La expresión génica
Tener la secuencia de un gen no sirve de nada hasta que se utiliza para fabricar la proteína que codifica. Ese uso, la expresión génica, ocurre en dos etapas —transcripción y traducción— que constituyen el llamado dogma central de la biología molecular: ADN → ARN → proteína. Este apartado detalla la maquinaria molecular de ambas etapas, el código que las conecta y las diferencias entre bacterias y eucariotas.
La transcripción: del gen al ARN mensajero
¿Qué enzima cataliza la transcripción del ADN a ARN? Indica sobre cuál de las dos hebras del gen actúa y en qué sentido sintetiza la molécula de ARN.
¿Qué enzima cataliza la transcripción del ADN a ARN? Indica sobre cuál de las dos hebras del gen actúa y en qué sentido sintetiza la molécula de ARN.
Indica dos diferencias estructurales entre el ADN y el ARN, y explica qué bases se emparejan durante la transcripción cuando la hebra molde presenta una adenina o una…
Indica dos diferencias estructurales entre el ADN y el ARN, y explica qué bases se emparejan durante la transcripción cuando la hebra molde presenta una adenina o una timina.
A partir de la hebra molde de ADN 3'-TACGGAACT-5', obtén la secuencia del ARNm mensajero resultante indicando su polaridad, y señala cuántos aminoácidos como máximo…
A partir de la hebra molde de ADN 3'-TACGGAACT-5', obtén la secuencia del ARNm mensajero resultante indicando su polaridad, y señala cuántos aminoácidos como máximo puede codificar ese fragmento.
El código genético
¿Qué es un codón? Indica cuántos nucleótidos lo forman, cuántos codones distintos existen y cuántos aminoácidos diferentes codifican en conjunto.
¿Qué es un codón? Indica cuántos nucleótidos lo forman, cuántos codones distintos existen y cuántos aminoácidos diferentes codifican en conjunto.
Observa el esquema del flujo de la información genética. Indica qué moléculas se señalan con A, B y C, qué procesos ocurren en las flechas 1 y 2, y qué representa la…
Observa el esquema del flujo de la información genética. Indica qué moléculas se señalan con A, B y C, qué procesos ocurren en las flechas 1 y 2, y qué representa la zona rodeada con línea discontinua.
El código genético es degenerado. Explica qué significa esta característica y qué ventaja representa frente a las mutaciones puntuales que cambian una base.
El código genético es degenerado. Explica qué significa esta característica y qué ventaja representa frente a las mutaciones puntuales que cambian una base.
La traducción: del ARNm a la proteína
¿Cuál es el codón de iniciación de la traducción y qué aminoácido codifica? Explica qué función cumplen los codones de terminación y qué ocurre cuando el ribosoma…
¿Cuál es el codón de iniciación de la traducción y qué aminoácido codifica? Explica qué función cumplen los codones de terminación y qué ocurre cuando el ribosoma alcanza uno de ellos.
Describe brevemente qué hace el ribosoma durante la traducción: cómo lee el ARNm, cómo llegan los aminoácidos y qué tipo de enlace se forma entre ellos.
Describe brevemente qué hace el ribosoma durante la traducción: cómo lee el ARNm, cómo llegan los aminoácidos y qué tipo de enlace se forma entre ellos.
Durante la traducción, el ARNm se lee en codones consecutivos, sin separadores entre ellos. Explica qué es el marco de lectura y razona qué le ocurriría a la proteína…
Durante la traducción, el ARNm se lee en codones consecutivos, sin separadores entre ellos. Explica qué es el marco de lectura y razona qué le ocurriría a la proteína sintetizada si el ribosoma comenzara la lectura un nucleótido antes de la posición correcta.
El procesado del ARNm en eucariotas
Define qué es un gen desde el punto de vista de la expresión génica e indica qué dos tipos de productos funcionales puede generar un gen al expresarse.
Define qué es un gen desde el punto de vista de la expresión génica e indica qué dos tipos de productos funcionales puede generar un gen al expresarse.
Una proteína está formada por $300$ aminoácidos. a) Calcula cuántos nucleótidos tiene, como mínimo, el ARNm maduro que la codifica, incluyendo el codón de terminación.…
Una proteína está formada por $300$ aminoácidos. a) Calcula cuántos nucleótidos tiene, como mínimo, el ARNm maduro que la codifica, incluyendo el codón de terminación. b) Calcula cuántos pares de bases ocuparía el gen en un organismo sin intrones. c) Razona por qué en los organismos eucariotas el gen suele ser mucho más largo que el ARNm maduro correspondiente.
En las células eucariotas el ARNm recién transcrito sufre un procesado antes de salir del núcleo. Explica en qué consiste el splicing, qué son los intrones y los exones,…
En las células eucariotas el ARNm recién transcrito sufre un procesado antes de salir del núcleo. Explica en qué consiste el splicing, qué son los intrones y los exones, y razona cómo el splicing alternativo permite que un mismo gen origine varias proteínas diferentes.
Expresión génica en bacterias y en eucariotas
La estreptomicina y otros antibióticos bloquean la traducción en los ribosomas bacterianos ($70\text{S}$) pero apenas afectan a los ribosomas de las células humanas…
La estreptomicina y otros antibióticos bloquean la traducción en los ribosomas bacterianos ($70\text{S}$) pero apenas afectan a los ribosomas de las células humanas ($80\text{S}$). Explica por qué estos antibióticos resultan eficaces contra las infecciones bacterianas sin dañar apenas nuestras células, relacionándolo con las diferencias estructurales entre ambos tipos de ribosomas.
El tercer nucleótido del codón admite apareamientos menos estrictos con el anticodón (hipótesis del bamboleo o wobble). Explica en qué consiste esta flexibilidad, cómo…
El tercer nucleótido del codón admite apareamientos menos estrictos con el anticodón (hipótesis del bamboleo o wobble). Explica en qué consiste esta flexibilidad, cómo permite que un mismo ARNt reconozca varios codones y qué relación tiene con la degeneración del código genético.
Compara la expresión génica en bacterias y en células eucariotas atendiendo a la localización de la transcripción y de la traducción, y explica qué significa que en las…
Compara la expresión génica en bacterias y en células eucariotas atendiendo a la localización de la transcripción y de la traducción, y explica qué significa que en las bacterias ambos procesos estén acoplados (los ribosomas se unen al ARNm mientras se está transcribiendo) y qué ventajas y limitaciones ofrece esa organización.
Seguir un ARNt por el ribosoma
Un ARNt cargado aporta un aminoácido al sitio A; el sitio P mantiene el ARNt unido al péptido en crecimiento; el sitio E permite la salida del ARNt descargado. El ARNt iniciador es una excepción: se coloca inicialmente en P. La actividad peptidil transferasa del ribosoma cataliza el enlace peptídico.