Transcripción de ADN a ARN mensajero

VIDEOCIENCIAS
9 Jun 202328:08

Summary

TLDREl guion del video ofrece una visión detallada de la biología molecular, centrando su atención en el ADN y ARN, y su papel crucial en la construcción y expresión de las células. Se discuten las similitudes y diferencias entre estos dos tipos de ácidos nucleicos, así como los procesos de replicación, transcripción y traducción que permiten la síntesis de proteínas. Además, se exploran las implicaciones de la investigación en estos campos, incluyendo la terapia genética y la importancia de comprender la regulación de la ARN mensajero en el crecimiento y la muerte celular programada.

Takeaways

  • 🧬 El ADN es una molécula bicatenaria helicoidal que actúa como plano químico para construir moléculas celulares y puede ser copiado o transcribido.
  • 📄 Los segmentos de instrucciones del DNA, codificados en los genes, son similares a planos de construcción que pueden ser fotocopiados y enviados a diferentes constructores celulares.
  • 🔑 Las copias del ADN son cadenas químicas de ARN que dirigen la secuencia de aminoácidos en la síntesis de proteínas.
  • 🌟 Las nuevas proteínas están involucradas en la expresión de características específicas del fenotipo de un individuo, como los ojos, cabello y piel.
  • 🔄 La transcripción de ADN a ARN mensajero es un proceso crucial en el cual la información genética es transferida fuera del núcleo para ser traducida en proteínas.
  • 🔬 La molécula de ARN difiere del ADN en que está compuesta por un solo azúcar ribosa en lugar de desoxirribosa y contiene uracilo en lugar de tiamina.
  • 🤝 La unión específica de bases en la molécula de ADN es fundamental para la replicación y transcripción, donde adenina se une a tiamina y azitosina a guanina.
  • 🔧 La ARN polimerasa es una enzima clave en la transcripción, que se une a la secuencia promotora y cataliza la unión de nucleótidos de ARN a la cadena de ADN.
  • 🧬 Las mutaciones en el ADN pueden ser causadas por factores externos como radiación y sustancias químicas, y algunas pueden resultar en enfermedades genéticas.
  • 🛠 La terapia genética implica la introducción de material genético externo en células del cuerpo para tratar enfermedades como la diabetes o el sida.
  • 🔍 La investigación en organismos simples como el moho del pan ha llevado al entendimiento actual de la relación entre ARN y proteínas y su importancia en la biología molecular.

Q & A

  • ¿Qué es el ácido desoxirribonucleico (ADN) y qué función cumple en la biología molecular?

    -El ácido desoxirribonucleico (ADN) es una molécula bicatenaria helicoidal que actúa como plan químico para construir moléculas celulares. Puede copiarse o transcribirse, y sus segmentos de instrucciones, codificados en los genes de los organismos, son esenciales para la expresión de características específicas en el fenotipo de un individuo.

  • ¿Cómo se relaciona la replicación del ADN con la división celular?

    -La replicación del ADN es un proceso mediante el cual se forman dos cadenas idénticas de ADN listas para separarse durante la división celular. Esto garantiza que cada nueva célula resultante tenga una copia exacta del material genético.

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

    -El ARN actúa como intermediario entre el ADN y las proteínas. Las copias del ADN, en forma de ARN mensajero, llevan las instrucciones del núcleo al citoplasma, donde se traducen en secuencias de aminoácidos para la síntesis de proteínas.

  • ¿Qué es la transcripción y cómo se relaciona con la síntesis de ARN?

    -La transcripción es el proceso por el cual se copia la información del ADN a una molécula de ARN. Este ARN resultante, denominado ARN mensajero, contiene la información para la síntesis de proteínas en el ribosoma.

  • ¿Cómo se diferencia el ARN de los nucleótidos del ADN?

    -El ARN está hecho de nucleótidos que contienen ribosa en lugar de desoxirribosa, que es el azúcar presente en los nucleótidos del ADN. Además, el ARN contiene uracilo en lugar de tiamina, que se encuentra en el ADN.

  • ¿Cuáles son las tres fases clave en la biología molecular para la expresión del ADN y los genes en un organismo?

    -Las tres fases clave son: 1) La síntesis de ADN durante la replicación del mismo. 2) La transcripción del ADN a ARN, donde el ADN actúa como molde para la síntesis de ARN. 3) La traducción de los mensajes de ARN durante la síntesis de proteínas, donde la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos para formar proteínas.

  • ¿Qué es un gen y cómo se relaciona con el ADN?

    -Un gen es una sección específica de la molécula de ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína o ARN funcional. Los genes son los segmentos de instrucciones que determinan las características heredables de un organismo.

  • ¿Cómo se relaciona la investigación con el moho del pan (Neurospora) en el entendimiento de la relación entre ARN y proteínas?

    -La investigación con Neurospora, un moho del pan, ayudó a establecer la conexión entre genes y enzimas, lo que llevó al concepto de que un gen codifica para una sola enzima, lo cual es fundamental para entender cómo el ARN mensajero se traduce en proteínas.

  • ¿Qué son las mutaciones y cómo pueden afectar a la función celular o causar enfermedades genéticas?

    -Las mutaciones son cambios en la secuencia de bases del ADN. Pueden ocurrir por radiación, exposición a sustancias químicas carcinogénicas u otros factores. Aunque muchas mutaciones son reparadas por la célula, algunas pueden persistir y afectar la función de las proteínas, lo que puede resultar en enfermedades genéticas o cambios en el fenotipo del organismo.

