Los ácidos nucleicos
Toda la información necesaria para construir y mantener un ser vivo está escrita con un alfabeto de solo cuatro letras, repetido miles de millones de veces en una molécula que cabe en el núcleo de una célula microscópica. Esta sección explica la unidad química de ese alfabeto, el nucleótido, y cómo su disposición en una doble hélice complementaria hace posible copiar y transmitir esa información con una fidelidad extraordinaria.
El nucleótido: unidad estructural
¿Qué tres componentes forman un nucleótido? Indica en qué se diferencia un nucleótido de ADN de un nucleótido de ARN.
¿Qué tres componentes forman un nucleótido? Indica en qué se diferencia un nucleótido de ADN de un nucleótido de ARN.
Observa el esquema de un nucleótido e identifica las tres estructuras señaladas con los números 1, 2 y 3, indicando el nombre químico de cada una.
Observa el esquema de un nucleótido e identifica las tres estructuras señaladas con los números 1, 2 y 3, indicando el nombre químico de cada una.
Bases nitrogenadas: cuatro letras, dos alfabetos parecidos
Nombra las bases nitrogenadas que aparecen en el ADN y en el ARN, e indica qué base es exclusiva de cada uno de ellos.
Nombra las bases nitrogenadas que aparecen en el ADN y en el ARN, e indica qué base es exclusiva de cada uno de ellos.
La doble hélice y la complementariedad de bases
Explica las características esenciales del modelo de doble hélice de Watson y Crick: disposición y sentido de las dos cadenas, posición de las bases nitrogenadas y tipo…
Explica las características esenciales del modelo de doble hélice de Watson y Crick: disposición y sentido de las dos cadenas, posición de las bases nitrogenadas y tipo de enlaces que mantienen unida la estructura.
En el fragmento de ADN del esquema solo se muestran las bases de una de las hebras. Escribe las bases que deberían ocupar las posiciones marcadas con ? en la hebra…
En el fragmento de ADN del esquema solo se muestran las bases de una de las hebras. Escribe las bases que deberían ocupar las posiciones marcadas con ? en la hebra complementaria y enuncia la regla que has aplicado.
Si una hebra de ADN tiene la secuencia 5'-ATGCCGTA-3', escribe la secuencia completa de la hebra complementaria indicando su polaridad (extremos 5' y 3') y explica qué…
Si una hebra de ADN tiene la secuencia 5'-ATGCCGTA-3', escribe la secuencia completa de la hebra complementaria indicando su polaridad (extremos 5' y 3') y explica qué significa que las dos hebras son antiparalelas.
En una hebra de una molécula de ADN la adenina supone el $28\ \%$ de las bases y la timina el $12\ \%$. Calcula los porcentajes de cada base nitrogenada en la hebra…
En una hebra de una molécula de ADN la adenina supone el $28\ \%$ de las bases y la timina el $12\ \%$. Calcula los porcentajes de cada base nitrogenada en la hebra complementaria y en la molécula de ADN completa, razonando cada paso a partir de las relaciones de Chargaff y explicando por qué no se puede conocer el reparto entre guanina y citosina dentro de cada hebra por separado.
ADN y ARN: dos moléculas, funciones distintas
Compara el ADN y el ARN atendiendo al azúcar, las bases nitrogenadas, el número de cadenas, su localización en la célula eucariota y su función general. Redacta la…
Compara el ADN y el ARN atendiendo al azúcar, las bases nitrogenadas, el número de cadenas, su localización en la célula eucariota y su función general. Redacta la comparación como un texto organizado por apartados.
Algunas moléculas de ARN actúan como catalizadores (ribozimas), algo que el ADN no hace. Relaciona esta diferencia funcional con las diferencias estructurales entre…
Algunas moléculas de ARN actúan como catalizadores (ribozimas), algo que el ADN no hace. Relaciona esta diferencia funcional con las diferencias estructurales entre ambos ácidos nucleicos (presencia del grupo 2'-OH en el ribosoma, cadena sencilla frente a doble) y comenta qué implicación tiene este hecho en las hipótesis sobre el origen de la vida («mundo de ARN»).
Enlace fosfodiéster, polaridad y funciones de los ARN
Dentro de cada cadena, los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster 3′–5′: el fosfato conecta el OH del carbono 3′ de una pentosa con el carbono 5′ de la siguiente. No debe confundirse con los puentes de hidrógeno que emparejan bases de hebras distintas.