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UD 7
                 GENÉTICA
                MOLECULAR



       UD 7
GENÉTICA MOLECULAR
1. El ADN, la molécula de la herencia
Núcleo de la célula
 con su dotación                       El ADN (ácido
 de cromosomas                   desoxirribonucleico) es
                                la molécula portadora de la
                                   información genética


                             ADN




            Detalle de un
            cromosoma       Segmento de ADN que
                              constituye un gen
Molécula de ADN

El ADN (ácido desoxirribonucleico) es un
ácido nucleico que está formado por la unión
de moléculas más sencillas llamadas
nucleótidos.

Un nucleótido está constituido por estas tres
moléculas:

• Una base nitrogenada. Hay cuatro bases
nitrogenadas diferentes:

- Adenina (A) - Guanina (G) - Citosina (C) -
Timina (T)

• Un azúcar de cinco carbonos
(desoxirribosa).

• Un ácido fosfórico.
Nucleótidos del ADN
Unión de nucleótidos
La doble hélice del ADN

      Además, ambas
      cadenas del ADN
      se encuentran
      enrolladas sobre
      un mismo eje
      formando una
      doble hélice
BIOLOGÍA MOLECULAR
Se encarga del estudio de la vida a nivel molecular. Especialmente explica cómo
son los mecanismos de expresión de la información genética contenida en el ADN.
                 ESTRUCTURA DEL ADN:
RELACIÓN ENTRE LOS GENES Y LAS PROTEÍNAS
Este es uno de los descubrimientos más importantes del siglo
XX y de toda la Historia de la Ciencia y de la Humanidad:
               DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR




 Este dogma ya no tiene validez ya que ciertos virus como el del SIDA tienen
 ARN de material genético que usan para fabricar ADN que se inserte en el
 cromosoma de la célula a la que infectan.




                     Transcriptasa
                     inversa
Estos son los nombres de estos procesos. Veamos cómo son…




                          Esto significa que el          Esto significa que
Esto significa que
                          ADN es capaz de                el mensaje de los
el ADN es capaz
                          sacar copias de su             genes, en forma
de sacar copias
                          información en                 de ARN, sirve
idénticas de sí
                          forma de otra                  para formar
mismo
                          molécula: El ARN               proteínas
                          (ácido ribonucleico)
El ADN es capaz de
sacar copias
idénticas de sí
mismo

Esto ocurre antes de
que la célula se
divida. Esto es
lógico, puesto que
las células hijas
deben llevar toda la
información genética.
Enlace a animaciones sobre ADN

http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.esp.html
ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC
TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG

           Cuando va a copiarse el ADN ocurre esto:

1º se abre la doble cadena:
 ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC
 ATTCGCGGCATTAATCCG
 TAAGCGCCGTAATTAGGC
 TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG

2º se van añadiendo nuevas letras, de forma complementaria:
                                                              C
 ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC
 ATTCGCGGCATTAATCCG                       GTACCTAG
                                                              A
 TAAGCGCCGTAATTAGGC ATACCTAGT
 TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG
 La doble cadena se                                           T
  terminará abriendo del todo
3º Continúa el proceso de añadir “letras” hasta formarse
dos doble cadenas hijas, idénticas a la original:
 ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC
 TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG


 ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC
 TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG

   En rojo se muestran las nuevas “letras” que se han ido uniendo
   de la manera “correcta” o complementaria (A con T y C con G).
  De este modo, cada una de las cadenas originales ha servido
       de MOLDE para crear otra por lo que se dice que la
        REPLICACIÓN DEL ADN ES SEMICONSERVATIVA

