REPLICACIÓN DEL ADN

Sr.Isoleucino
12 Apr 202010:16

Summary

TLDREl guion del video ofrece una explicación detallada del proceso de replicación del ADN, destacando la estructura de cuatro tipos de nucleótidos y su unión específica. Se describe cómo se forman las cadenas de ADN con sentido 5'-3' y cómo se separan durante la replicación. Se menciona el papel de las enzimas helicasa, topoisomerasa, primase y ADN polimerasa, así como las proteínas SSB y los fragmentos de Okazaki. El proceso culmina en la creación de dos moléculas de ADN idénticas, ilustrando la importancia de cada elemento en la replicación del material genético.

Takeaways

  • 🧬 El ADN está compuesto por cuatro tipos de nucleótidos, que varían solo en su base nitrogenada: timina, adenina, citosina y guanina.
  • 🧲 Los nucleótidos se unen entre sí a través de sus grupos fosfato, conectando el carbono 5' de un nucleótido con el carbono 3' de otro, formando una cadena.
  • 🔗 Las cadenas de ADN tienen direccionalidad, siendo una de ellas 5' a 3' y la otra 3' a 5', lo que es clave para la replicación.
  • 💡 La replicación del ADN comienza en un punto específico llamado origen de replicación, donde un conjunto de enzimas empieza a separar las cadenas de ADN.
  • ✂️ La enzima helicasa rompe los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, separando las dos cadenas de ADN.
  • 🔬 La topoisomerasa evita que el ADN se dañe al aliviar la tensión generada cuando las dos cadenas se separan.
  • 🧩 Las ADN polimerasas solo pueden sintetizar ADN en dirección 5' a 3', por lo que se requieren primers para iniciar la síntesis.
  • 🌀 Durante la replicación, la cadena que se sintetiza en fragmentos discontinuos se llama fragmentos de Okazaki.
  • 🔧 Después de la síntesis, una segunda ADN polimerasa reemplaza los primers de ARN con ADN.
  • 🔗 La enzima ADN ligasa une los fragmentos de Okazaki, formando cadenas de ADN continuas y completas.

Q & A

  • ¿Cuáles son los cuatro tipos de nucleótidos que componen el ADN?

    -Los cuatro tipos de nucleótidos que componen el ADN son timina (T), adenina (A), citosina (C) y guanina (G).

  • ¿Cómo se unen los nucleótidos en el ADN?

    -Los nucleótidos se unen a través de enlaces de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, donde adenina (A) se une a timina (T) y citosina (C) se une a guanina (G).

  • ¿Qué es el sentido 5'-3' y por qué es importante en la cadena de ADN?

    -El sentido 5'-3' se refiere a la dirección de unión de los nucleótidos en la cadena de ADN, donde el grupo fosfato se une al carbono 5' del deoxirribose y se desplaza hacia el carbono 3', lo que es crucial para la replicación y la síntesis de ARN mensajero.

  • ¿Qué es la burbuja de replicación y cómo se forma?

    -La burbuja de replicación es una estructura que se forma al separar las dos cadenas del ADN durante el proceso de replicación. Se forma debido a la acción de las helicases que rompen los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas.

  • ¿Qué función cumplen las proteínas SSB durante la replicación del ADN?

    -Las proteínas SSB (Single-Stranded Binding Proteins) se unen a las cadenas de ADN soltas para evitar que se recombinen y proteger la estructura de la cadena solta hasta que se complete la replicación.

  • ¿Qué es la enzima topoisomerasa y qué hace durante la replicación del ADN?

    -La enzima topoisomerasa es responsable de relajar la tensión en la cadena de ADN al separar las dos cadenas enrolladas, evitando así el daño en la estructura del ADN.

  • ¿Cuál es la función de las primas en la replicación del ADN?

    -Las primas son fragmentos de ARN que sirven como punto de inicio para la síntesis de nuevas cadenas de ADN por parte de las enzimas ADN polimerasa.

  • ¿Cómo se sintetizan las nuevas cadenas de ADN durante la replicación?

    -Las nuevas cadenas de ADN se sintetizan en sentido 5'-3' por las enzimas ADN polimerasa, que añaden nucleótidos complementarios a la cadena de ADN template.

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

    -Los fragmentos de Okazaki son segmentos cortos de ADN que se sintetizan en la cadena lagging durante la replicación. Más tarde, son unidos para formar una cadena continua por la enzima ADN ligasa.

