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ACIDOS  NUCLEICOS Prof.  N. Flores
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Formación de un nucleótido
 
Base Nitrogenada Nucleósido Nucleótido Adenina Adenosina Ácido Adenílico Guanina Guanosina Ácido Guanílico Citosina Citidina Ácido Citidílico Timina Timidina Ácido Timidílico Uracilo Uridina Ácido Uridílico
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NAD y NADP COENZIMAS TRANSPORTADORAS DE ELECTRONES
FMN y FAD COENZIMAS TRANSPORTADORAS DE ELECTRONES
Acetil CoA COENZIMAS TRANSPORTADORAS DE GRUPOS ACILO
Ácidos nucleicos
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Ácidos nucleicos 23. Función, localización y forma del ADN p.75- 78 Localización y forma  Núcleo de la célula eucariota Citoplasma de la célula procariota En mitocondrias y cloroplastos En virus Único asociado a histonas
Clases y orígenes de los ácidos nucleicos  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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PROPORCIONES DE LAS BASES NITROGENADAS: REGLAS DE CHARGAFF ,[object Object],[object Object],[object Object],REGLAS DE CHARGAFF PARA ADN DE DOBLE HÉLICE     La proporción de Adenina (A) es igual a la de Timina (T). A = T . La relación entre Adenina y Timina es igual a la unidad (A/T = 1).   La proporción de Guanina (G) es igual a la de Citosina (C). G= C. La relación entre Guanina y Citosina es igual a la unidad ( G/C=1).   La proporción de bases púricas (A+G) es igual a la de las bases pirimidínicas (T+C).  (A+G) = (T + C).  La relación entre  (A+G) y (T+C) es igual a la unidad (A+G)/(T+C)=1.   Sin embargo, la proporción entre (A+T) y (G+C) era característica de cada organismo, pudiendo tomar por tanto, diferentes valores según la especie estudiada. Este resultado indicaba que los ácidos nucleicos no eran la repetición monótona de un tetranucleótido. Existía variabilidad en la composición de bases nitrogenadas. 
La fotografía 51 Rosalind Franklin (1920-1958)
EL MODELO DE LA DOBLE HÉLICE:  WATSON Y CRICK (1953) ,[object Object]
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Características de la doble hélice ,[object Object],[object Object]
 
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Las bases son  complementarias ,   con A en un lado de la molécula únicamente encontramos T del otro lado, lo mismo ocurre con G y C.  Si conocemos la secuencia de bases de una de las hebras, conocemos su complementaria
 
ÁCIDOS NUCLEICOS: unión de nucleótidos
Otras formas de ADN ,[object Object],[object Object],A Z B
 
Estructura terciaria ,[object Object],[object Object],[object Object]
Estructura de la cromatina
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Collar de perlas (estructura arrosariada) NUCLEOSOMA LINKER
Estructura cuaternaria ,[object Object],[object Object]
Estructura de la cromatina Modelo de solenoide
©  José Luis Sánchez Guillén
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Tipos de cromosomas
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Cariotipo humano
Funciones del ADN ,[object Object],[object Object],[object Object]
ESTRUCTURA DEL ARN   ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Las moléculas de  ARN  están constituidas por cadenas de ribonucleótidos unidas entre sí por medio de  enlaces fosfodiéster  y se localizan en el citoplasma celular principalmente.
 
