Genes y cromosomas, control de la expresión genética MAYRA ALEJANDRA CHICA

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Mapa Mental sobre Genes y cromosomas, control de la expresión genética MAYRA ALEJANDRA CHICA, creado por mayralejandra chica el 23/04/2018.
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Resumen del Recurso

Genes y cromosomas, control de la expresión genética MAYRA ALEJANDRA CHICA
  1. los ácidos nucleicos
    1. son un núcleo de una célula, es un termino que involucra al ADN y a todos los tipos de ARN y es la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética.
      1. caracteristicas fundamentales
        1. estan costituidos por nucleoticos.
          1. contiene toda la informacion acerca del genoma de los organismos
            1. son fundamental para la vida de los organismos
            2. propiedades fundamentales
              1. la presencia de cargas negativas en los fosfactos los hace aun mas solubles
                1. aparecen solubles en proporciones altas
                  1. los fosfactos dan fuerte caractre acido a la molecula por lo que tienden a asociarse a cationes solubles Ca,Mg
              2. Dogma central de la Biología molecular
                1. es el que ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética tras el descubrimiento de la codificación de ésta en la doble hélice del ADN y ARN.
                  1. REPLICACIÓN o AUTODUPLICACIÓN: este primer proceso, la molécula de ADN (te recuerdo que es la molécula de la herencia) forma una copia exacta a ella misma. Gracias a este proceso, la molécula de ADN forma una copia exacta que puede transmitir a las células hijas.
                    1. TRANSCRIPCIÓN o SÍNTESIS DE ARN: Consiste en hacer una copia de la porción de ADN (gen) que lleva la información para fabricar la proteina deseada. Esta la molécula saldrá del núcleo al citoplasma
                      1. TRADUCCIÓN o SÍNTESIS DE PROTEINAS: es donde se encuentran los ribosomas y otras moléculas que intervienen en el proceso. Consiste en fabricar la proteina correspondiente uniendo los aminoácidos en el orden indicado en el "mensaje" que se encuentra en el ARN mensajero.
                    2. codificacion del ADN
                      1. Comienza siempre por AUG. Acaba por UAA,UAG o UGA.
                        1. La secuencia del material genético se compone de cuatro bases nitrogenadas distintas, que tienen una función equivalente a letras en el código genético:
                          1. ADN- adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C)
                            1. ARN- adenina (A), uracilo (U), guanina (G) y citosina (C)
                          2. Regulación de la expresión génica
                            1. Todas las células presentan mecanismos para regular la expresión de los genes. De esta manera, las células procariotas y eucariotas, sintetizan en cada momento solamente aquellos elementos que necesitan
                            2. mutacion
                              1. cambio u alteracion en el ADN
                                1. tipos de mutuacion
                                  1. germinales: afectan a gametos o celulas madres se trasmiten a la desendecia y sobre ello actuan la seleccion natural
                                    1. somaticas: afectan a celulas somaticas y sus desendientes
                                      1. cromosomaticas: afectan a la dispocicion de genes en el crosoma
                                        1. genicas: provocan cambios en la secuencia en nucleoxidos de un gen
                                          1. genomicas: alteran el numero de cromosomas tipico de la especie
                                        2. divicion celular
                                          1. como parte importante de su ciclo, donde el resultado final es dar lugar a dos células hijas. Este proceso es esencial en el crecimiento de los seres vivos. Se compone de dos partes:
                                            1. Cariocinesis: Se trata de un proceso de división nuclear donde se reparten las cadenas de ADN a sus células hijas, quedando finalmente la misma información genética que la célula madre tenía
                                              1. Profase: Lo primero es el paso de cromatina a cromosomas, donde las cadenas de ADN se espiralizan y se comprimen. También, los centriolos se duplican y desaparece la membrana nuclear
                                                1. Metafase: Durante esta fase, todos los cromosomas están en la parte central de la célula, formando lo que se conoce como placa ecuatorial
                                                  1. Anafase: Aquí ocurre la separación de las cromátidas hacia los centriolos desapareciendo las fibras del huso y quedando repartido el material genético en dos zonas opuestas
                                                    1. Telofase: Finalmente se desenrollan los cromosomas que dan lugar de nuevo a la cromatina, se vuelve a formar la membrana nuclear, con lo que tendríamos dos núcleos en una misma célula
                                                    2. Citocinesis : Es decir, cada núcleo hijo se queda con parte del citoplasma que al finalizar la mitosis, ha aumentado en tamaño y orgánulos, con lo que hay un reparto aproximadamente igual del contenido
                                                    3. Bases cromosómicas de la herencia
                                                      1. los genes son segmentos de ADN que especifican proteínas. Los cromosomas, como los genes de Mendel, vienen en pares equivalentes (homólogos) en un organismo. Para los genes y los cromosomas, un miembro del par viene de la madre y el otro viene del padre
                                                      2. Técnicas de biología
                                                        1. aislar ADN o extraerlo en alta pureza, visualizarlo para ver su estado, cortarlo y pegarlo (nacimiento de la Ingeniería genética), amplificar una región en una enorme cantidad de moléculas (clonación de fragmentos en bacterias u otros vectores como virus y PCR),
                                                          1. corte de una determinada región con enzimas de restricción para ver si por una mutación se gana o se pierde un sitio de restricción (análisis de mutaciones por RFLP
                                                          2. Tecnología del ADN recombinante
                                                            1. ADN recombinante es una molécula que proviene de la unión artificial de dos fragmentos de ADN.
                                                              1. es el conjunto de técnicas que permiten aislar un gen de un organismo, para su posterior manipulación e inserción en otro diferente. De esta manera podemos hacer que un organismo (animal, vegetal, bacteria, hongo) o un virus produzca una proteína que le sea totalmente extraña.
                                                                1. se emplean normalmente para la producción de proteínas en gran escala, ya que podemos hacer que una bacteria produzca una proteína humana y lograr una superproducción, como en el caso de la insulina humana, que actualmente es producida por bacterias en grandes recipientes de cultivo, denominados biorreactores. Como las bacterias se multiplican muy rápidamente y pueden expresar grandes cantidades de proteínas, es posible lograr una sobreproducción de la proteína deseada. A esto justamente se dedica la biotecnología, es decir a la utilización de organismos vivos o de sus productos con fines prácticos.
                                                                2. Transferencia génica en bacterias y virus
                                                                  1. las bacterias pueden cambiar su mensage genetico no solo por mutuacion sino por aquisicion de otras bacterias y viris.
                                                                    1. transformacion: alguna especies bacterianas pueden hacetar framecos --
                                                                    2. la importancia de este trabajo es que se puede ver claramente la importancia de los genes y cromosomas en el ADN
                                                                      Mostrar resumen completo Ocultar resumen completo

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