  • ¿Qué es la enzima ADN ligasa y qué papel juega en la replicación del ADN?

    -La enzima ADN ligasa es responsable de unir los fragmentos de Okazaki, que son piezas cortas de ADN sintetizadas en la cadena lagging, para formar una cadena de ADN completa.

  • ¿Cómo se garantiza la fidelidad en la replicación del ADN?

    -La fidelidad en la replicación del ADN se garantiza por la selección precisa de los nucleótidos complementarios y la corrección de errores por parte de las enzimas de revisión durante el proceso de replicación.

Outlines

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🧬 Estructura y union de los nucleótidos en el ADN

El primer párrafo explica la estructura básica del ADN, compuesto por cuatro tipos de nucleótidos: timina, adenina, citosina y guanina. Se resalta la importancia de identificar los 5 carbonos de la desoxirribosa y cómo los distintos carbonos (5', 3', 2', etc.) son claves para la unión de los nucleótidos. Se describe el proceso de formación de una cadena de ADN a través de enlaces fosfodiester entre los carbonos 5' y 3', así como la dirección de la cadena (5' a 3'). Además, se menciona cómo los nucleótidos se unen específicamente entre sí basándose en las bases nitrogenadas, estableciendo la base para el proceso de replicación del ADN.

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🌀 Proceso de replicación del ADN

El segundo párrafo se centra en el proceso de replicación del ADN. Comienza con la unión de un conjunto de enzimas en el punto de origen de la replicación, donde la helicasa separa las dos cadenas del ADN rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Las proteínas SSB evitan que las cadenas se recombinen. Se forma una 'burbuja de replicación' mientras las enzimas avanzan en ambos extremos. La topoisomerasa ayuda a aliviar la tensión en la hélice al separar las cadenas. La primase sintetiza fragmentos de ARN llamados 'primes' que sirven como punto de inicio para la síntesis de nuevas cadenas de ADN por parte de la enzima ADN polimerasa. Se destaca cómo se sintetizan las nuevas cadenas de ADN en sentido opuesto a los 'primes', y cómo se producen fragmentos discontinuos conocidos como fragmentos de Okazaki en la cadena que se sintetiza en sentido 5' a 3'. Finalmente, se mencionan las enzimas responsables de eliminar los 'primes' y unir las cadenas de ADN, completando la replicación del ADN.

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🏆 Resumen de elementos clave en la replicación del ADN

El tercer párrafo es un resumen de los elementos involucrados en la replicación del ADN, incluyendo la burbuja de replicación, las enzimas helicasa y topoisomerasa, las proteínas SSB, las primas, las enzimas ADN polimerasa y la enzima de ligasa. Se invita al lector a reconocer y entender el papel de cada uno de estos componentes en el proceso de replicación del ADN, lo que implicaría una comprensión profunda del tema.

Mindmap

Keywords

💡ADN

El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es la molécula biológica que contiene la información genética en la mayoría de las especies. Es fundamental para la replicación y la expresión de las características hereditarias. En el video, se discute cómo el ADN está compuesto por cuatro tipos de nucleótidos y cómo se replica mediante un proceso detallado.

💡Nucleótidos

Los nucleótidos son las unidades básicas del ADN, cada uno compuesto de una base nitrogenada, un azúcar (desoxirribosa) y un grupo fosfato. En el video, se menciona que hay cuatro tipos de bases nitrogenadas: timina, adenina, citosina y guanina, que son claves para la unión específica entre las cadenas de ADN.

💡Base nitrogenada

Las bases nitrogenadas son componentes de los nucleótidos que se unen a otras bases para formar las dobles cadenas del ADN. En el video, se destaca que la unión entre bases (adenina con timina y citosina con guanina) es esencial para la estructura y la replicación del ADN.

💡Cadena de ADN

Una cadena de ADN es una secuencia lineal de nucleótidos unidos entre sí por enlaces fosfodiester. El video explica cómo se forman estas cadenas y cómo tienen un sentido de 5' a 3', lo que es crucial para la replicación.

💡Replicación del ADN

La replicación del ADN es el proceso por el cual se producen dos moléculas idénticas a partir de una molécula original. El video narra cómo ocurre esta replicación, involucando la separación de las cadenas originales y la síntesis de nuevas cadenas complementarias.

