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Biomoléculas: Ácidos
nucleicos
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18/09/2022
Programa Académico
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Código del curso
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Enlace Fosfo-diester
- El enlace fosfodiéster es un enlace covalente
entre el 5’-fosfato de un nucleótido y el grupo
3’-OH de la pentosa de otro nucleótido. La
formación del enlace fosfodiéster es a través
de una reacción de condensación.
- Los polinucleótidos se sintetizan en sentido 5’
a 3’ y los nucleótidos se van agregando al
grupo 3’-OH de la cadena en formación. Es así
como los ácidos nucleicos (polinucleótidos)
tendrán un extremo 5’ fosfato libre y otro
extremo 3’ hidroxilo libre.
Estructura de doble hélice del DNA
- Una molécula de ADN está compuesta por dos
cadenas complementarias que se enrollan
entre sí y parecen una escalera de caracol con
forma de hélice. Cada hebra tiene una
estructura principal compuesta por grupos
alternados de azúcar (desoxirribosa) y fosfato.
- Las dos cadenas del ADN se unen por puentes
de hidrógeno entre las bases en las diferentes
cadenas; estas bases son complementarias,
adenina se une con timina por dos puentes de
hidrógeno (A-T) y citocina a guanina por tres
puentes de hidrógeno (C-G).
Modelo de Watson y Crick
- La estructura del ADN según el modelo de
Watson y Crick, es una hélice dextrógira de
doble cadena antiparalela. El esqueleto de
azúcar-fosfato de las cadenas de ADN
constituye la parte exterior de la hélice, y
las bases nitrogenadas se encuentran en el
interior.
- La torsión de la doble hélice del ADN y la
geometría de las bases crea un hueco más
amplio (llamado surco mayor) y un hueco
más estrecho (llamado surco menor) que
corren a lo largo de la molécula.
Apareamiento de bases de datos en el ADN
Cada par de bases forma un "peldaño" en la escalera de la molécula de ADN. Los pares de bases no se
forman por cualquier combinación de bases. Por el contrario, si hay una A en una cadena, deben estar
emparejada con una T en la otra (y viceversa). Del mismo modo, una G en una cadena siempre debe
tener una C como compañera en la cadena opuesta. Estas correspondencias entre A-T y G-C se conocen
como pares de bases complementarias.
Antiparalelismo en la cadena
El ADN de doble cadena es una molécula antiparalela, lo que significa que se compone de dos cadenas que corren una junto a la otra pero en
direcciones opuestas. En una molécula de ADN de doble cadena, el extremo 5' de una cadena se alinea con el extremo 3' de su pareja y
viceversa. En la cadena complementaria ocurre lo contrario, la direccionalidad cambia de 3‘ a 5 ‘ hacia 5‘ a 3‘.
Organización del DNA
El ADN se compone de subunidades llamadas nucleótidos. Un nucleótido está formado por un azúcar
(desoxirribosa), un grupo fosfato y una de cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina (T), guanina (G) o
citosina (C). Las bases C y T, que solo tienen un anillo, se llaman pirimidinas, mientras que las bases A y G,
que tienen dos anillos, se llaman purinas.
Tipos de RNA
Existen diferentes tipos de ARN en las células: ARN mensajero (ARNm), ARN ribosómico (ARNr) y ARN de
transferencia (ARNt). Además, algunos ARN participan en la regulación de la expresión génica.
Estructura del RNA
El ARN o ácido ribonucleico es una molécula que, al igual que el ADN, se compone de sucesiones de
nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, un
grupo fosfato y un azúcar. En el ARN el azúcar es una ribosa y las bases nitrogenadas son: adenina (A),
citosina (C), guanina (G) y uracilo (U). Este último sustituye a la timina (T) del ADN.
Estructura secundaria y terciaria del RNA
Se llama estructura secundaria a la descripción de los diferentes enlaces internos de la molécula de ARN. A
partir de la estructura secundaria de una molécula de ARN es posible deducir su estructura terciaria. La
estructura terciaria es la estructura espacial (3D) de la molécula de ARN replegada. En muchos casos esta
estructura terciaria otorga al ARN sus propiedades.
Estructura secundaria
Estructura Terciaria
RNA catalítico (Ribozima
Una ribozima es una molécula de ARN con capacidad catalítica. El término ribozima en sí deriva de la
combinación de las palabras enzima de ácido ribonucléico.
Falcón Franco, M. A. (Il.). (2020). Texto de Bioquímica.. Libromed Panamá. (pp.
39-53, 55-60)
Devlin, T. M. (2021). Bioquímica: libro de texto con aplicaciones clínicas.
