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    SERMINARI

    O DE

    BIOLOGÍAPLANA DE BIOLOGÍA

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    PROTEINAPROTEINASS• Son biomóleculas formadas básicamente porSon biomóleculas formadas básicamente porcarbonocarbono,, hidrógenohidrógeno,, oxígenooxígeno yy nitrógenonitrógenoPueden además contenerPueden además contener az!reaz!re y eny enal!unos tipos de prote"nas, fósforo, #ierro,al!unos tipos de prote"nas, fósforo, #ierro,ma!nesio y cobre entre otros elementosma!nesio y cobre entre otros elementos

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    AminoácidoAminoácido$os aminoácidos se$os aminoácidos se

    caracteri%an por poseer uncaracteri%an por poseer ungrupo carboxilo

    grupo carboxilo &'(OO)* y un&'(OO)* y ungrupo amino

    grupo amino &'N)+* $as otras&'N)+* $as otrasdos alencias del carbono sedos alencias del carbono se

    saturan con unsaturan con un átomo de Hátomo de H yycon uncon un grupo variable

    grupo variable denominado radical Rdenominado radical R

     Tienen un !rupo amino &base* Tienen un !rupo amino &base*

    y un !rupo carbo-ilo .ue act/ay un !rupo carbo-ilo .ue act/acomo un ácido, por esta ra%óncomo un ácido, por esta ra%ónpueden actuar como un ácido opueden actuar como un ácido ocomo una base, a estacomo una base, a estapropiedad se le denominapropiedad se le denomina

    AN01TEROSAN01TEROS

    ENLA"E PEP#ÍDI"O

    Se forma por interacciónde !rupo amino y !rupocarbo-ilo

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    ES#R$"#$RA PRIMARIAES#R$"#$RA PRIMARIA

    • (orresponde a la secuencia de(orresponde a la secuencia deaminoácidosaminoácidos

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    ES#R$"#$RAES#R$"#$RA

    SE"$NDARIASE"$NDARIA• HÉLICE ALFAHÉLICE ALFA EstaEstaestructura estáestructura estáestabili%ada por muc#osestabili%ada por muc#ospuentes de #idró!enopuentes de #idró!eno

    &el mayor n/mero&el mayor n/meroposible* y es muyposible* y es muyfrecuente por.ue esfrecuente por.ue esmuy establemuy estable

    • )ay prote"nas, como la)ay prote"nas, como la.ueratina, .ue son alfa'.ueratina, .ue son alfa'#3lice al 4556 pero#3lice al 4556 perootras pueden presentarotras pueden presentarmenor porcenta7e o nomenor porcenta7e o nopresentar nadapresentar nada

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    HOJA PLEGAA O E!"#$C"$#AHO

     JA PLEGAA O E!"#$C"$#A%E"A%E"A

    • En esta estructuraEn esta estructuralos planos de loslos planos de losenlaces pept"dicosenlaces pept"dicos

    sucesios sesucesios sedisponen endisponen en%i!%a!, $a%i!%a!, $aestructura seestructura seestabili%a tambi3nestabili%a tambi3n

    mediante enlacesmediante enlacespor puentes depor puentes de#idró!eno entre los#idró!eno entre los!rupos (8O y N')!rupos (8O y N')

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    ESTR9(T9RA TER(IARIAESTR9(T9RA TER(IARIA

    • $as$asinteraccionesinteracciones.ue estabili%an.ue estabili%anla estructurala estructuraterciaria sonterciaria sonariadasariadas

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    ESTR9(T9RA (9ATERNARIAESTR9(T9RA (9ATERNARIA• $a #emo!lobina$a #emo!lobinaes una prote"naes una prote"na

    con estructuracon estructuracuaternariacuaternaria

    Está formada porEstá formada porcuatro cadenascuatro cadenaspolipept"dicaspolipept"dicas&alfa4, beta4,&alfa4, beta4,

    alfa+ y beta+*,alfa+ y beta+*,unidas entre s"unidas entre s"de forma node forma nocoalentecoalente

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    Importancia de las proteinasImportancia de las proteinas

    • E%trctra&'E%trctra&' $as prote"nas son el principal$as prote"nas son el principalmaterial de construcción de los seres ios,material de construcción de los seres ios,formando pared de casi todas sus estructuras:formando pared de casi todas sus estructuras:

    desde las membranas celulares #asta ser eldesde las membranas celulares #asta ser elprincipal constituyente del te7ido conectioprincipal constituyente del te7ido conectio&&colágenocolágeno*, del pelo y u;as &*, del pelo y u;as &&ueratina&ueratina*, etc*, etc