💡Enzimas

Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones biológicas. En el contexto del video, se mencionan varias enzimas, como la helicasa y la topoisomerasa, que juegan roles cruciales en la separación y la síntesis de las cadenas de ADN durante la replicación.

💡Helicasa

La helicasa es una enzima que separa las dos cadenas del ADN rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. En el video, se describe cómo la helicasa actúa en el origen de la replicación para iniciar el proceso de duplicación del ADN.

💡Topoisomerasa

La topoisomerasa es una enzima que controla la tensión supercoiled del ADN, evitando su daño al separar las cadenas. En el video, se ilustra cómo la topoisomerasa ayuda a mantener la integridad del ADN durante la replicación.

💡Primases

Las primasas son enzimas que sintetizan fragmentos de ARN, conocidos como primadores, que sirven como punto de inicio para la síntesis de la cadena de ADN por parte de la ADN polisomerasa. El video explica cómo las primasas son esenciales para iniciar la replicación de las cadenas.

💡ADN polisomerasa

La ADN polisomerasa es una enzima responsable de la síntesis de la cadena de ADN complementaria. En el video, se resalta que la ADN polisomerasa actúa solo en el sentido 5' a 3', unidiendo nucleótidos al primer ARN proporcionado por la primasa.

💡Fragmentos de Okazaki

Los fragmentos de Okazaki son segmentos cortos de ADN que se sintetizan en la cadena disociada durante la replicación. El video describe cómo estos fragmentos son sintetizados y luego unidos para formar una cadena continua de ADN.

💡Ligasa

La ligasa es una enzima que se encarga de unir las piezas de ADN, como los fragmentos de Okazaki, en una única cadena. En el video, se menciona que la ligasa finaliza el proceso de replicación asegurando la cohesión de las nuevas cadenas de ADN.

Highlights

El ADN está formado por cuatro tipos de nucleótidos, cada uno con una base nitrogenada distinta: timina, adenina, citosina y guanina.

Los nucleótidos tienen una estructura común con una desoxirribosa y un grupo fosfato, y solo la base nitrogenada varía.

La unión de nucleótidos en el ADN sigue la base complementaria: timina con adenina y citosina con guanina.

Identificar los 5 carbonos de la desoxirribosa es crucial para entender cómo se unen los nucleótidos.

La cadena de nucleótidos tiene un sentido de 5' a 3', determinado por la conexión a través de los carbonos 5' y 3'.

La replicación del ADN comienza en un punto llamado origen de la replicación, donde se inicia la separación de las cadenas.

La enzima helicasa rompe los puentes de hidrógeno para separar las dos cadenas de ADN.

Las proteínas SSB evitan que las cadenas de ADN se reúnan después de ser separadas.

La topoisomerasa reduce la tensión en la cadena de ADN al separar las dos cadenas enrolladas.

Los fragmentos de ARN llamados primarios son esenciales para iniciar la síntesis de nuevas cadenas de ADN.

La ADN polimerasa se encarga de unir nucleótidos para formar nuevas cadenas de ADN, siempre en el sentido 5' a 3'.

La síntesis de ADN en el sentido opuesto a la cadena original se realiza por fragmentos llamados fragmentos de Okazaki.

Los fragmentos de ARN primarios son eliminados y reemplazados por ADN por la ADN polimerasa.

La enzima de ligasa une los huecos restantes entre los nucleótidos en las nuevas cadenas de ADN.

Al final del proceso de replicación, se obtienen dos moléculas de ADN idénticas con sus cadenas complementarias.

Los elementos clave en la replicación del ADN incluyen la burbuja de replicación, enzimas como helicasa y topoisomerasa, proteínas SSB, primarios, ADN polimerasas y ligasa.