  • ¿Qué es la terapia genética y cómo se puede utilizar para tratar enfermedades como el sida o la diabetes?

    -La terapia genética es la introducción de material genético externo en las células del cuerpo para tratar enfermedades. Por ejemplo, en la diabetes, se podría insertar un gen que codifique para la insulina en las células del paciente. En el caso del sida, la terapia genética podría hacer que las células del sistema inmunológico sean resistentes al virus del VIH o aumentar la respuesta inmune hacia las células infectadas.

  • ¿Cómo se relaciona el proceso de transcripción con el crecimiento celular y la muerte celular programada?

    -El ARN mensajero puede codificar proteínas involucradas en el crecimiento celular y la regulación de su expresión. Además, el control del recambio de ARN dentro de la célula puede ser crucial para el control del crecimiento celular y la muerte celular programada, ya que puede influir en la cantidad y la disponibilidad de proteínas que promueven o inhiben estos procesos.

  • ¿Qué son los retrovirus y cómo se multiplican en las células huésped?

    -Los retrovirus son virus ARN que pueden producir ADN a través de la transcripción inversa. Un ejemplo es el VIH. Para multiplicarse, el virus interactúa con el receptor celular, se produce una fusión entre la cubierta viral y la membrana plasmática del huésped, lo que libera el genoma del virus en el citoplasma. La transcriptasa inversa se activa y se crea un híbrido ADN-ARN, que luego se integra al cromosoma del huésped, permitiendo la replicación del virus y la producción de nuevas partículas virales.

Outlines

00:00

🌟 La Biología Molecular y el ADN

El primer párrafo introduce la biología molecular, enfocándose en el ADN y su importancia en la construcción de moléculas celulares. Se describe cómo el ADN, como un plano químico, se replica y transcribiendo para producir ARN, que a su vez dirige la síntesis de proteínas. Las proteínas son responsables de las características del fenotipo de un individuo, como los ojos, el cabello y la piel. Además, se menciona la replicación del ADN y la transcripción a ARN mensajero, que es crucial para la síntesis proteica y la expresión de características genéticas.

05:01

🔬 Proceso de Transcripción y Síntesis de Proteínas

Este párrafo detalla el proceso de transcripción del ADN a ARN y la síntesis de proteínas. Se explica cómo las instrucciones del ADN son plasmadas para sintetizar una proteína específica, como en el caso de reparar una membrana dañada. Se describe la función de la polimerasa en la unión de las bases de ARN, y cómo los nucleótidos de ARN difieren de los de ADN, con uracilo reemplazando a la tiamina. Se mencionan los tres principios clave de la biología molecular: la síntesis de ADN, la transcripción de ADN a ARN y la traducción de ARN a proteínas, que son fundamentales para la expresión de los genes en el organismo.

10:03

🧬 Investigación sobre la Relación entre ADN y Proteínas

El tercer párrafo narra la investigación que llevó al entendimiento actual de la relación entre ADN y proteínas. Se centra en los estudios de las rutas metabólicas en Neurospora crassa y cómo las mutaciones en los genes alteran la producción de enzimas esenciales. Se discute la hipótesis de un gen-una enzima y cómo se relaciona con la producción de enzimas y el bloqueo de rutas metabólicas. Además, se explora el concepto de gen y cómo se relaciona con la molécula de ADN, así como el proceso de transcripción y traducción a nivel celular.

15:03

💉 Terapia Genética y Discusiones Morales

Este segmento aborda la terapia genética, una técnica que implica la introducción de material genético externo en las células del cuerpo para tratar enfermedades como la diabetes o el SIDA. Se mencionan las discusiones morales que rodean esta práctica y la oposición de ciertos grupos a modificar la carga heredatoria de un organismo. Se describen las diferencias entre el ADN y el ARN, sus funciones y cómo la ARN mensajero juega un papel central en la transcripción y traducción genética.

20:04

🔬 Funciones Diversas de la ARN Mensajera

El quinto párrafo explora las funciones diversas de la ARN mensajero más allá de su papel en la síntesis de proteínas. Se discuten las investigaciones que han revelado que la ARN mensajero contiene información que controla su localización dentro de la célula y su traducción. Se mencionan las implicaciones de estos hallazgos para el desarrollo de nuevas terapias genéticas y cómo la regulación de la ARN mensajero puede ser clave en el control del crecimiento celular y la muerte celular programada.

25:05

🌐 El Ciclo de Vida de los Retrovirus y su Impacto

El último párrafo se enfoca en los retrovirus, como el VIH, y su ciclo de vida, incluyendo cómo infectan las células y se multiplican. Se describe el proceso de transcripción inversa, donde el ARN viral se transcribe a ADN, que luego se integra al genoma del huésped. Se destaca cómo este proceso lleva a la producción de nuevas partículas virales y la eventual muerte de la célula huésped. Además, se menciona la importancia de entender estos procesos para la biología molecular y la herencia genética.

Mindmap

Keywords

💡Ácido Desoxirribonucleico (ADN)

El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es una molécula biológica fundamental compuesta por una estructura de doble hélice que contiene la información genética de un organismo. En el video, se describe cómo el ADN actúa como un plano químico para construir moléculas celulares y cómo se replica y transcribirá para la síntesis de proteínas, siendo esencial para la expresión del fenotipo de un individuo, como los ojos, cabello y piel.

