Martínez Cruz Rosa María






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títuloMartínez Cruz Rosa María
fecha de publicación21.12.2015
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estructura de un cromosoma. adaptado de www.accessexcellence.org


Martínez Cruz Rosa María

Sánchez Rodríguez María Verónica

Gómez García Daniela

Sander Moller Sibir



ÁCIDOS NUCLEICOS
Son macromoléculas constituidas por múltiples cadenas lineales de nucleótidos
Nucleótidos formados por:

• Bases Nitrogenadas

• Aldopentosas

• Acido Fosfórico

Formados por:
Bases Nitrogenadas

1. Púricas

• Adenina

• Guanina

2. Pirimídicas

• Citosina

• Timina

• Uracilo

ARN
Participan en la síntesis de proteínas
Transmite información genética de padres a hijos
Existen tres tipos

• Ribosómica

• Transferencias

• Mensajero

Las Bases Nitrogenadas se aparean de la siguiente manera:

Adenina – Timina (con 2 enlaces de puente H)

Citosina – Guanina (con 3 enlaces de puente H)
ADN

ADN (ácido desoxirribonucleico): es el encargado de transmitir la información genética de padres a hijos. Su estructura está formada por dos cadenas polinucleóticas enrolladas sobre un mismo eje. Sus dos cadenas son complementarias y antiparalelas.

ARN (ácido ribonucleico): tiene un papel fundamental en la síntesis de proteínas en las células y dirigen el ensamblaje correcto de aminoácidos.

Su estructura está constituida por una sola cadena y difiere además del ADN en que no se complementan las bases. Además cambia la base nitrogenada timina por uracilo, el resto de las bases son las mismas (adenina- guanina y citosina).

Existen tres tipos de ARN:

Mensajero

Ribosómico

Transferencia

El ARN mensajero transmite la información genética desde el ADN nuclear hacia el sistema de síntesis de proteínas en el citoplasma y además sirve para el correcto ensamblaje de aminoácidos.
El ARN ribosómico constituye el 80% del total del ARN celular.

El ARN de transferencia participa en la síntesis de proteínas transportando aminoácidos desde el citoplasma hasta el lugar de ensamble de la proteína.

4.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA

4.2. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Las principales propiedades físico-químicas de los ácidos nucleicos que vamos a considerar son las siguientes:
Absorción de luz ultravioleta

Es una propiedad característica de las bases purínicas y pirimidínicas, debida a su carácter aromático. En los espectros de absorción, a pH=7, se observa una fuerte absorción de la luz UV, con un máximo cerca de 260 nm para todas ellas. El valor que relaciona la cantidad absorbida con la concentración es una constante que depende de la estructura molecular, y que se denomina coeficiente de extinción. En el caso de los ARN, el pico máximo de absorción se encuentra en la región UV (260nm). En el caso del ADN se requeriría menor energía.
Desnaturalización

Por estar estabilizadas por interacciones no covalentes, pueden romperse simplemente con el aumento de temperatura. En éstas condiciones, las moléculas adquieren una estructura al azar y se dice que están desnaturalizadas. En el caso de los ADN, la desnaturalización ocurre por ruptura de puentes de hidrógeno.
Renaturalización

Proceso por el cual dos cadenas simples complementarias vuelven a unirse, formando de nuevo la doble hélice. Efecto de “cierre relámpago”.
Existencia de dipolos

Todas las bases poseen átomos electronegativos de O (excepto adenina), en posición exocíclica o extranuclear, y de N, tanto exocíclicos como en el anillo, nucleares. Como consecuencia, son abundantes los enlaces polares, lo que le permite interaccionar entre sí mediante puentes de hidrógeno, que poseen una importancia capital en la estructura secundaria de los ácidos nucléicos, en especial del ADN.
Hidrofobicidad

La naturaleza aromática de los anillos hace que las bases tengan un marcado carácter apolar, sean hidrofóbicas y poco solubles en agua al pH celular, cercano a la neutralidad. A pH ácido o alcalino adquieren carga y se hacen más solubles en agua. Las interacciones hidrofóbicas de apilamiento son esenciales para estabilizar la estructura tridimensional de los ADN.
Tautomería o isomería dinámica

Consiste, con carácter general, en la migración del átomo de hidrógeno unido a un átomo de C, O o N hacia otro átomo adyacente. El tipo más frecuente es la tautomería ceto-enólica.

4.3. TOPOLOGÍA

La verdadera estructura terciaria “tridimensional” es lo que se conoce como topología de ADN.
Basada en los siguientes puntos:

  • La doble hélice de ADN es una estructura flexible y que se puede doblar, a veces muy bruscamente.

  • Los cambios en la topología son esenciales para la función y regulación del metabolismo del ADN.

  • El número de bases por vuelta es flexible y ajustable según las circunstancias y las necesidades de distintos procesos o secuencias concretas del ADN.

  • La flexibilidad de una determinada región en la doble hélice provoca un cambio opuesto y complementario en las zonas adyacentes.

  • El curvamiento del ADN responde a condiciones fisiológicas y también puede ser provocado por unión a distintas estructuras, generalmente proteicas y relacionadas con la transcripción o la replicación.

  • El ADN se tiene que separar en sus dos hebras para poder realizar los procesos citados anteriormente.

  • Por tanto, la estructura del ADN es extremadamente dinámica.


Dada la enorme longitud y la gran condensación de las moléculas de ADN en los cromosomas, la tensión helicoidal no puede disiparse espontáneamente, por lo que se requiere de la acción de las topoisomerasas. Estas enzimas producen cortes transitorios en las hebras del ADN para relajar su tensión helicoidal. Todas nuestras células poseen dos tipos de topoisomerasas capaces de relajar la tensión helicoidal del ADN

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