    • A&(ac)n de A(ino*cido%'A&(ac)n de A(ino*cido%' Al!unas prote"nasAl!unas prote"nas

    constituyen una fuente de resera deconstituyen una fuente de resera deaminoácidos &no de ener!"a*, lo .ue permite laaminoácidos &no de ener!"a*, lo .ue permite las"ntesis de prote"nas fundamentalmentes"ntesis de prote"nas fundamentalmentedurante los procesos embrionariosdurante los procesos embrionarios

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    • #ran%+orte'#ran%+orte' )ay prote"nas .ue se)ay prote"nas .ue se

    unen reersiblemente a un li!ando yunen reersiblemente a un li!ando ylo transportan de un lu!ar a otro dello transportan de un lu!ar a otro delor!anismo Por e7emplo laor!anismo Por e7emplo la#emo!lobina#emo!lobina

    • "ata&izadora'"ata&izadora' $as prote"nas .ue se$as prote"nas .ue seencuentran en este !rupo seencuentran en este !rupo sedenominan en%imas Act/an comodenominan en%imas Act/an como

    catali%adores de las reacciones .uecatali%adores de las reacciones .uese producen en los seres iosse producen en los seres ios

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    • ,or(ona&',or(ona&' 

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    EN?I@AS

    Son mol3culas de naturale%aproteica .ue catali%an reacciones

    .u"micasEn estas reacciones las en%imasact/an sobre mol3culasdenominadas %%trato%, los cualesse conierten en mol3culasdiferentes llamados +rodcto%.

    /La% enzi(a% %e&en %er (-e%+ecí0ca% tanto de& ti+o dereacción 1e cata&izan co(o de&%%trato in2o&crado en &areacción./La% enzi(a% %on %en%ib&e% a &o%ca(bio% de +, - te(+eratra./Act3an en +e1e4a% cantidade%

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    "LASI5I"A"I6N DE LAS EN7IMAS'  "&a%e #i+ode reacción cata&izada

    O-idoreductasas Transferencia de electrones Tranferasas Reacciones de transferencias de!rupo)idrolasas Reacciones de #idrólisis$iasas Adición de !rupos a dobles

    enlacesIsomerasas Transferencia de !rupos dentrode mol3culas$i!asas 0ormación de enlaces &('( , ('S , ('O y ('N*

    mediante reacciones de

    condensación

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    Al!unas en%imas act/an con laayuda de estructuras noprote"cas En función de sunaturale%a se denominan:

    4(ofactor: (uando se trata deiones o mol3culas inor!ánicas

    +(oen%ima: (uando es unamol3cula or!ánica

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    PRO#EÍNAS "ON8$GADAS' son prote"nas .ue presentan un !rupo noproteico denominado  GR$PO PROS#9#I"O.

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    ACIDOS NUCLEICOSACIDOS NUCLEICOS

    Son biopolímeros, de elevado peso molecular,Son biopolímeros, de elevado peso molecular,formados por otras subunidades estructurales oformados por otras subunidades estructurales omonómeros, denominados nucleótidos.monómeros, denominados nucleótidos.

    El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debeEl descubrimiento de los ácidos nucleicos se debea Friedrich Miescher (18!", el cual traba#ando cona Friedrich Miescher (18!", el cual traba#ando conleucocitos $ espermato%oides de salmón, obtuvoleucocitos $ espermato%oides de salmón, obtuvo

    una sustancia rica en carbono, hidró&eno, o'í&eno,una sustancia rica en carbono, hidró&eno, o'í&eno,nitró&eno $ un porcenta#e elevado de fósforo. nitró&eno $ un porcenta#e elevado de fósforo. esta sustancia se le llamó en un principio nucleina,esta sustancia se le llamó en un principio nucleina,por encontrarse en el n)cleo.por encontrarse en el n)cleo.

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    ACIDOS NUCLEICOSACIDOS NUCLEICOS

      En 1!*+, ames -atson $ Francis ric/, descubrieronEn 1!*+, ames -atson $ Francis ric/, descubrieronla estructura tridimensional de uno de estos ácidos,la estructura tridimensional de uno de estos ácidos,concretamente del ácido deso'irribonucleico (0".concretamente del ácido deso'irribonucleico (0".

      0e acuerdo a la composición 2uímica, los ácidos0e acuerdo a la composición 2uímica, los ácidosnucleicos se clasifican en ácido deso'iribonucleiconucleicos se clasifican en ácido deso'iribonucleico(0" 2ue se encuentran residiendo en el n)cleo(0" 2ue se encuentran residiendo en el n)cleocelular $ al&unos or&anelas, $ en ácido ribonucleicocelular $ al&unos or&anelas, $ en ácido ribonucleico

    (3" 2ue act)an en el citoplasma(3" 2ue act)an en el citoplasma

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    IMPORTANCIAIMPORTANCIA

      El conocimiento de laEl conocimiento de laestructura de los ácidosestructura de los ácidosnucleicos permitió lanucleicos permitió la

    elucidación del códi&oelucidación del códi&o&en4tico, la determinación&en4tico, la determinacióndel mecanismo $ controldel mecanismo $ controlde la síntesis de lasde la síntesis de lasproteínas $ el mecanismoproteínas $ el mecanismo

    de transmisión de lade transmisión de lainformación &en4tica de lainformación &en4tica de lac4lula madre a las c4lulasc4lula madre a las c4lulashi#as.hi#as. 

