a los fragmentos yo casa aquí

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ahora que son los fragmentos yo casa

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aquí lo vamos a ver en el desarrollo del

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vídeo muy bien entonces empecemos

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tenemos por aquí

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si te das cuenta son dos hebras de color

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rojizo y al final mira mira mira al

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final aparece un rojito y uno verde citó

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por lo tanto se le dice que la

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duplicación o la replicación es qué cosa

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este cosa semi conservativa por qué

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porque mira rojito era mamá en cambio

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verde citó es lo que se ha formado

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nuevamente ok entonces aquí tenemos al

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adn tenemos al adn como yo lo desenrolló

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como yo lo liberó de la atención para

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poder dividirla con la primera enzima

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cuál es la primera enzima la primera

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enzima es la topo isomerasa por acá está

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la topoisomerasa mira ahí está la

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primera enzima llamada llamada

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topoisomerasa lo vamos a poner por acá

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topoisomerasa ahora profe que hace la

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topoisomerasa te acuerda que se la topo

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y someras o así te dije que hace la topo

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y someras a liberan olivera libera la

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tensión de la cadena y al liberar la

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tensión de la cadena no tengo es olvidar

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a liberar la tensión de la cadena además

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que más que más hace la topoisomerasa

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fractura a esta cadena para que el profe

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para que a la ligas a perdón a la del

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icas a la siguiente enzima que viene se

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le da pues más fácil cortar los enlaces

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puentes de hidrógeno

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hasta una vez que trabajo la y sopla

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topo y someras a la deja pues así luego

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quien va a venir va a venir la tijerita

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mira quién es la tijerita profesor la

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tijerita y la siguiente enzima llamada

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la el y casa ahora profe que hace la del

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y casa la l casa va a cortar puentes de

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hidrógeno y más o menos vamos a tener

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esta imagen ok vamos a tener esta escena

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más o menos vamos a empezar a cortar

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puente de hidrógeno con que encima con

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la de mi casa ponemos entonces otro acá

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que hace de mi casa

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cortá cortá cortá puente de hidrógeno

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ahora tú sabes muy bien tú sabes muy

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bien que los puentes de hidrógeno son

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las son los enlaces que une a ambas

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cadenas del adn ok entonces qué hace la

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casa rompe esos puentes de hidrógenos

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bien profe pero se rompieron los puentes

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hidrógenos ahora las cadenas se pueden

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se pueden separar se pueden caer o se

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pueden volver a enrollar si es que si

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muy bien tiene mucha razón pero para eso

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aparece la tercera enzima llamada las

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proteínas estabilizadoras mira vamos a

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poner por acá

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ese se ve tú ya sabes que es ese ese

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versión o son proteínas estabilizadoras

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así como los los muñequitos que tenemos

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aquí me tiene que hacer pues las

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proteínas estabilizadoras que van a

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impedir que la cadena se vuelva a

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enrollar ok muy bien entonces no vienen

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las proteínas

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ss se ve a estabilizar las cadenas e

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impedir que se vuelvan a enrollar o que

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se separen completamente muy bien profe

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y en qué momento va a iniciarse la

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duplicación del adn mira ya casi estamos

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ya casi estamos a la mitad ahora lo que

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tienes que saber como dato es que el adn

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se va a duplicar en un sentido en el

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sentido 5 prima a 3 prima y que

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significa el sentido 5 prima 3 primaria

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te explico mirá acá tengo dos

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nucleótidos como ejemplo tú sabes muy

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bien que la unidad de los ácidos

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nucleicos son los nucleótidos acá tengo

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los núcleos dios mira profe cómo se une

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los núcleos dios tú sabes muy bien que

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se unen por enlace fosfodiesterasa

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unidos del carbono 5 que está unido al

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fosfato con el carbono 3 que está unido

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y al azúcar ok entonces si es que

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agarramos 5 a 3 5 a 3 5 a 3 voy a

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obtener este sentido mi amiguito mira

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ves 5 prima 5

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a tres primas y su cadena complementaria

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sabes muy bien que va hacia abajo si es

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que este cinco prima tres prima el otro

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será el otro será cinco prima a tres

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prima hacia abajo ok entonces la

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duplicación del adn obviamente se tiene

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que llevar de 5 prima a 3 prima habiendo

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entendido ese pequeño detalle vamos a

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ver cuál es la siguiente enzima que

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aparece después de las proteínas

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estabilizadoras aparece la primas a

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profe qué cosas hace la primas a bueno