💡Ácido Ribonucleico (ARN)

El ARN, o ácido ribonucleico, es una molécula similar al ADN pero con una estructura de una sola cadena y un azúcar ribosa en lugar de desoxirribosa. En el video, se menciona que el ARN es creado a partir de la transcripción del ADN y que dirige la secuencia de aminoácidos en la síntesis de proteínas, lo cual es crucial para la expresión de características específicas del fenotipo.

💡Transcripción

La transcripción es el proceso por el cual la información del ADN es copiada a moléculas de ARN. Es un paso esencial en la expresión gènetica, ya que permite que la información del genotipo se traduzca en el fenótipo a través de la síntesis de proteínas. En el video, se ilustra cómo segmentos del ADN son transcritos a ARN mensajero, preparándose para la traducción en proteínas.

💡Gen

Un gen es una secuencia de ADN que contiene las instrucciones para la síntesis de una molécula de proteína específica. En el video, los genes son comparados con planos de construcción que contienen las instrucciones codificadas para la síntesis de proteínas, lo que a su vez influye en las características del individuo.

💡Fenótipo

El fenótipo de un organismo es la expresión de sus características físicas y de comportamiento, como los ojos, cabello y piel, que son determinados por la interacción de su genotipo con el ambiente. El video destaca cómo las proteínas, codificadas por los genes a través del ADN, influyen directamente en el fenótipo de un individuo.

💡ARN mensajero

El ARN mensajero es una molécula de ARN que ha sido transcrito del ADN y que contiene la información necesaria para la síntesis de una proteína específica. En el video, se resalta cómo el ARN mensajero 'lleva el mensaje' del núcleo a los ribosomas en el citoplasma para la traducción en una proteína.

💡Proteínas

Las proteínas son moléculas complejas compuestas de aminoácidos y son esenciales para la vida, ya que desempeñan roles en la estructura, función y regulación de las células. En el video, se discute cómo las proteínas son sintetizadas a partir de la información contenida en el ARN mensajero y cómo influyen en las características del fenótipo.

💡Replicación del ADN

La replicación del ADN es el proceso por el cual se produce una copia exacta de la molécula de ADN en preparación para la división celular. El video describe cómo el ADN se desenrolla y se separa para que cada cadena actúe como un molde para la síntesis de nuevas cadenas complementarias, garantizando la transferencia precisa de la información genética.

💡Mutación

Una mutación es un cambio en la secuencia de bases del ADN. El video menciona que las mutaciones pueden ser causadas por factores como la radiación, la exposición a sustancias químicas y pueden resultar en cambios en la estructura o la función celular, potencialmente dando lugar a enfermedades genéticas.

💡Terapia Genética

La terapia genética es un campo médico experimental que busca tratar enfermedades al introducir, modificar o reemplazar el material genético dentro de las células. En el video, se sugiere que la terapia genética podría ser usada para tratar enfermedades como la diabetes o el SIDA, al proporcionar o corregir la función de proteínas específicas.

Highlights

La molécula de ADN es descrita como un plano químico para construir moléculas celulares, pudiendo copiarse o transcribirse.

Los segmentos del ADN codificados en los genes son comparados con planos de construcción de un velero.

Las copias del ADN son cadenas químicas de ARN que dirigen la síntesis de proteínas.

La expresión de características específicas en el fenotipo del individuo, como ojos, cabello y piel, está ligada a la síntesis de proteínas.

La transcripción de ADN a ARN mensajero es crucial para la síntesis de proteínas en las células somáticas.

La replicación del ADN se describe como un proceso de formación de dos cadenas idénticas listas para la división celular.

La importancia de la precisión en la replicación del ADN para evitar errores en la información genética y enfermedades genéticas es destacada.

Se menciona que algunas mutaciones pueden beneficiar al organismo o no tener efecto alguno.

El proceso de transcripción implica el apareamiento específico de bases y la catalización por enzimas en el modelo de replicación semiconservativo.

La síntesis de ADN durante la replicación es el primer paso en la expresión de los genes.

La transcripción del ADN a ARN es el segundo paso, donde el ADN codifica la síntesis de ARN.

La traducción de los mensajes de ARN a proteínas es el tercer paso, donde la secuencia de ARN se traduce en una proteína.

La investigación sobre neurospora revela la conexión entre gen y producción de enzimas, y la hipótesis de un gen-una enzima.

La estructura y función de las proteínas y enzimas se describen, destacando su papel como bloques de construcción de la vida.

Se discute cómo los retrovirus, como el VIH, producen ARN a través de transcripción inversa y replican sus moléculas de ARN.

La terapia genética se presenta como una posible solución para enfermedades genéticas y el SIDA.

Se destaca la importancia del ARN mensajero en el crecimiento celular y la muerte celular programada.

Los hallazgos sobre la ARN mensajero sugieren nuevas perspectivas para terapias genicas y el control del crecimiento celular.

Se mencionan las diferencias entre el ADN y el ARN, incluyendo la presencia de desoxirribosa en el ADN y ribosa en el ARN.

La ARN mensajero se describe como una molécula con múltiples funciones, más allá de ser un conjunto de códigos para síntesis de proteínas.

