1 TEMA 6 NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS
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3 PENTOSAS PRESENTES EN LOS NUCLEÓTIDOS
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5 Bases nitrogenadas PÚRICAS PIRIMIDÍNICAS Adenina Guanina CitosinaTimina (exclusiva del ADN) Uracilo (exclusiva del ARN)
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7 ÁCIDO FOSFÓRICO IÓN FOSFATO
8 Formación de un nucleósidoBASE NITROGENADA (Adenina) H2O Enlace N-glucosídico NUCLEÓSIDO (Adenosina) PENTOSA (Ribosa)
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11 Formación de un nucleótidoNUCLEÓSIDO (Adenosina) ION FOSFATO Enlace N-glucosídico H2O Enlace éster NUCLEÓTIDO (Adenosín 5’-monofosfato)
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25 Complementariedad entre las basesLas bases de ambas cadenas se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno. Adenina Timina 2 Enlaces de hidrógeno El número de enlaces de hidrógeno depende de la complementariedad de las bases. Guanina Citosina 3 Enlaces de hidrógeno
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27 Estructura secundaria del ADN2 nm Es una doble hélice de 2 nm de diámetro. Armazón azúcar-fosfato Las bases nitrogenadas se encuentran en el interior. Las parejas de bases se encuentran unidas a un armazón formado por las pentosas y los grupos fosfato. Cada vuelta de doble hélice contiene 10 pares de nucleótidos. Par de bases nitrogenadas Las dos cadenas son antiparalelas y complementarias.
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35 EL ADN EN LOS DISTINTOS TIPOS DE ORGANISMOSBACTERIAS ADN CIRCULAR (NO ASOCIADO A PROTEÍNAS) PLÁSMIDOS. EUCARIOTAS ADN LINEAL, ASOCIADO A PROTEÍNAS (HISTONAS) ADN CIRCULAR EN MITOCONDRIAS Y CLOROPLASTOS VIRUS ADN CIRCULAR O LINEAL; MONOCATENARIO O BICATENARIO
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37 CROMATINA CROMOSOMAS
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44 TIPOS DE ADN ADN bicatenario lineal (eucariotas y algunos virus )ADN bicatenario circular (bacterias, mitocondrias, cloroplastos y algunos virus) ADN monocatenario lineal (algunos virus) ADN monocatenario circular (algunos virus) TIPOS DE ADN
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46 PROPIEDADES DEL ADN DESNATURALIZACIÓN HIBRIDACIÓN REPLICACIÓN TRANSCIPCIÓN
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49 HIBRIDACIÓN ADN
50 REPLICACIÓN O DUPLICACIÓN DEL ADN
51 TRANSCRIPCIÓN DEL ADN
52 ARN
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67 ÁCIDOS NUCLEICOS Y NUCLEÓTIDOS
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74 ARN mensajero Su función es copiar la información genética del ADN y llevarla hasta los ribosomas. ARN mensajero ADN Tiene una vida muy corta (algunos minutos) ya que es destruído rápidamente por las ribonucleasas.
75 Transportan los aminoácidos hasta los ribosomas.ARN transferente Transportan los aminoácidos hasta los ribosomas. Zona de unión al aminoácido. 3’ Todos los ARNt comparten algunas características: 5’ Se encuentran plegados sobre sí mismos adoptando una forma de hoia de trébol En el extremo 3’ se une al aminoácido. Brazo T Brazo D Brazo A En el brazo A un triplete de bases llamado anticodón diferente para cada ARNt en función del aminoácido que transportan. Anticodón Zona de unión al ARNm.
76 Son moléculas transportadoras de energía.ATP Son moléculas transportadoras de energía. La energía que se necesita para las reacciones endergónicas se obtiene de la hidrólisis del ATP. Desfosforilación ATP ADP Fosforilación Además del ATP y el ADP también existen los nucleótidos de guanina GTP y GDP con función similar. Cuando las reacciones son exergónicas, la energía se emplea en la formación de ATP.
77 Estructura del ADN ACGT Extremo 5’La pentosa presente en los nucleótidos es la desoxirribosa. La bases nitrogenadas son Adenina, Guanina, Citosina y Timina. Adenina Citosina NO APARECE URACILO. Está formada por la secuencia de nucleótidos, unidos por enlaces fosfodiéster. Guanina La cadena presenta dos extremos libres: el 5’ unido al grupo fosfato y el 3’ unido a un hidroxilo. Timina La secuencia se nombra con la inicial de la base que contiene cada nucleótido: ACGT Extremo 3’
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79 AMP cíclico (AMPc) FORMACIÓN DEL AMPc Hormona (1er mensajero)Sitio de unión Adenilato ciclasa (inactiva) Proteína receptora Activa AMPc (2ºmensajero) Proteína G Enzima inactiva ATP Síntesis ATP Enzima activa Activación Proteína receptora Hormona + Proteína G
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