 
ARNm Tipos de ARN: tamaño, estructura, función y localización Tamaño Puede ser el de mayor longitud aunque esto siempre depende de la cantidad de información que reproduzca del ADN Estructura El eucariota está asociado a proteínas y suele formar bucles. El procariota no se asocia a proteínas. El eucariota se forma a partir de un  pre-ARNm  o también llamado  ARNhn  (heterogéneo nuclear) que tras sufrir un proceso de maduración da lugar a ARNm. El procariota no tiene pre-ARNm. Función Copia la información  contenida en el ADN (en un proceso llamado transcripción)  y la transporta  hasta los ribosomas donde se produce la biosíntesis de proteínas (en un proceso llamado traducción)  Localización Lo encontramos en el  núcleo  de la célula, donde se produce la transcripción, y en el  citoplasma , donde se produce la traducción a proteínas.
ARNr Tipos de ARN: tamaño, estructura, función y localización Tamaño Es el de mayor tamaño, peso molecular y el más abundante (+ 75%) Estructura Presenta segmentos lineales y en doble hélice por autocomplementariedad. Se encuentra asociado a proteínas para constituir las 2 subunidades de los ribosomas. Se obtiene a partir de la escisión del ARNn (nucleolar).
ARNr Tipos de ARN: tamaño, estructura, función y localización Función Junto a proteínas  conforma las 2 subunidades de los ribosomas , lugar en el que se produce la  traducción  de ARNm a proteínas.  Localización Se sintetiza en el nucléolo (parte del núcleo de la célula) al escindirse el  ARNn . Después sale al citoplasma para formar los ribosomas.
ARNt Tipos de ARN: tamaño, estructura, función y localización Tamaño Es el de menor peso molecular Estructura Se repliega sobre sí mismo por complementariedad entre las bases de un mismo fragmento, dando lugar a una estructura típica con forma de  “hoja de trébol” . Ésta sufre un plegamiento superior para originar una  “estructura en L” Brazo anticodón:  presenta 3 bases variables específicas de cada tipo de ARNt (50 tipos). Se llama anticodón porque esta secuencia es complementaria a un triplete de nucleótidos  o  codón  del ARNm. Brazo aceptor:  en el que se encuentran los extremos 5’ y 3’. Termina siempre en CCA -3’ y es donde se une el aminoácido.
ARNt Tipos de ARN: tamaño, estructura, función y localización Función Transportan los aminoácidos hasta los ribosomas, lugar en el se unirán a otros aminoácidos para formar las proteínas. Cada ARNt transporta un aminoácido específico. Esta especificidad la determina el anticodón del ARNt. Dependiendo de la secuencia del anticodón, el ARNt transportará uno de los 20 aminoácidos formadores de proteínas. Localización Lo encontramos en el citoplasma
Otros tipos de ARN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Propiedades del ADN y ARN. PROPIEDADES DEL ADN PROPIEDADES DEL ARN Insoluble en soluciones diluidas de  NaCl. Soluble en soluciones diluidas de  NaCl. Solubles en soluciones concentradas de  NaCl. Insoluble en alcoholes. Insoluble en alcoholes. Puede ser disociado de la proteína por tratamiento con un detergente o un fenol Puede ser disociado de la proteína por tratamiento con un detergente o un fenol
Resumen … ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object]
LOS ÁCIDOS NUCLEICOS Ac. fosfórico +  Nucleósido  (Azúcar pentosa + Base  nitrogenada) ARN ADN polimeros de A, G, C, U polimeros de A, G, C, T NUCLEÓTIDOS Cromosoma bacteriano Nucleosoma Collar de Perlas Fibra de cromatina Bucles radiales Cromosoma lineal En procariotas En eucariotas Enrrollamiento en superhélice Niveles de  empaquetamiento crecientes Conformación en hélice A, B o Z Ribozimas ARNm ARNr ARNt Síntesis de proteínas Función catalítica ATP, cAMP, GTP, ... Funciones varias (segundos mensajeros, energética, ...)
 