Transcripts

play00:00

de ADN ácido desoxirribonucleico nos

play00:04

ayuda a contemplar la complejidad y la

play00:06

simplicidad de la biología molecular

play00:09

la molécula bicatenaria helicoidal de

play00:12

ADN es un plano químico para construir

play00:14

moléculas celulares

play00:18

pueden copiarse o transcribirse

play00:20

segmentos de las instrucciones del dna

play00:22

codificados en los genes de los

play00:24

organismos

play00:26

como estos planos para Un velero pueden

play00:28

fotocopiarse y enviar segmentos de él

play00:33

a diferentes constructores

play00:36

las copias del ADN son cadenas químicas

play00:39

de ARN el cual dirige la secuencia de

play00:42

aminoácidos en la síntesis de proteínas

play00:45

las nuevas proteínas están involucradas

play00:47

en la expresión de miles de

play00:49

características específicas que vemos en

play00:52

el fenotipo del individuo como sus ojos

play00:54

su cabello y su piel

play00:59

[Música]

play01:03

cambio

play01:07

ciudad

play01:10

[Música]

play01:17

sistema

play01:18

equilibrio libre

play01:24

biología la transcripción de ADN al ARN

play01:28

mensajero

play01:30

[Música]

play01:31

cada célula somática de un organismo

play01:33

tiene una copia exacta de la cadena de

play01:36

ADN o ácido desoxirribonucleico que

play01:39

codifica el genotipo de

play01:42

ese

play01:44

en otro programa vieron replicarse al

play01:46

ADN y formar dos cadenas fijas idénticas

play01:48

listas para separarse durante la

play01:50

división celular en este programa verán

play01:53

la replicación de un segmento de ADN

play01:56

cada segmento se usa como un molde para

play01:59

transcribir una cadena de ARN ha sido

play02:03

ribonucleico se usarán modelos para

play02:06

simular el proceso de transcripción

play02:08

aprenderán sobre el trabajo con el ADN y

play02:12

la síntesis proteica y finalmente

play02:14

descubrirán los papeles que juega

play02:22

el ácido diversidad

play02:29

de dos cadenas de nucleótidos enlazados

play02:31

pero el ARN el ARN está hecho de

play02:35

nucleótidos también pero tiene un azúcar

play02:37

distinto

play02:38

ribosa en vez de desoxirribosa de ahí el

play02:41

nombre de ácido ribonucleico

play02:43

Este es un modelo de nucleótido de ADN

play02:46

con la base guanina

play02:49

el fosfato está unido a un extremo del

play02:51

azúcar y la base nitrogenada al extremo

play02:53

opuesto

play02:54

mira lo que sucede cuando reemplazo la

play02:59

con ribosa ahora tengo un nucleótido de

play03:03

ARN con la base guanina ya veo el

play03:06

fosfato es el mismo y también la base

play03:08

nitrogenada que es la guanina es igual a

play03:10

las dos moléculas

play03:15

Este es un modelo de molécula de ADN la

play03:18

molécula de dos cadenas está torcida en

play03:20

forma helicoidal la molécula de ARN

play03:23

tiene una sola cadena Sería bueno que

play03:25

conocieran algunas similitudes y

play03:27

diferencias entre el ADN y el ARN

play03:29

mientras vemos el proceso de

play03:31

transcripción Pero antes revisemos la

play03:33

replicación del ADN el mecanismo de

play03:36

copiado de la replicación del ADN

play03:38

propuesto por Watson y Crick involucra

play03:41

un apareamiento específico de bases la

play03:43

adenina se une a la tiamina y la

play03:45

azitosina

play03:47

las dos cadenas se separan y sirven como

play03:50

molde para nuevas bases complementarias

play03:53

hay muchas enzimas involucradas en la

play03:55

catalización del modelo de replicación

play03:57

semiconservativo muy bien Ahora

play04:00

el proceso la replicación genera dos

play04:03

cadenas idénticas de ADN el material

play04:06

genético está listo para la siguiente

play04:08

generación

play04:09

necesitamos una copia exacta sino habría

play04:12

errores en el mensaje llega a pasar eso

play04:15

el flujo de la información genética del

play04:18

material debe ser preciso si no lo es

play04:21

este error podría manifestarse en la

play04:23

estructura o la función celular y

play04:26

resultar en una enfermedad genética sin

play04:28

embargo no todas las mutaciones

play04:31

algunas incluso benefician al organismo

play04:33

y otras no tienen efecto alguno Cuál es

play04:36

el

play04:36

papel nene el ARN sirve para sintetizar

play04:39

proteínas una función importantísima y

play04:41

se da así hay un código en el ADN para

play04:44

una proteína específica este código es

play04:47

transcrito a una molécula de ARN esta

play04:50

molécula se llama ARN mensajero porque

play04:53

lleva el mensaje del núcleo al

play04:54

citoplasma donde con la ayuda de otras

play04:57

dos moléculas el ARN ribosomal y el ARN

play05:00

de transferencia se sintetiza la

play05:02

proteína biodescubrimiento

play05:04

[Música]