   A veces se producen errores en este proceso, dando lugar a
   genes alterados, distintos al original. Son las MUTACIONES.
Estos son algunos de los dibujos de la replicación o duplicación del ADN que
pueden encontrarse en Internet:
REPLICACIÓN DEL ADN
REPLICACIÓN DEL ADN
Los genes del ADN             La letra U (Uracilo) sustituye
                              a la T en el ARN
son capaces de
sacar copias de su
información en         GGCGCCUAAAUUUG
forma de otra          Las cadenas de ARN son más cortas
molécula: El ARN       que las de ADN y están formadas por
(ácido ribonucleico)   una cadena simple (no doble como
                       ocurría con el ADN)
ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC
TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG                                  ADN
  Cuando se transcribe el ADN a ARN ocurre esto: Gen que va a transcribirse

 1º se abre una parte de la doble cadena de ADN:
   ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC
   ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTA
   TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCAT
   TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG

 2º se copia la información del gen añadiendo letras, de
 forma complementaria, para formar ARN:
   ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC
   ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTAGGCGCCUAAAUUUG
   TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCAT
   TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG
    La doble cadena de ADN NO se
    terminará abriendo del todo. Sólo        Gen trascrito a ARN              U
    se transcribe a ARN la información                                    G
    de algunos genes.                    La letra U (Uracilo) sustituye
                                         a la T en el ARN
                                                                                  ARN
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                                         Transcripción

                                                          Gracias a los
                   Núcleo celular                         ribosomas, en el
                                                          citoplasma, la
                                                          información que
                                Finalmente, el            lleva el ARN es
                                ARN sale fuera            “leída” por los
                                del núcleo.               ribosomas para
                                                          formar proteínas en
                                                          el proceso llamado
                                                          TRADUCCIÓN o
    Citoplasma
                                                          SÍNTESIS DE
                                                          PROTEÍNAS


Este ARN también se         ARN
llama ARN mensajero,
porque lleva un mensaje
para fabricar proteínas.                            ribosomas
Clic aquí para ver un vídeo de
     Traducción                                       la traducción o síntesis de
                                                      proteínas
Ocurre en el citoplasma celular, fuera del núcleo.
La información del ARN mensajero es “leída” por los ribosomas para fabricar proteínas.
Cada grupo de tres bases (o “letras”) del ARN mensajero determina la unión, a la
cadena proteica, de uno de los 20 aminoácidos que existen (CÓDIGO GENÉTICO)
TRADUCCIÓN O SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

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Genetica molecular 1º parte (adn, replicación, transcripción y traducción)