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  • 14.
  • 15.
  • 16.  
  • 17.  
  • 18. Formación de un nucleótido
  • 19.  
  • 20. Base Nitrogenada Nucleósido Nucleótido Adenina Adenosina Ácido Adenílico Guanina Guanosina Ácido Guanílico Citosina Citidina Ácido Citidílico Timina Timidina Ácido Timidílico Uracilo Uridina Ácido Uridílico
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  • 26. NAD y NADP COENZIMAS TRANSPORTADORAS DE ELECTRONES
  • 27. FMN y FAD COENZIMAS TRANSPORTADORAS DE ELECTRONES
  • 28. Acetil CoA COENZIMAS TRANSPORTADORAS DE GRUPOS ACILO
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33. Ácidos nucleicos 23. Función, localización y forma del ADN p.75- 78 Localización y forma Núcleo de la célula eucariota Citoplasma de la célula procariota En mitocondrias y cloroplastos En virus Único asociado a histonas
  • 34.
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  • 37. La doble hélice: la espiral de la vida
  • 38.
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  • 40. La fotografía 51 Rosalind Franklin (1920-1958)
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  • 47.
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  • 50. Las bases son complementarias , con A en un lado de la molécula únicamente encontramos T del otro lado, lo mismo ocurre con G y C. Si conocemos la secuencia de bases de una de las hebras, conocemos su complementaria
  • 51.  
  • 52. ÁCIDOS NUCLEICOS: unión de nucleótidos
  • 53.
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  • 55.
  • 56. Estructura de la cromatina
  • 57. Estructura de la cromatina
  • 58. Collar de perlas (estructura arrosariada) NUCLEOSOMA LINKER
  • 59.
  • 60. Estructura de la cromatina Modelo de solenoide
  • 61. © José Luis Sánchez Guillén
  • 62. © José Luis Sánchez Guillén
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  • 64. © José Luis Sánchez Guillén
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  • 71.
  • 72.
  • 73.  
  • 74.  
  • 75. ARNm Tipos de ARN: tamaño, estructura, función y localización Tamaño Puede ser el de mayor longitud aunque esto siempre depende de la cantidad de información que reproduzca del ADN Estructura El eucariota está asociado a proteínas y suele formar bucles. El procariota no se asocia a proteínas. El eucariota se forma a partir de un pre-ARNm o también llamado ARNhn (heterogéneo nuclear) que tras sufrir un proceso de maduración da lugar a ARNm. El procariota no tiene pre-ARNm. Función Copia la información contenida en el ADN (en un proceso llamado transcripción) y la transporta hasta los ribosomas donde se produce la biosíntesis de proteínas (en un proceso llamado traducción) Localización Lo encontramos en el núcleo de la célula, donde se produce la transcripción, y en el citoplasma , donde se produce la traducción a proteínas.
  • 76. ARNr Tipos de ARN: tamaño, estructura, función y localización Tamaño Es el de mayor tamaño, peso molecular y el más abundante (+ 75%) Estructura Presenta segmentos lineales y en doble hélice por autocomplementariedad. Se encuentra asociado a proteínas para constituir las 2 subunidades de los ribosomas. Se obtiene a partir de la escisión del ARNn (nucleolar).
  • 77. ARNr Tipos de ARN: tamaño, estructura, función y localización Función Junto a proteínas conforma las 2 subunidades de los ribosomas , lugar en el que se produce la traducción de ARNm a proteínas. Localización Se sintetiza en el nucléolo (parte del núcleo de la célula) al escindirse el ARNn . Después sale al citoplasma para formar los ribosomas.
  • 78. ARNt Tipos de ARN: tamaño, estructura, función y localización Tamaño Es el de menor peso molecular Estructura Se repliega sobre sí mismo por complementariedad entre las bases de un mismo fragmento, dando lugar a una estructura típica con forma de “hoja de trébol” . Ésta sufre un plegamiento superior para originar una “estructura en L” Brazo anticodón: presenta 3 bases variables específicas de cada tipo de ARNt (50 tipos). Se llama anticodón porque esta secuencia es complementaria a un triplete de nucleótidos o codón del ARNm. Brazo aceptor: en el que se encuentran los extremos 5’ y 3’. Termina siempre en CCA -3’ y es donde se une el aminoácido.
  • 79. ARNt Tipos de ARN: tamaño, estructura, función y localización Función Transportan los aminoácidos hasta los ribosomas, lugar en el se unirán a otros aminoácidos para formar las proteínas. Cada ARNt transporta un aminoácido específico. Esta especificidad la determina el anticodón del ARNt. Dependiendo de la secuencia del anticodón, el ARNt transportará uno de los 20 aminoácidos formadores de proteínas. Localización Lo encontramos en el citoplasma
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  • 81. Propiedades del ADN y ARN. PROPIEDADES DEL ADN PROPIEDADES DEL ARN Insoluble en soluciones diluidas de NaCl. Soluble en soluciones diluidas de NaCl. Solubles en soluciones concentradas de NaCl. Insoluble en alcoholes. Insoluble en alcoholes. Puede ser disociado de la proteína por tratamiento con un detergente o un fenol Puede ser disociado de la proteína por tratamiento con un detergente o un fenol
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  • 84. LOS ÁCIDOS NUCLEICOS Ac. fosfórico + Nucleósido (Azúcar pentosa + Base nitrogenada) ARN ADN polimeros de A, G, C, U polimeros de A, G, C, T NUCLEÓTIDOS Cromosoma bacteriano Nucleosoma Collar de Perlas Fibra de cromatina Bucles radiales Cromosoma lineal En procariotas En eucariotas Enrrollamiento en superhélice Niveles de empaquetamiento crecientes Conformación en hélice A, B o Z Ribozimas ARNm ARNr ARNt Síntesis de proteínas Función catalítica ATP, cAMP, GTP, ... Funciones varias (segundos mensajeros, energética, ...)
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