play05:10

así funciona la transcripción se envían

play05:13

las instrucciones han sido plasma para

play05:14

sintetizar una proteína específica

play05:17

digamos que para reparar una parte

play05:19

dañada de la membrana las dos cadenas de

play05:22

ADN se desarrollan así

play05:24

una enzima llamada polimerasa se une a

play05:28

una región de una cadena llamada

play05:30

secuencia promotora o de iniciación

play05:34

y Aquí empieza la transcripción

play05:36

los nucleótidos de ARN están presentes

play05:39

en el núcleo plasma son diferentes de

play05:41

los nucleótidos de ADN porque tienen una

play05:43

ribosa en lugar de una

play05:47

el ARN está constituido por los

play05:50

nucleótidos citosina guanina adenina y

play05:54

uracila pensé que teamina

play06:00

se une a la adenina en el ADN pero no

play06:04

estimina en el ARN

play06:06

el ARN tiene una base similar el uracilo

play06:10

otra base nitrogenada

play06:13

en lugar de tiamina el ARN tiene uracilo

play06:17

el uracilo se une a la adenina y la

play06:21

citosina y la guanina siguen uniéndose

play06:24

veamos la secuencia de bases de ADN

play06:31

agtga se uniría a las bases de ARN u de

play06:37

uracilo con a de adenina

play06:40

C de citocina con g de guanina

play06:45

a con t a con t u con a G con c G con c

play06:52

con g y u con a Por qué no permanecen

play06:56

Unidos mientras los nucleótidos se

play06:59

aparean con las bases a lo largo del ADN

play07:02

la enzima ARN polimerasa

play07:05

de la cadena

play07:08

así están unidos en orden la enzima

play07:12

alcanza un código de terminación que

play07:14

indica que el proceso de transcripción

play07:16

acabó

play07:18

la nueva cadena de ARN el ARN mensajero

play07:22

deja el núcleo

play07:25

el ADN retoma su forma a través de los

play07:28

puentes de hidrógeno que forma con los

play07:30

nucleótidos de la otra cadena qué

play07:33

maravilla

play07:34

[Música]

