Transcrição - parte II

Professor Dorival Filho
7 Feb 202213:04

Summary

TLDREl script de video ofrece una explicación detallada sobre la transcripción en células procarióticas y eucarióticas. Se destaca la diferencia en la organización de los genes, donde en las células procarióticas, como las bacterias, se pueden encontrar múltiples genes bajo el control de un solo promotor en una estructura llamada operón, lo que permite un control eficiente de la expresión genética. En contraste, las células eucarióticas presentan genes interrumpidos por intrones y exones, requiriendo un proceso de splicing para unir los exones y eliminar los intrones. Este mecanismo permite que un único gene codifique para múltiples proteínas, lo que aumenta la diversidad proteica. Además, la transcripción en procariotos es simultánea con la traducción, mientras que en eucariotos hay una separación entre estos procesos, permitiendo una mayor regulación y edición del ARN antes de la traducción.

Takeaways

  • 🧬 La transcripción en procariotas, como las bacterias, ocurre en un solo compartimiento y no hay organelas envolucidas en la transcripción.
  • 🌟 En procariotas, la transcripción y traducción son procesos simultáneos; una vez transcrito, el ARN mensajero es traducido inmediatamente.
  • ✍️ Los procariotas poseen estructuras llamadas operones, que son grupos de genes bajo el control de un solo promotor, lo que permite un control más eficiente de la expresión génica.
  • 📚 Los operones, como el operón lac, están involucrados en funciones específicas y solo se transcriben si es necesario para la supervivencia o función de la bacteria.
  • 🧬 En eucariotos, los genes contienen exones (que codifican proteínas) e intrones (que no lo hacen), lo que permite que un único gen codifique para múltiples proteínas.
  • 🌟 La transcripción en eucariotos ocurre en el núcleo y el ARN mensajero primario, con exones e intrones, debe ser procesado para eliminar los intrones.
  • ✂️ El proceso de splicing permite la eliminación de intrones y la unión de exones en diferentes combinaciones, lo que da lugar a la producción de múltiples proteínas a partir de un solo gen.
  • 📚 En humanos, aproximadamente 20,000 genes pueden resultar en alrededor de 100,000 proteínas diferentes debido a las diferentes combinaciones de exones.
  • 🧬 La separación de la transcripción y la traducción en eucariotos permite la edición y modificación del ARN antes de la traducción, lo que es un proceso que no ocurre en procariotas.
  • 🌟 Una de las ventajas de tener un núcleo en eucariotos es la capacidad de separar la transcripción de la traducción, lo que permite un control más preciso de la expresión génica.
  • 📚 El script también promueve un curso de biología con mapas mentales y ejercicios para el ENEM, dirigido a estudiantes en Brasil.

Q & A

  • ¿Qué es lo que no ocurre en las células de los eucariotos pero sí en las procariotas?

    -En las células procariotas, como las bacterias, arqueobacterias y cianobacterias, los genes pueden estar bajo el control de un solo promotor, lo que no ocurre en las células eucariotas.

  • ¿Qué se llama a la organización de más de un gen bajo el control de un mismo promotor en las células procariotas?

    -La organización de múltiples genes bajo el control de un solo promotor en las células procariotas se llama operón.

  • ¿Por qué se produce un RNA mensajero polisistronico en las células procariotas?

    -Se produce un RNA mensajero polisistronico en las células procariotas porque la RNA polimerasa se une a un promotor y transcribirá todos los genes bajo su control, llevando la información de múltiples genes en una sola molécula de ARN.

  • ¿Cómo se relacionan los genes que forman parte del mismo operón en las células procariotas?

    -Los genes que forman parte del mismo operón en las células procariotas están involucrados en una misma función, lo que permite que se transcriban o no todos juntos dependiendo de la necesidad celular.

  • ¿Qué es el operón lac y qué genes contiene?

    -El operón lac es un ejemplo de operón en bacterias que contiene genes involucrados en el metabolismo de la lactosa. Solo se transcribirá si está presente lactosa en el entorno.

  • ¿Cuál es la ventaja de tener un operón en las células procariotas?

    -La ventaja de tener un operón es que permite controlar la transcripción de varios genes relacionados con una misma función a partir de un único promotor, simplificando el proceso y evitando la necesidad de múltiples puntos de control.

  • ¿Qué son los intrones y los exones en los genes de las células eucariotas?

    -Los intrones son tramos de ADN no codificadores que se encuentran en los genes de las células eucariotas, mientras que los exones son los tramos que codifican la información para la síntesis de proteínas.

  • ¿Qué proceso ocurre después de la transcripción del ARN mensajero en las células eucariotas?

    -Después de la transcripción del ARN mensajero en las células eucariotas, ocurre el proceso de splicing, donde se eliminan los intrones y se unen los exones.

  • ¿Cómo es posible que un solo gen en las células eucariotas codifique para más de una proteína?

    -En las células eucariotas, es posible que un solo gen codifique para más de una proteína debido a las diferentes combinaciones en las que se pueden unir los exones durante el splicing, lo que permite la generación de proteínas con secuencias distintas.

  • ¿Por qué la separación de la transcripción y la traducción en las células eucariotas es importante?

    -La separación de la transcripción y la traducción en las células eucariotas es importante porque permite la edición y modificación del ARN antes de la traducción, incluyendo el splicing para remover intrones y unir exones, mejorando la eficiencia y la regulación de la expresión génica.

  • ¿Cuál es la diferencia principal entre la transcripción y la traducción en procariotas y eucariotos?

    -En las células procariotas, la transcripción y la traducción son procesos simultáneos, mientras que en las células eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo y la traducción en el citoplasma, lo que permite una separación y posterior edición del ARN mensajero.

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