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    N$"LEO#IDOEs la unidad de los ácidosnucleicos

    ENLA"E5OS5ODI9S#ER

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    NUCLEOTIDONUCLEOTIDO

      las unidades 2uímicas 2ue se unen para formar los ácidos las unidades 2uímicas 2ue se unen para formar los ácidos

    ucleicos se les denomina nucleótidos $ al polímero se leucleicos se les denomina nucleótidos $ al polímero se le0enomina polinucleótido o ácido nucleico.0enomina polinucleótido o ácido nucleico.5os nucleótidos están formados por la unión de65os nucleótidos están formados por la unión de6a" 7na pentosa, 2ue puede ser la 0ribosa en el 39 o la 0:a" 7na pentosa, 2ue puede ser la 0ribosa en el 39 o la 0:

    deso'irribosa en el 0deso'irribosa en el 0

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    BASES NITROGENADASBASES NITROGENADAS

      b" 7na base nitro&enada, son las 2ue contienen lab" 7na base nitro&enada, son las 2ue contienen lainformación &en4ticainformación &en4tica

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    BASES NITROGENADASBASES NITROGENADAS

      En el 0 las bases son dos purinas $ dosEn el 0 las bases son dos purinas $ dospirimidinas. 5as purinas son (denina" $ ;pirimidinas. 5as purinas son (denina" $ ;(;uanina". 5as pirimidinas son < (

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    75E=0=75E=0=

    c) Ácido fosfórico, que en la cadena de ácidoc) Ácido fosfórico, que en la cadena de ácidonucleico une dos pentosas a través de unanucleico une dos pentosas a través de una

    unión fosfodiester. Esta unión se hace entre elunión fosfodiester. Esta unión se hace entre elC-3´de la pentosa, con el C-5´de la seunda.C-3´de la pentosa, con el C-5´de la seunda.

    !os a"#cares $ los fosfatos tienen una función!os a"#cares $ los fosfatos tienen una funciónestructural for%ando el esqueleto delestructural for%ando el esqueleto del

    polinucleótido.polinucleótido.

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    DN

    N

    El 0 está formado por dos cadenas mu$ lar&as deEl 0 está formado por dos cadenas mu$ lar&as de

    polinucleótidos unidas entre sí por puentes de hidró&enopolinucleótidos unidas entre sí por puentes de hidró&enoespecíficos entre las bases de las dos cadenas. 5a base de unaespecíficos entre las bases de las dos cadenas. 5a base de unacadena 2ue se une por los puentes de hidró&eno con la base decadena 2ue se une por los puentes de hidró&eno con la base dela otra cadena se dice 2ue forman un par de bases. se pareala otra cadena se dice 2ue forman un par de bases. se pareacon < $ ; con con < $ ; con

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    00

    5as dos cadenas se encuentran arre&ladas en una5as dos cadenas se encuentran arre&ladas en unaestructura helicoidal alrededor de un e#e com)nestructura helicoidal alrededor de un e#e com)npor lo 2ue recibe el nombre de doble h4lice. 5aspor lo 2ue recibe el nombre de doble h4lice. 5asbases se encuentran acomodadas hacia el e#e de labases se encuentran acomodadas hacia el e#e de ladoble h4lice, mientras 2ue el a%)car $ los fosfatosdoble h4lice, mientras 2ue el a%)car $ los fosfatosse encuentran orientados hacia el e'terior de lase encuentran orientados hacia el e'terior de lamol4cula.mol4cula.

    En los cromosomas estas mol4culas se arre&lanEn los cromosomas estas mol4culas se arre&lan

    en estructuras más compactas en las 2ue la dobleen estructuras más compactas en las 2ue la dobleh4lice se enrolla sobre sí misma.h4lice se enrolla sobre sí misma.