play07:40

hay tres principios clave en la biología

play07:42

molecular que explican la expresión del

play07:45

ADN y los genes en el organismo primero

play07:47

la síntesis de ADN ocurre durante la

play07:50

replicación del ADN segundo el ADN no

play07:54

actúa directamente sino que codifica la

play07:57

síntesis del ARN moléculas de ácido

play08:00

ribonucleico en un proceso llamado

play08:02

transcripción tercero la decodificación

play08:05

de los mensajes de la ARN ocurre durante

play08:08

la síntesis de proteínas donde la

play08:10

secuencia de nucleótidos de la ARN

play08:12

mensajero se traduce en una proteína por

play08:14

lo tanto el ADN regula la actividad

play08:16

celular y especifica el fenotipo de un

play08:18

organismo dirigiendo la síntesis de

play08:20

proteínas

play08:23

Cómo entendieron Los investigadores la

play08:25

conexión entre las proteínas y el ARN se

play08:28

logró estudiando organismos simples como

play08:29

el moho del pan Pero antes de ver la

play08:34

historia de la investigación revisemos

play08:36

la estructura y función de las proteínas

play08:38

y enzimas

play08:40

biorepaso repaso

play08:43

las proteínas son los bloques de

play08:45

construcción de la vida estas

play08:47

estructuras están hechas de aminoácidos

play08:48

el grupo amino nh2 es característico de

play08:53

todos los aminoácidos los demás

play08:55

elementos carbón hidrógeno y oxígeno se

play08:58

encuentran también en otros compuestos

play08:59

orgánicos

play09:01

hay 20 aminoácidos diferentes las

play09:05

reacciones de condensación que resultan

play09:06

en la pérdida de una molécula de agua se

play09:09

dan entre el grupo amino a del

play09:11

aminoácido y el grupo ácido de otro

play09:12

aminoácido

play09:14

esto crea un enlace peptídico

play09:18

cuando se unen tres o más aminoácidos de

play09:20

este modo se les llama cadena de

play09:22

polipéptidos

play09:24

todas las proteínas son polipéptidos

play09:28

algunas proteínas trabajan iniciando o

play09:30

acelerando reacciones químicas en un

play09:32

organismo

play09:33

este rol catalítico Define a una

play09:36

proteína como enzima

play09:39

todas las enzimas son proteínas pero no

play09:41

todas las proteínas son enzimas los

play09:45

componentes estructurales de las

play09:46

membranas celulares cabello y uñas están

play09:49

hechas de proteínas

play09:50

algunas hormonas como la insulina son

play09:52

proteínas especializadas

play09:57

este modo de pan tiene proteínas

play10:00

estructurales hechas de polipéptidos y

play10:02

las enzimas están hechas de polipéptidos

play10:05

diferentes con otro orden

play10:08

Sí ahora veamos la investigación que

play10:10

condujo al conocimiento actual sobre la

play10:12

relación entre ADN y proteínas

play10:17

hicieron este importantísimo trabajo en

play10:19

1940 estaban estudiando las rutas

play10:22

metabólicas de un modo del pan llamado

play10:27

la neurospora puede sintetizar todo lo

play10:30

que necesitas

play10:33

producen las enzimas necesarias para los

play10:36

procesos metabólicos entonces una

play10:38

mutación en un gen debería alterar la

play10:41

enzima e imposibilitar su proceso

play10:42

metabólico

play10:44

con esto en mente

play10:46

radiaron a los microorganismos con rayos

play10:49

x y observaron los efectos

play10:51

encontraron Que si estaban todos los

play10:54

aminoácidos necesarios en el medio

play10:55

nutritivo los modos crecían normalmente

play10:58

si faltaban algunos había organismos que

play11:01

no podían producir los aminoácidos

play11:02

requeridos mientras que otros mutantes

play11:04

irradiados Sí más estudios mostraron que

play11:08

algunos mutantes tenían bloqueos en

play11:10

diferentes puntos de una ruta metabólica

play11:11

el bloqueo se producía debido a que la

play11:14

enzima que catalizaba ese paso no había

play11:16

sido producida por El mutante Así que

play11:19

parecía que estaba relacionado con la

play11:21

producción de una enzima

play11:23

se desarrolló la hipótesis de un gen una

play11:26

enzima hace muchos años con la clásica

play11:29

herramienta genética de la neurospora

play11:33

sabemos que el concepto es correcto Solo

play11:36

que hay que ponerlo en el contexto de lo

play11:38

que sabemos actualmente de genética y

play11:41

biología molecular

play11:43

si tomamos todo un cromosoma este es uno

play11:46

de un taromólogo y en el centro de él

play11:49

hay una cadena de ADN si pudiéramos

play11:52

agrandar esta sección la nombraríamos

play11:55

como un gene

play11:58

si tomamos esa sección de ADN sabremos

play12:01

que es una doble hélice o sea una

play12:04

molécula bicatenaria Esta es nuestra

play12:08

molécula de ADN

play12:11

y este es un gen

play12:14

lo que sabemos es que el dogma de la

play12:16

biología molecular dice que esta

play12:19

molécula

play12:20

sirve como molde para una molécula de

play12:23

ARN mensajero que es una imagen en

play12:27

espejo de una de las cadenas de hecho se

play12:30

sintetiza complementariamente a la base

play12:32

correspondiente de la cadena después

play12:35

esta molécula de ARN mensajero Val

play12:39

citoplasma de la célula

play12:40

las instrucciones son como un programa

play12:43

de computadora para los ribosomas de la

play12:48

célula

play12:52

las instrucciones de este ARN mensajero

play12:56

se leen de tal modo que se crea un

play13:00

péptido

play13:02

un péptido maduro

play13:05

sufrirá cambios de conformación

play13:07

secundarios y terciarios y se convertirá

play13:11

en una molécula que llamamos proteína

play13:15

de hecho tenemos un gen

play13:18

que crea una enzima o una proteína Pero

play13:22

sabemos que existe procesamiento como

play13:25

resultado del trabajo con la

play13:27

transcriptasa inversa que le valió el

play13:29

premio Nobel a David Baltimore y David

play13:33

sabemos que el dogma dice que esta

play13:36

flecha puede ir hacia atrás porque

play13:37

ciertos retrovirus tienen ARN en su

play13:40

material genético y pueden crear ADN a

play13:43

partir de él en una célula lo cual es el

play13:46

paro reverso

play13:48

los defectos genéticos como los

play13:50

conocemos se remontan a la doble hélice

play13:52

y en la doble hélice tenemos un

play13:55

apareamiento específico entre bases en

play13:57

las dos cadenas

play13:59

cuando sucede un accidente que es algo

play14:02

frecuente hay un reemplazo que llamamos

play14:03

mutación

play14:06

muchas mutaciones suceden por radiación

play14:09

ionizante exposición a rayos

play14:11

ultravioleta

play14:13

o gracias a la exposición a una amplia

play14:16

gama de sustancias químicas

play14:18

carcinogénicas la mayoría de esas

play14:22

mutaciones son reparadas en la célula

play14:24

pero otras no

play14:26

algunas pueden incorporarse a las

play14:28

células germinales Y ser heredables

play14:30

esa es la base de las enfermedades

play14:32

genéticas eso significa que hay una

play14:35

secuencia de bases alterada los peldaños

play14:38

de la escalera del ADN se cambian de

play14:40

modo tal que la molécula funciona de un

play14:42

modo distinto o no funciona

play14:45

[Música]

play14:48

segmento

play14:50

la terapia genética es básicamente la

play14:54

introducción de material genético

play14:56

externo a algunas células del cuerpo un

play15:00

ejemplo sería el poner un gen que

play15:03

produzca una proteína que sea deficiente

play15:06

en un paciente

play15:08

en la diabetes se insertaría un gen de

play15:11

insulina la terapia genética puede

play15:13

usarse para tratar el sida haciendo a

play15:15

las células del sistema inmunológico

play15:17

resistentes al virus de VIH el cual

play15:20

causa el sida la terapia genética

play15:22

también podrá usarse para lograr que las

play15:24

células del paciente puedan destruir las

play15:26

células infectadas aumentando la

play15:28

respuesta inmune hacia esos elementos la

play15:31

terapia genética conlleva varias

play15:32

discusiones Morales ciertos grupos se

play15:34

oponen a los procedimientos que

play15:36

modifican artificialmente la carga

play15:38

hereditaria de un organismo

play15:42

reto están listos para comparar el ADN y

play15:45

el ARN

play15:47

sí puedes usar esta tabla si quieres

play15:48

bueno comienza a dictar bueno en el ADN

play15:53

tenemos desoxirribosa como azúcar

play15:56

formando sus nucleótidos

play16:00

y en el ARN tenemos azúcar ribosa

play16:04

bien veamos las cadenas el ADN tiene

play16:07

doble hélice

play16:12

el ARN es monocatenario

play16:19

frene también está enrollado buena

play16:21

pregunta Bibi el ARN tiene una sola

play16:23

cadena y no tiene estructura helicoidal

play16:25

sin embargo puede plegarse sobre sí

play16:27

misma qué sigue el tamaño el ADN es

play16:32

largo

play16:33

Comparado con el ARN que es una réplica

play16:37

de una sola cadena de un pedazo pequeño

play16:39

de ADN Así que escribiré pequeño

play16:44

y sigue el lugar

play16:47

el ADN se encuentra en el núcleo

play16:50

y el ARN se hace en el núcleo

play16:54

y luego Val citoplasma y al ribosoma

play17:00

Qué quiere decir tipo para nuestros

play17:02

propósitos el ADN es el ADN

play17:06

Pero hay tres tipos de ARN bien

play17:10

ARN mensajero

play17:13

ARN de transferencia

play17:16

y ARN ribosomal

play17:19

cierto y los tres trabajan juntos para

play17:21

asegurar que se sintetice la proteína

play17:23

apropiada en las células pero no hay

play17:25

otra diferencia en las bases

play17:26

nitrogenadas buena observación en el ADN

play17:30

se une la guanina a la citosina

play17:33

y la adenina la tiamina

play17:36

y en el ARN la guanina se une a la

play17:39

citosina pero la adenina está ligada al

play17:42

uracilo es una buena comparación chicos

play17:47

las diferencias

play17:48

alguna pregunta sí cómo sabe la ARN

play17:51

mensajero dónde debe empezar a copiar la

play17:52

molécula del ADN

play17:55

[Música]