Transcripts

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el adn está formado por cuatro tipos de

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nucleótidos un nucleótido es una

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molécula química formada por una

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desoxirribonucleico 2 en el adn la adex

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oxy ribosa y el grupo fosfato se

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mantienen constantes en todos ellos

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solamente varía la base nitrogenada

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timina adenina citosina y guanina los

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nucleótidos que tienen timina se unen a

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los que tienen adenina y los que tienen

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citosina se unen a los que tienen

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guanina en un nucleótido es muy

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importante identificar los 5 carbonos

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que tiene la des hommes y riosa existe

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el carbono y no prima el 2 prima el 3

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prima el 4 prima y el 5 prince varios

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nucleótidos pueden unirse para formar

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una cadena si tenemos en cuenta el

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nucleótido central vemos que se unirá

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con un nuevo nucleótido por arriba a

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través del grupo fosfato que está

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conectado al carbono cinco primas

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en cambio se unirá a un nuevo nucleótido

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a través del carbono tres primas éste a

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su vez se enlaza con el grupo fosfato de

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este nuevo nucleótido así es como

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conseguimos formar una cadena de

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nucleótidos para lo que explicaremos a

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continuación es muy importante entender

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cuál es el sentido de esta cadena y aquí

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viene la clave del asunto si nos fijamos

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en los nucleótidos de los extremos

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podemos observar como el núcleo tiene

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inferior se une al núcleo central a

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través de su carbono 5 primero pasando

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por un grupo fosfato en cambio en el

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nucleótido superior podemos observar

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cómo se une al núcleo central a través

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de su carbono tres primas pasando

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también por un grupo fosfato si un nuevo

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nucleótido quisiese unirse a esta cadena

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por arriba debería hacerlo a través del

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carbono 5 prima del nucleótido final en

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cambio si un núcleo que lo que hice es

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unirse a esta cadena por debajo debería

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hacerlo a través del carbono tres primas

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del núcleo tiene inferior pero como en

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esta cadena no hay más nucleótidos

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arriba y por abajo decimos que en la

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parte superior queda libre el carbono 5

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primo mientras que en la parte inferior

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queda libre el carbono 3 prima por tanto

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esta cadena tiene y de arriba abajo

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sentido 5 prima 3 prima

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una cadena de nucleótidos pueden irse a

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otra cadena a través de las bases

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nitrogenadas

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como hemos comentado los nucleótidos con

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la adenina siempre se unen a través de

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ésta a los nucleótidos continua mientras

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que los nucleótidos con citosina siempre

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se unen por esta base a los nucleótidos

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que tienen warning en este caso vemos

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una cadena de nucleótidos y con divina

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uniéndose a una cadena de nucleótidos

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con adenina pero fijaos una cadena está

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en un sentido y la otra está en el

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sentido opuesto y esta es la clave para

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entender el proceso de replicación que

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viene después que el adn está formado

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por dos cadenas de nucleótidos pero

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mientras una tiene el sentido 5 prima 3

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prima

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la otra tiene el sentido opuesto 3 prima

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5 primeros

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vale muy bien pero como se replica el

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adn un conjunto multi enzimático se une

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en un punto determinado de la doble

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cadena de abel a este punto lo

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llamaremos origen de la replicación

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una enzima tuvo isomerasa y una enzima

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en casa avanzarán hacia la izquierda

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mientras que otra enzima topoisomerasa y

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otra enzima de mi casa avanzará hacia la

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derecha el objetivo de la lipasa es

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separar las dos hebras de haber si

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recordáis estas dos hebras estaban

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unidas a través de las bases

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nitrogenadas entre estas bases

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nitrogenadas hay puentes de hidrógeno

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que es lo que las mantiene unidas la

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enzima de la casa según va avanzando por

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el adn va rompiendo estos puentes de

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hidrógeno de tal forma que se está

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cargando aquello que hacía que las bases

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nitrogenadas se mantuviesen unidas por

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lo tanto las dos cadenas de adn se van

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separando

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existen unas proteínas que se unen a los

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nucleótidos para evitar que las dos

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cadenas vuelvan a unirse son las

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proteínas ssb

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al avanzar una del y casa hacia la

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izquierda y una en casa hacia la derecha

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ambas desde el origen de replicación se

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va formando una estructura que conocemos

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como horquilla de replicación o burbuja

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de replicación

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hemos hablado de la casa pero que hace

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la topoisomerasa la topoisomerasa es una

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enzima que avanza un poco por delante de

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la casa y su función se puede explicar

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muy bien con este vídeo lo primero que

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tengo que hacer es deciros que aunque

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estamos representando el adn como dos

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cadenas lineales en realidad el adn es

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una doble hélice son dos cadenas

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enrolladas y qué ocurre cuando separamos

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dos cadenas que están enrolladas

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sencillamente que aumenta la tensión en

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el resto de la cadena pudiendo dañarse

