EL ADN la molecula de la vida

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EL ADN: La molécula de la vida:

EL ADN: La molécula de la vida Luis Eduardo Ferrer Miranda Facebook: L ouis F errex Correo: luys-ferrer@hotmail.com

Las moléculas de la vida:

Las moléculas de la vida Las células vivas están formadas por cuatro elementos principales: Carbono, Hidrogeno, Oxigeno y Nitrógeno. Al combinarse entre si, estos elementos dan origen a numerosos compuestos entre los cuales están las biomoleculas o moléculas de la vida. Las biomoleculas conforman toda la materia viva.

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Las biomoleculas pueden ser inorgánicas y orgánicas. Las biomoleculas inorgánicas no están compuestas por cadenas de carbono, como el agua y las sales minerales. Las biomoleculas orgánicas están formadas por carbono y oxigeno. Existen cuatro tipo principales de biomoleculas orgánicas: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

Los carbohidratos:

Los carbohidratos Son las biomoleculas mas abundantes en los seres vivos. Están formados por átomos de carbono, hidrogeno y oxigeno. Incluyen la glucosa , la lactosa, el almidón, entre otros. Son la forma primaria de almacenamiento de energía. Tienen función estructural como la celulosa de las plantas y la quitina.

Los lípidos:

Los lípidos Biomoleculas insolubles en agua Contienen carbono, hidrogeno y oxigeno. Almacenan energía en forma de grasas y aceites. Sirven como aislantes hídricos y térmicos. Son componentes estructurales de las membranas celulares. Pueden ser hormonas que intervienen en el metabolismo.

Las proteínas:

Las proteínas Son las biomoleculas mas diversas y complejas de las células. Contienen carbono, hidrogeno, oxigeno, nitrógeno, fosforo y azufre. Están formados por unidades básicas llamadas aminoácidos. Tienen importantes funciones estructurales y participan en muchos procesos biológicos.

Ácidos nucléicos:

Ácidos nucléicos Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Freidrich Miescher en 1869

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La información genética o genoma, está contenida en unas moléculas llamadas ácidos nucleicos . Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN y ARN. El ADN guarda la información genética en todos los organismos celulares, el ARN es necesario para que se exprese la información contenida en el ADN

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ESTRUCTURA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS:

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y ESTRUCTURA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS Los ácidos nucléicos resultan de la polimerización de monómeros complejos denominados nucleótidos . Un nucleótido está formado por la unión de un grupo fosfato al carbono 5’ de una pentosa . A su vez la pentosa lleva unida al carbono 1’ una base nitrogenada . Mirel Nervenis

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Estructura del nucleótido monofosfato de adenosina (AMP)

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Bases nitrogenadas Aquellas bases formadas por dos anillos se denominan bases púricas (derivadas de la purina). Dentro de este grupo encontramos: Adenina (A), y Guanina (G). Si poseen un solo ciclo, se denominan bases pirimidínicas (derivadas de la pirimidina ), como por ejemplo la Timina (T), Citosina (C), Uracilo (U).

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BASES NITROGENADAS

POLINUCLEÓTIDOS:

POLINUCLEÓTIDOS Existen dos clases de nucleótidos, los ribonucleótidos en cuya composición encontramos la pentosa ribosa y los desoxirribonucleótidos , en donde participa la desoxirribosa . Los nucleótidos pueden unirse entre sí, mediante enlaces covalentes, para formar polímeros, es decir los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN.

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Estructura de un Polirribonucleótido

ADN – ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO:

ADN – ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO En 1953 Watson y Crick propusieron el modelo de doble hélice, para esto se valieron de los patrones obtenidos por difracción de rayos X de fibras de ADN. Este modelo describe a la molécula del ADN como una doble hélice, enrollada sobre un eje, como si fuera una escalera de caracol y cada diez pares de nucleótidos alcanza para dar un giro completo.