play17:57

hay secuencias específicas en la

play17:59

molécula de ADN

play18:02

secuencias de nucleótidos que señalan el

play18:05

inicio de la transcripción

play18:06

se llaman promotores los promotores le

play18:10

indican a la ARN polimerasa donde

play18:12

iniciar el proceso de transcripción otra

play18:15

secuencia de nucleótidos llamada

play18:16

terminador marca el final de la

play18:18

transcripción después de que la ARN

play18:21

mensajero deja el núcleo va a un

play18:23

ribosoma que está hecho de ARN ribosomal

play18:26

y otras proteínas

play18:28

la síntesis de proteínas ocurre con la

play18:31

ayuda de la rn de transferencia

play18:34

el ARN de transferencia junto al ARN

play18:37

mensajero asegura la secuencia adecuada

play18:39

de aminoácidos en la formación de una

play18:41

proteína

play18:42

pero en ese proceso en el próximo

play18:45

programa

play18:46

el ARN mensajero parece tener un papel

play18:49

central al determinar La regulación de

play18:51

la expresión genética

play18:55

búsqueda

play18:57

qué ha aprendido sobre la rn mensajero

play18:59

en sus investigaciones estamos

play19:01

aprendiendo que la ARN mensajero tiene

play19:03

muchas funciones

play19:06

por ejemplo diferentes partes de la rn

play19:09

contienen información que localiza al

play19:11

ARN dentro de la célula y también

play19:13

controla Dónde y cuándo puede ser

play19:16

traducido y puede estar involucrado en

play19:18

el control del recambio del ADN O sea

play19:21

que tan rápido se saca el ARN de la

play19:23

célula que está localizado en secciones

play19:24

de la ARN que no codifica para la

play19:26

proteína y que pensamos que eran partes

play19:28

de poco interés en la molécula de ARN

play19:30

ahora sabemos que son muy interesantes

play19:32

Cuál es el significado de estos

play19:34

hallazgos

play19:35

significa que cuando comprendamos bien

play19:37

La regulación de la RN en términos de

play19:40

cuando se traduce dónde se traduce qué

play19:43

tan rápido se saca del citoplasma

play19:44

podremos explotar este conocimiento para

play19:47

desarrollar nuevos tipos de terapias

play19:49

génicas para muchas enfermedades

play19:51

si la ARN mensajero no es solo un

play19:53

conjunto de cordones para traducirlos en

play19:55

proteínas podemos darle otro nombre

play19:58

no lo creo Creo que el ARN mensajero es

play20:01

básico en la lingüística de la biología

play20:03

molecular pero creo que personas como

play20:07

Cristian que ganó el premio Nobel el año

play20:11

pasado gracias al trabajo que hizo sobre

play20:13

la rn mensajero ha hecho notar que el

play20:17

ARN es una molécula muy interesante y

play20:19

tiene muchas funciones diferentes

play20:20

asociadas bioestimulación

play20:26

para simular el proceso de transcripción

play20:27

la información genética de este ADN será

play20:32

transcrita para formar una molécula de

play20:34

ARN mensajero así funciona y tal vez

play20:37

puedan ayudarme con esto como las etapas

play20:39

iniciales de la duplicación del ADN esta

play20:42

se desenrolla

play20:44

y se separa

play20:48

ahora una enzima la ARN polimerasa

play20:53

se unirá a la secuencia promotora en la

play20:55

molécula de ADN e iniciará el proceso de

play20:58

transcripción

play21:00

los nucleótidos complementarios de ARN

play21:03

están flotando en el nucleo plasma de

play21:04

las células

play21:05

las enzimas colocarán estos nucleótidos

play21:08

según la cadena guía del ADN

play21:12

los nucleótidos de ARN formarán puentes

play21:15

de hidrógeno temporales con los

play21:16

nucleótidos de ADN basándose en la unión

play21:19

de citosina con guanina y adenina con

play21:21

asilo bien Eso es porque estamos

play21:24

formando

play21:29

la enzima ARN polimerasa

play21:32

unirá estos nucleótidos para formar una

play21:35

secuencia sencilla lineal

play21:41

la síntesis de ARN mensajero se inicia

play21:44

por encima y transcrita a partir de la

play21:47

molécula de ADN es procesada como una

play21:50

cadena sencilla de ácido nucleico por la

play21:52

enzima ARN polimerasa la ARN polimerasa

play21:56

continúa transcribiéndose hasta que

play21:58

alcanza una secuencia terminadora

play22:01

la secuencia terminadora indica a la rn

play22:04

polimerasa que detenga la transcripción

play22:06

y para liberar la molécula de ARN

play22:08

mensajero

play22:10

luego se reforma la molécula de ADN

play22:13

[Música]