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el adn

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así que lo que hace la topoisomerasa es

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ir desarrollando esa hélice a medida que

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las dos cadenas de adn se van separando

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continuamos con el proceso de

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replicación la siguiente enzima que

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actúa es la primas a dos primas es

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sintetizarán desde el origen de

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replicación y en sentido 5 prima 3 prima

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dos fragmentos de arn estos fragmentos

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de arnés se llaman primers y sirven para

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que a partir de ellos otra enzima la adn

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polimerasa pueda empezar a juntar

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nucleótidos de adn y fabricar dos

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cadenas complementarias a las dos

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cadenas originales las adn polimerasas y

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esto es importante siempre sintetizan a

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dm nuevo en sentido 5 prima 3 prima

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además para poder funcionar necesitan

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tener un primer a partir del cual

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empezar a trabajar

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repito esto porque es importante nos

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links si la cadena de arriba es de

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izquierda a derecha 5 prima 3 prima la

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cadena de abajo que está sintetizando la

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adn polimerasa a partir de ésta será de

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izquierda a derecha 3 prima 5 prima

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recordad que en el adn si una cadena va

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en un sentido la complementaria va en

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sentido opuesto

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y ahora una pregunta podría un adn

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polimerasa sintetizar adn en el sentido

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que indica las flechas azules la

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respuesta es no ese sentido es 3 prima 5

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prima y hemos dicho que lassad n

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polimerasa solamente pueden sintetizar

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adn en sentido 5 primas 3 prima y

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entonces como se fabrica adn en los

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huecos que quedan pues muy sencillo una

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prima se crea un primer un poco más

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adelante como indica la imagen y a

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partir de ahí una a de la polimerasa

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sintetiza adn en sentido 5 prima tres

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primas sin ningún problema el proceso de

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replicación continua tanto la en la casa

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como la topoisomerasa de ambos lados

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continúan avanzando un hacia la

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izquierda y otra hacia la derecha la

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burbuja de replicación se amplía y

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lassad n polimerasas que se indica en el

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vídeo continúan sintetizando adn en

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sentido 5 prima 3 primo al igual que

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antes para rellenar los huecos quedan

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libres una prima se sintetiza un primer

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un poco más adelante para qué

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adn polimerasa pueda sintetizar adn en

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sentido 5 prima 3 primas sin ningún

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problema ya te habrás dado cuenta de que

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en esta burbuja hay dos fragmentos de

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adn que se han sintetizado de forma

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continua esto es posible porque al estar

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en sentido 5 prima 3 prima la adn

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polimerasa puede sintetizar los de

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golpes sin problemas por lo contrario te

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habrás dado cuenta de que hay otros

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lugares que han ido sintetizando se por

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fragmentos estos fragmentos se llaman

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fragmentos de okazaki el proceso de

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replicación continua la topoisomerasa y

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la lic asa separan completamente las dos

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cadenas originales del adn tal y como ha

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pasado hasta ahora sigue habiendo dos

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fragmentos que se están sintetizando de

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forma continua y como veis en el vídeo

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también se sintetizan nuevamente otros

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dos fragmentos de okazaki

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ahora en azul podéis ver las cadenas que

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se han sintetizado de forma continua

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durante todo el proceso y en rojo veréis

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las cadenas que se han sintetizado por

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fragmentos de okazaki

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ya casi hemos acabado pero si os fijáis

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tenemos un montón de fragmentos de arn

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en nuestras moléculas de adn estos

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fragmentos se corresponden con los

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primers que se han ido utilizando

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durante todo el proceso otra enzima adn

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polimerasa será la encargada de eliminar

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estos fragmentos y de rellenarlos con

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adn por último la enzima de nelly gasa

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repasará las dos moléculas de adn su

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objetivo será unir todos los posibles

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huecos que hayan podido quedar entre

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nucleótidos y ya hemos terminado hemos

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conseguido dos moléculas idénticas de

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adn cada una con sus dos cadenas

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complementarias has entendido todo el

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proceso ahora vamos a repasar los

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principales elementos que han

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participado en el proceso de replicación

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burbuja de replicación en casa y

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topoisomerasa proteínas ssb primas a adn

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polimerasas primers y por ultimo adn

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ligas a si eres capaz de reconocer todos

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estos elementos y de saber cómo actúan

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sin duda eres un experto en replicación

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de

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