Volumen I (4a. ed.). Editorial Reverté (pp.17-38)
Referencias Bibliograficas
¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

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  • 2. Enlace Fosfo-diester - El enlace fosfodiéster es un enlace covalente entre el 5’-fosfato de un nucleótido y el grupo 3’-OH de la pentosa de otro nucleótido. La formación del enlace fosfodiéster es a través de una reacción de condensación. - Los polinucleótidos se sintetizan en sentido 5’ a 3’ y los nucleótidos se van agregando al grupo 3’-OH de la cadena en formación. Es así como los ácidos nucleicos (polinucleótidos) tendrán un extremo 5’ fosfato libre y otro extremo 3’ hidroxilo libre.
  • 3. Estructura de doble hélice del DNA - Una molécula de ADN está compuesta por dos cadenas complementarias que se enrollan entre sí y parecen una escalera de caracol con forma de hélice. Cada hebra tiene una estructura principal compuesta por grupos alternados de azúcar (desoxirribosa) y fosfato. - Las dos cadenas del ADN se unen por puentes de hidrógeno entre las bases en las diferentes cadenas; estas bases son complementarias, adenina se une con timina por dos puentes de hidrógeno (A-T) y citocina a guanina por tres puentes de hidrógeno (C-G).
  • 4. Modelo de Watson y Crick - La estructura del ADN según el modelo de Watson y Crick, es una hélice dextrógira de doble cadena antiparalela. El esqueleto de azúcar-fosfato de las cadenas de ADN constituye la parte exterior de la hélice, y las bases nitrogenadas se encuentran en el interior. - La torsión de la doble hélice del ADN y la geometría de las bases crea un hueco más amplio (llamado surco mayor) y un hueco más estrecho (llamado surco menor) que corren a lo largo de la molécula.
  • 5. Apareamiento de bases de datos en el ADN Cada par de bases forma un "peldaño" en la escalera de la molécula de ADN. Los pares de bases no se forman por cualquier combinación de bases. Por el contrario, si hay una A en una cadena, deben estar emparejada con una T en la otra (y viceversa). Del mismo modo, una G en una cadena siempre debe tener una C como compañera en la cadena opuesta. Estas correspondencias entre A-T y G-C se conocen como pares de bases complementarias.
  • 6. Antiparalelismo en la cadena El ADN de doble cadena es una molécula antiparalela, lo que significa que se compone de dos cadenas que corren una junto a la otra pero en direcciones opuestas. En una molécula de ADN de doble cadena, el extremo 5' de una cadena se alinea con el extremo 3' de su pareja y viceversa. En la cadena complementaria ocurre lo contrario, la direccionalidad cambia de 3‘ a 5 ‘ hacia 5‘ a 3‘.
  • 7. Organización del DNA El ADN se compone de subunidades llamadas nucleótidos. Un nucleótido está formado por un azúcar (desoxirribosa), un grupo fosfato y una de cuatro bases nitrogenadas: adenina (A), timina (T), guanina (G) o citosina (C). Las bases C y T, que solo tienen un anillo, se llaman pirimidinas, mientras que las bases A y G, que tienen dos anillos, se llaman purinas.
  • 8. Tipos de RNA Existen diferentes tipos de ARN en las células: ARN mensajero (ARNm), ARN ribosómico (ARNr) y ARN de transferencia (ARNt). Además, algunos ARN participan en la regulación de la expresión génica.
  • 9. Estructura del RNA El ARN o ácido ribonucleico es una molécula que, al igual que el ADN, se compone de sucesiones de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, un grupo fosfato y un azúcar. En el ARN el azúcar es una ribosa y las bases nitrogenadas son: adenina (A), citosina (C), guanina (G) y uracilo (U). Este último sustituye a la timina (T) del ADN.
  • 10. Estructura secundaria y terciaria del RNA Se llama estructura secundaria a la descripción de los diferentes enlaces internos de la molécula de ARN. A partir de la estructura secundaria de una molécula de ARN es posible deducir su estructura terciaria. La estructura terciaria es la estructura espacial (3D) de la molécula de ARN replegada. En muchos casos esta estructura terciaria otorga al ARN sus propiedades. Estructura secundaria Estructura Terciaria
  • 11. RNA catalítico (Ribozima Una ribozima es una molécula de ARN con capacidad catalítica. El término ribozima en sí deriva de la combinación de las palabras enzima de ácido ribonucléico.
  • 12. Falcón Franco, M. A. (Il.). (2020). Texto de Bioquímica.. Libromed Panamá. (pp. 39-53, 55-60) Devlin, T. M. (2021). Bioquímica: libro de texto con aplicaciones clínicas. Volumen I (4a. ed.). Editorial Reverté (pp.17-38) Referencias Bibliograficas