play22:16

biodescubrimiento

play22:20

usted mencionó que la ARN mensajero

play22:22

tiene un papel en el crecimiento celular

play22:24

y la muerte celular programada podría

play22:26

hablarnos sobre eso

play22:28

bueno respecto al crecimiento celular

play22:31

sabemos que el ARN mensajero puede

play22:33

codificar proteínas involucradas en el

play22:35

crecimiento celular es el modo

play22:37

tradicional de ver la función del ARN

play22:39

mensajero ahora sabemos que la rn tiene

play22:42

otras funciones como controlar el

play22:44

recambio de la ARN eso puede ser muy

play22:46

importante en el control del crecimiento

play22:48

ya que si el ARN codifica para una

play22:51

proteína particular que tiene un papel

play22:52

crucial en el crecimiento celular cuando

play22:55

ese ARN está por mucho tiempo en la

play22:57

célula hay más de esta proteína

play22:59

alrededor y modifica la tasa de

play23:02

crecimiento celular Hay algún cáncer que

play23:05

exista por errores en el ARN mensajero

play23:07

sí Muchos tumores tienen una

play23:10

traslocación de un gen llamado cmy c una

play23:15

translocación es el cambio de lugar

play23:17

entre un segmento génico y otro muchas

play23:20

de estas translocaciones ocasionan que

play23:22

una ARN cm y C está en la célula

play23:25

demasiado tiempo en las células normales

play23:27

el ar ncm y C desaparece pronto pero es

play23:31

mucho más estable en las células

play23:32

tumorales y no sabemos cómo funciona es

play23:36

una nueva e importante área en la

play23:38

investigación del cáncer

play23:43

he sabido que existen excepciones a la

play23:45

regla de la transcripción

play23:47

ciertos virus ARN llamados retrovirus

play23:50

pueden producir ADN por transcripción

play23:52

inversa

play23:54

y pueden replicar sus moléculas de ARN

play23:57

el virus de la inmunodeficiencia humana

play24:00

o VIH es un ejemplo

play24:02

cómo infectan las células los virus ARN

play24:07

aquí tengo un diagrama por supuesto hay

play24:11

muchos virus ARN y tienen diferentes

play24:14

estrategias de multiplicación

play24:18

Este es un retrovirus como el VIH

play24:23

el virus necesita entrar a la célula

play24:25

para multiplicarse

play24:27

el primer paso es la interacción entre

play24:31

el virus y el receptor celular

play24:33

después de la interacción célula

play24:36

receptor

play24:39

hay un evento de fusión que sucede entre

play24:42

la cubierta viral y la membrana

play24:44

plasmática del huésped

play24:46

el resultado de este evento

play24:49

es la liberación de la cápsulas del

play24:53

virus

play24:53

dentro del citoplasma de la célula

play24:57

pueden ver que este es el genoma del

play24:59

virus

play25:02

tras la activación

play25:04

de la transcriptasa inversa

play25:09

tenemos un híbrido ADN ARN

play25:14

subsecuentemente una estructura

play25:16

bicatenaria de ADN

play25:20

que se circulariza y se integra al

play25:24

cromosoma del huésped así

play25:28

ahora como las células se divide es

play25:31

claro pueden ver que el dna del virus

play25:33

también se divide

play25:37

Y tenemos un evento de transcripción

play25:40

Así que el ADN es transcrito a ARN y hay

play25:45

un solo tipo de ARN pero cumple dos

play25:48

funciones

play25:49

puede servir como ARN mensajero en este

play25:52

caso hará proteínas o como ARN genómico

play25:59

el ARN genómico se encapsula

play26:04

con estas proteínas

play26:06

creando la cápsula que contiene el ARN

play26:10

genómico

play26:12

se encapsulan dos tiras de arg genómico

play26:15

por cápside claro el evento final es la

play26:19

salida

play26:21

la cápside queda rodeada por la cubierta

play26:24

viral

play26:26

la cubierta del virus como ves se deriva

play26:30

de la célula huésped

play26:32

este es a grandes rasgos un ciclo

play26:36

completo

play26:37

[Música]

play26:39

el ARN mensajero es una molécula

play26:41

fascinante pero es solo parte de la

play26:44

historia verdad Así es la base molecular

play26:46

de la herencia de la expresión

play26:48

genotípica la fenotípica involucra tres

play26:51

etapas mostradas aquí

play26:54

la replicación del ADN la transcripción

play26:56

y la traducción y ese proceso requiere

play26:59

enzimas y muchas otras proteínas

play27:01

esta parte de la historia es igual de

play27:03

importante exacto

play27:05

[Música]

play27:07

cambio

play27:10

se han ensamblado muchas partes para

play27:12

crear este velero funcional

play27:16

Lo mismo sucede con los organismos vivos

play27:19

Solo cuando está completa cada parte se

play27:22

da la completa expresión del código

play27:25

genético

play27:26

en este programa hemos considerado el

play27:29

segundo principio de la biología

play27:30

molecular transcripción o copia del

play27:34

mensaje

play27:35

por el ARN

play27:37

que nos saca del núcleo y lo lleva a los

play27:41

ribosomas

play27:43

traducción del Código de nucleótido al

play27:46

lenguaje de los aminoácidos sintetizando

play27:49

proteínas que son la base de la

play27:52

siguiente parte de la gran historia de

play27:54

la biología molecular

play27:55

[Música]

play28:03

[Música]

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Biología MolecularÁcido DesoxirribonucleicoARN MensageroTranscripción GenéticaProteínasGenotipoFenotipoEnfermedades GenéticasTerapia GenéticaInvestigación Científica
Do you need a summary in English?