Ácidos nucleicos

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Resumen de la conformación estructural de los distintos ácidos nucleicos.
Carla Vázquez Vicente
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Carla Vázquez Vicente
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Ácidos nucleicos: moléculas fibrilares gigantes no ramificadas que desempeñan funciones de almacenamiento de información genética. Están formadas por nucleótidos. Hay dos tipos de ác. nucleicos: ADN y ARN. Los diferencia los contenidos de sus respectivos nucleótidos.
grupo fosfato (ác. fosfórico) + azúcar (pentosa) + base nitrogenada (púrica/pirimidínica) = nucleótido
Si se le resta al nucleótido el grupo P, se obtiene un nucleósido. (azúcar + base nitrogenada). El nucleótido se forma mediante la unión de un grupo P y un nucleósido por medio de un enlace éster (grupo P + alcohol 5' pentosa) Ribonucleósidos ---> A,G,C,U + ribosa (ARN) Desoxirribonucleósidos ---> A,G,C,T + desoxirribosa (ADN)
Los nuecleótidos se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster (grupo P + alcohol 3') para formar cadenas de polinucleótidos. Dependiendo de qué nucleótidos las conformen, las cadenas de polinucleótidos podrán evolucionar hasta ác. desoxirribonucleótidos o ác. ribonucleótidos.
Ác. desoxirribonucleótidos (ADN): biopolímeros formados por la polimerización de desoxirribonucleótidos. En medio acuoso adoptan una conformación espacial que solo presenta estructuras primaria y secundaria.
La est. primaria consiste en la conformación lineal de los nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster (fosfato 5' + OH 3'). El polinucleótido se compone por dos partes: -Esqueleto de polidesoxirribosa-fosfato (azúcar + grupo P) -Bases = elemento diferenciador. Componen una secuencia.
La secuencia de bases es uno de los elementos diferenciadores de las cadenas de ADN (junto con tamaño y composición); entrañan la información para la síntesis de proteínas y condicionan la estructura secundaria. yep.
La estructura secundaria es una doble hélice formadas por dos cadenas de polinucleótidos enfrentadas por sus bases (complementarias) y unidas por puentes de hidrógeno.
Aunque hay otros modelos, es este el que destaca por su mayor estabilidad. Se trata del modelo doble hélice ADN-B. -Las cadenas de polinucleótidos son antiparalelas (enfretamiento de bases) -Las secuencias de bases son complementarias (A-T / G-C) -Enrollamiento dextrógiro y plectonémico (trenzadas). Inclinación 0; las bases se encuentran en un plano horizontal, eje central.
Desnaturalización: un incremento en la Tª o una variación del pH provoca roturas de puentes de hidrógeno entre las bases, lo que deriva en la separación de las hebras. La desnaturalización es en ambos casos reversible si y solo si las cadenas siguen siendo mayoritaria o totalmente complementarias. Esta propiedad ha dado lugar a la técnica biotecnológica denominada hibridación.
Empaquetamiento en procariotas (generalmente doble hélice circular): plegamiento en superhélice.
Empaquetamiento eucariota: ADN+histonas<nucleosomas<collar de perlas<solenoides<fibra cromatínica (sigue compactándose con meiosis/mitosis) <bucles<rosetones<espiral de rosetones<cromátida<cromosoma
Ác. ribonucleótido (ARN): biopolímero formado por el encadenamiento de ribonucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. Diferencias químicas con ADN: -ARN posee ribosa, lo que le hace menos estable. Por ello, se hidroliza más fácilmente. -Tiene uracilo en vez de timina -Solo tiene estructura primaria (excepción: reovirus)
Hay varios tipos de ARN: -ARN vírico (genoma viral) -ARN precursor (intrones eucariotas) -ARN regulador (expresión génica) -ARN con act. catalítica (ribozimas) Los más importantes son los ARN implicados en la síntesis de proteínas: los ARNm, ARNr y ARNt
ARNm: cadenas de polinucleótidos de aspecto filamentoso que contienen la info. necesaria para la síntesis de proteínas específicas. En eucariotas, hay exones (info) con intrones intercalados, por lo que requieren una maduración previa a la síntesis de proteínas. Estructura en eucariotas: ext. 5'-->caperuza de metil-guanosina + ext. 3'--> cola de poli A
Cuando el ARNm lleva a cabo la transcripción, transporta la info hasta el ARNr: moléculas de distintos tamaños que participan en la formación de subunidades de ribosomas. Así, se encargan de que el ribosoma adopte una forma acanalada capaz de albergar ARNm y aa simultáneamente durante la traducción.
Los ARNt son moléculas con est. secundaria y terciaria responsables del transporte de aa a los ribosomas para que se dé la traducción (síntesis de prot) -Brazo T reconoce al ribosoma -Brazo D reconocido por enzimas encargadas de unir al aa correspondiente
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