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Modelo de la doble hélice de ADN Representación abreviada de un segmento de ADN Mirel Nervenis

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Mirel Nervenis

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El modelo de la doble hélice establece que las bases nitrogenadas de las cadenas se enfrentan y establecen entre ellas uniones del tipo puente de hidrógeno . Este enfrentamiento se realiza siempre entre una base púrica con una pirimídica, lo que permite el mantenimiento de la distancia entre las dos hebras.

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Pares de bases del ADN : La formación específica de enlaces de hidrógeno entre G y C y entre A y T genera los pares de bases complementarias

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Las hebras son antiparalelas, pues una de ellas tiene sentido 5’ ® 3’, y la otra sentido 3’ ® 5’. Una corta sección de la doble hélice de ADN

ARN – ÁCIDO RIBONUCLEÍCO:

ARN – ÁCIDO RIBONUCLEÍCO El ácido ribonucleíco se forma por la polimerización de ribonucleótidos . Estos a su vez se forman por la unión de: a) un grupo fosfato . b ) ribosa , una pentosa cíclica y c) una base nitrogenada unida al carbono 1’ de la ribosa, que puede ser citocina , guanina, adenina y uracilo . Esta última es una base similar a la timina .

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En general los ribonucleótidos se unen entre sí, formando una cadena simple, excepto en algunos virus, donde se encuentran formando cadenas dobles. La cadena simple de ARN puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas, de este modo se forman estructuras secundarias del ARN, que tienen muchas veces importancia funcional, como por ejemplo en los ARNt (ARN de transferencia).

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Se conocen tres tipos principales de ARN y todos ellos participan de una u otra manera en la síntesis de las proteínas. Ellos son: ARNm - ARN Mensajero : Codifica la secuencia de aminoácido de un polipéptido . ARNt - ARN de Transferencia : Lleva los aminoácidos a los ribosomas durante la traducción. ARNr - ARN Ribosomal : Con proteínas ribosomales y los ribosomas actúan con el ARNm .

ARN MENSAJERO (ARNm):

ARN MENSAJERO (ARNm) Consiste en una molécula lineal de nucleótidos (monocatenaria), cuya secuencia de bases es complementaria a una porción de la secuencia de bases del ADN. El ARNm dicta con exactitud la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica en particular. Las instrucciones residen en tripletes de bases a las que llamamos codones . Son los ARN más largos y pueden tener entre 1000 y 10000 nucleótidos

ARN RIBOSOMAL (ARNr):

ARN RIBOSOMAL (ARNr) Este tipo de ARN una vez transcripto, pasa al nucleolo donde se une a proteínas. De esta manera se forman las subunidades de los ribosomas. Aproximadamente dos terceras partes de los ribosomas corresponde a sus ARNr.

ARN DE TRANSFERENCIA (ARNt):

ARN DE TRANSFERENCIA (ARNt) Este es el más pequeño de todos, tiene aproximadamente 75 nucleótidos en su cadena, además se pliega adquiriendo lo que se conoce con forma de hoja de trébol plegada. El ARNt se encarga de transportar los aminoácidos libres del citoplasma al lugar de síntesis proteica. En su estructura presenta un triplete de bases complementario de un codón determinado, lo que permitirá al ARNt reconocerlo con exactitud y dejar el aminoácido en el sitio correcto. A este triplete lo llamamos anticodón.

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Molécula de ARNt

El ADN y el ARN se diferencian::

El ADN y el ARN se diferencian: el peso molecular del ADN es generalmente mayor que el del ARN el azúcar del ARN es ribosa , y el del ADN es desoxirribosa el ARN contiene la base nitrogenada uracilo , mientras que el ADN presenta timina la configuración espacial del ADN es la de un doble helicoide , mientras que el ARN es un polinucleótido lineal monocatenario , que ocasionalmente puede presentar apareamientos intracatenarios

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Diferencias estructurales entre el DNA y el RNA pentosa bases nitrogenadas estructura DNA RNA

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