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entre otras cosas entre otras cosas la

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primas atrae a rn cebadores y pues

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también llamados primers ok acá está

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mira profe tú me dijiste que la

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duplicación de una de cinco a tres sí

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pues amigo miremos si es que éste está

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de 5 a 3 dime éste estará de 5 a 3 no

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éste está de 3 a 5 por lo tanto por lo

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tanto la cadena no puede ser continua me

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entiendes en cambio aquí mira esta de 3

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a 5 este en que estaría estaría de 5 a 3

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a casi puedo duplicar entonces voy a

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hacer lo siguiente en la prima se dice

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sabes que como esto sí puede ser

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constante esto sí puede ser continuo voy

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a dejar solamente una

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ese valor en cambio aquí voy a dejar

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varios segmentos porque porque sabemos

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muy bien que la duplicación no se puede

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dar en este sentido ya muy bien ahí

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tengo la prima que deja los prime ers te

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lo voy a poner para ti ya le voy a poner

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el nombre esto como se llaman se llaman

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arnés a rn cebador profe tiene otro

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nombre claro con otro nombre como se

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llama se llama brammerz ok se escribe se

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escribe primers ahí está a rmc valores o

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primers muy bien luego de ello quienes

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aparecen aparecen las hay

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lassad en es polimerasas quién de ellas

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primero recuerda que tenemos a la 1 de

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adn polimerasa 2 y adn polimerasa 3

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quien aparece primero aparece la número

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3

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adn adn polimerasa profe quien de ellas

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adn polimerasa 3 que hace el adn

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polimerasa 3 no ves que acá hay espacios

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vacíos

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entonces el adn polimerasa 3 va a traer

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adn y que va a ser va a empezar a

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sintetizar profe este de 5 a 3 lo pudo

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sintetizar directamente si amiguito por

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lo tanto mira minamino mira de acá 5 a 3

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empieza a sintetizar constantemente a

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esto se le dice

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continuo en cambio al otro a la otra

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cadenita que está por aquí que sabemos

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que es de tres de tres a cinco profesión

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no puedo sintetizar de tres a cinco

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tengo que sintetizar de cinco a tres muy

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bien que hago

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segmento por segmento de cinco a tres de

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cinco a tres de cinco a tres porque la

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replicación es de 5 a 3

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ok muchachos profe tiene quien hace esto

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hace la adn polimerasa 3 muy bien muy

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bien luego de la de polimerasa 3 quien

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aparece aparece el adn mira mira mira

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estamos interesando adn a el adn

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polimerasa polimerasa 1

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ok profe que así el adn polimerasa 1

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heladera de polimerasa uno hace lo

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siguiente reemplaza negrito reemplaza

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arnés y que pone profes pone adn

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otra vez el reemplazo a rn y pongo adn

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otra vez reemplazó a rn y pongo adn

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quien hace eso la polimerasa uno oye te

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acordás que una de rehenes y los saco y

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que hago pongo

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y ahora si te das cuenta si te das

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cuenta estoy aquí tiene pues pequeños

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fragmentos sí o no esto está fragmentado

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mira fragmento fragmento fragmento

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fragmento fragmento oye profe cómo se

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llama eso a eso se le conoce como

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fragmentos de okazaki ok no te vayas a

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olvidar a profe cómo se llama esto cada

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uno de ellos se llama se llama

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fragmentos de okazaki ok fragmentos de

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okazaki no te olvides no te olvides que

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el adn polimerasa va a colocar a dénia

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dni y el polimerasa uno va a colocar el

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resto de adn es para completar la cadena

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como se llama a cada una de ellas

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fragmentos de okazaki muy bien

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fragmentos de ocasa aquí ahora profe a

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alguien tiene que unir a estos

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fragmentos yo casa aquí sí pues amigos

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se tienen que unir quién lo va a unir

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profe nos va a unir una enzima llamada

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la ligas la ligas a que hace la alianza

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une profe que une une fragmentos de ocas

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aquí por lo tanto voy a tener ya dos

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cadenas cuál es esta de aquí una cadena

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y esta otra de acá dos cadenas muy bien

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muchachos y a partir de una sola cadena

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voy

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dos cadenas de adn y ahora si yo me

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puedo o mejor dicho las células se

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pueden dividir tranquilamente y con eso

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habremos terminado todo el proceso de

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replicación del adn si quieres más

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vídeos como esto puedes suscribirte aquí

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y además puedes seguirnos en todas

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nuestras redes sociales yo soy david y

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