  • 1. UD 7 GENÉTICA MOLECULAR UD 7 GENÉTICA MOLECULAR
  • 2. 1. El ADN, la molécula de la herencia Núcleo de la célula con su dotación El ADN (ácido de cromosomas desoxirribonucleico) es la molécula portadora de la información genética ADN Detalle de un cromosoma Segmento de ADN que constituye un gen
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6. Molécula de ADN El ADN (ácido desoxirribonucleico) es un ácido nucleico que está formado por la unión de moléculas más sencillas llamadas nucleótidos. Un nucleótido está constituido por estas tres moléculas: • Una base nitrogenada. Hay cuatro bases nitrogenadas diferentes: - Adenina (A) - Guanina (G) - Citosina (C) - Timina (T) • Un azúcar de cinco carbonos (desoxirribosa). • Un ácido fosfórico.
  • 9.
  • 10.
  • 11. La doble hélice del ADN Además, ambas cadenas del ADN se encuentran enrolladas sobre un mismo eje formando una doble hélice
  • 12.
  • 13. BIOLOGÍA MOLECULAR Se encarga del estudio de la vida a nivel molecular. Especialmente explica cómo son los mecanismos de expresión de la información genética contenida en el ADN. ESTRUCTURA DEL ADN:
  • 14.
  • 15.
  • 16. RELACIÓN ENTRE LOS GENES Y LAS PROTEÍNAS Este es uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX y de toda la Historia de la Ciencia y de la Humanidad: DOGMA CENTRAL DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR Este dogma ya no tiene validez ya que ciertos virus como el del SIDA tienen ARN de material genético que usan para fabricar ADN que se inserte en el cromosoma de la célula a la que infectan. Transcriptasa inversa
  • 17. Estos son los nombres de estos procesos. Veamos cómo son… Esto significa que el Esto significa que Esto significa que ADN es capaz de el mensaje de los el ADN es capaz sacar copias de su genes, en forma de sacar copias información en de ARN, sirve idénticas de sí forma de otra para formar mismo molécula: El ARN proteínas (ácido ribonucleico)
  • 18. El ADN es capaz de sacar copias idénticas de sí mismo Esto ocurre antes de que la célula se divida. Esto es lógico, puesto que las células hijas deben llevar toda la información genética.
  • 19.
  • 20. Enlace a animaciones sobre ADN http://www.johnkyrk.com/DNAtranscription.esp.html
  • 21. ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG Cuando va a copiarse el ADN ocurre esto: 1º se abre la doble cadena: ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC ATTCGCGGCATTAATCCG TAAGCGCCGTAATTAGGC TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG 2º se van añadiendo nuevas letras, de forma complementaria: C ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC ATTCGCGGCATTAATCCG GTACCTAG A TAAGCGCCGTAATTAGGC ATACCTAGT TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG La doble cadena se T terminará abriendo del todo
  • 22. 3º Continúa el proceso de añadir “letras” hasta formarse dos doble cadenas hijas, idénticas a la original: ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG En rojo se muestran las nuevas “letras” que se han ido uniendo de la manera “correcta” o complementaria (A con T y C con G). De este modo, cada una de las cadenas originales ha servido de MOLDE para crear otra por lo que se dice que la REPLICACIÓN DEL ADN ES SEMICONSERVATIVA A veces se producen errores en este proceso, dando lugar a genes alterados, distintos al original. Son las MUTACIONES.
  • 23. Estos son algunos de los dibujos de la replicación o duplicación del ADN que pueden encontrarse en Internet:
  • 26. Los genes del ADN La letra U (Uracilo) sustituye a la T en el ARN son capaces de sacar copias de su información en GGCGCCUAAAUUUG forma de otra Las cadenas de ARN son más cortas molécula: El ARN que las de ADN y están formadas por (ácido ribonucleico) una cadena simple (no doble como ocurría con el ADN)
  • 27. ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG ADN Cuando se transcribe el ADN a ARN ocurre esto: Gen que va a transcribirse 1º se abre una parte de la doble cadena de ADN: ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTA TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCAT TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG 2º se copia la información del gen añadiendo letras, de forma complementaria, para formar ARN: ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTACCGCGGATTTAAACATGGATC ATTCGCGGCATTAATCCGATACCTAGTAGGCGCCUAAAUUUG TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCAT TAAGCGCCGTAATTAGGCTATGGATCATGGCGCCTAAATTTGTACCTAG La doble cadena de ADN NO se terminará abriendo del todo. Sólo Gen trascrito a ARN U se transcribe a ARN la información G de algunos genes. La letra U (Uracilo) sustituye a la T en el ARN ARN
  • 28. Clic aquí para ver un vídeo de la Transcripción Gracias a los Núcleo celular ribosomas, en el citoplasma, la información que Finalmente, el lleva el ARN es ARN sale fuera “leída” por los del núcleo. ribosomas para formar proteínas en el proceso llamado TRADUCCIÓN o Citoplasma SÍNTESIS DE PROTEÍNAS Este ARN también se ARN llama ARN mensajero, porque lleva un mensaje para fabricar proteínas. ribosomas
  • 29. Clic aquí para ver un vídeo de Traducción la traducción o síntesis de proteínas Ocurre en el citoplasma celular, fuera del núcleo. La información del ARN mensajero es “leída” por los ribosomas para fabricar proteínas. Cada grupo de tres bases (o “letras”) del ARN mensajero determina la unión, a la cadena proteica, de uno de los 20 aminoácidos que existen (CÓDIGO GENÉTICO)
  • 30. TRADUCCIÓN O SÍNTESIS DE PROTEÍNAS