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    ESTRUCTURA DE LA DOBLE HELICEESTRUCTURA DE LA DOBLE HELICE

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    ESTRUCTUR DE L DOBLE

    STRUCTUR DE L DOBLE

    HELICE

    ELICE

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    REPLI"A"I6N DEL ADNEN7IMA #OPOISOMERASA' desenrrolla la #ebra de ABNPRO#EÍNAS SSBP' estabili%an la #3lice eitando .ue se uelan aenrrollar

    EN7IMA ,ELI"ASA' rompe los puentes de #idró!eno .ue unen las#ebras de ABNEN7IMA ARN PRIMASA' coloca un (ECABOR .ue es un se!mento deARN .ue es una base para la s"ntesis del ABN

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    Interienen la en%ima ABN polimerasas III .ue se encar!an de lareplicación de la nuea #ebra de ABN y la en%ima ABN polimerasas I .uese encar!a de corre!ir los errores antes #asta .ue termine la replicación$a .ue se llea la mayor parte del traba7o es la ABN polimerasa III O ABN

    polimerasaAct3an &a% ADN +o&i(era%a% +ara %intetizar &a% ne2a% hebra% en%entido :;/

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    EN?I@A ABN $IDASA: se encar!a de unir los fra!mentos de OASAI

    En la #ebra retrasada se forman los fra!mentos de OASAI, en la #ebraadelantada o l"der la #ebra de ABN sinteti%ada es continua

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    EL "ORP=S"$LO DE BARR' esel cromosoma F &cromatinase-ual* .ue no se e-presa, sólo se

    isuali%a en la interfase del ciclocelular

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    5=5>?>= CE!&!'

    (&C!E

    C*+!''

    < i ió

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      + ' C / ' ' C C / + + / C ' C ' + C

     ' & / C & & / / C '  ' C / & /

    niciación0 &na '1( poli%erasa co%ien"a la s2ntesis del precursor del '1( a‑partir de unas seales de iniciación 4secuencias de consenso 4 que se encuentranen el '(.

     '1(poli%erasa

    < i ió

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      + ' C / ' ' C C / + + / C ' C ' + C

     ' & / C & & / / C '  ' C / & /

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     ' & / C & C / & /

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    3mprecursor 

    7; 7;

    cola

    A. Maduración (cont."0 El '1(% precursor contiene tanto e9ones co%o intrones. etrata, por lo tanto, de un '1(% no apto para que la infor%ación que contiene seatraducida $ se sintetice la correspondiente %olécula proteica. En el proceso de%aduración un siste%a en"i%ático reconoce, corta $ retira los intrones $ las

     '1( liasas unen los e9ones, for%ándose el‑ 3m maduro.

    3mmaduro

    Ca;e"a

    Maduración del 3m 8>isión de con?unto).

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    1eión codificadora del en

      ro%otor E< *< E= *= E3 +er%inador0

    3mprecursor 

    3mmaduro

    7; 7;

    7; 7;

    isión de con?unto).

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    S>S 0E @3=S6

    B

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    Esta información está codificada en forma de tripletes, cadatres bases constitu$en un codon 2ue determina unaminoacido. 5as re&las de correspondencia entre codones $aminoácidos constitu$en el codi&o &enetico.

    >niciación0 !a su;unidad pequea del ri;oso%a se une a la reión l2der del '1(% $ el

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    .  e  t  

    niciación0 !a su;unidad pequea del ri;oso%a se une a la reión l2der del '1(% $ el '1(% se despla"a hasta llear al codón '&/, que codifica el principio de la prote2na. e lesune entonces el co%ple?o for%ado por el '1(t-%etionina 8et). !a unión se produce entre elcodón del '1(% $ el anticodón del '1(t que transporta la %etionina 8et).

    *C +C

    7 ; 7 7 ; 7 ;

    (i"

    Elon&ación >6 ' continuación se une la su;unidad %a$or a la %enor co%pletándose el

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    .  e  t  

    u;unidad %enor del ri;oso%a

     '''''''''''  @

    7 ;  7

    Elon&ación >6 ' continuación se une la su;unidad %a$or a la %enor co%pletándose elri;oso%a. El co%ple?o '1(t-a%inoácido= , la luta%i%a 8/ln) @'1(t-/lnA se sit#a enfrente delcodón correspondiente 8C''). !a reión del ri;oso%a a la que se une el co%ple?o '1(t-/ln se le lla%a reión a%inoacil 8').

    *C+C

    /  l  n  

    ; 7 77 ; 7 7 ; 7 ;

    (i"

    Elon&ación >>6 e for%a el enlace pept2dico entre el rupo car;o9ilo de la %etionina 8et) $

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     '1(% '''''''''''

      @

    7 ;  7

    Elon&ación >>6 e for%a el enlace pept2dico entre el rupo car;o9ilo de la %etionina 8et) $el rupo a%ino del seundo a%inoácido, la luta%ina 8/ln).

    *C

    /  l  n  - .  e  t  

    ; 7 77 ; 7 7 ; 7 ;

    +C

    Elon&ación >>>6 El '1(t del pri%er a%inoácido la %etionina 8et) se li;era

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     '''''''''''  @

    7 ; 

    Elon&ación >>>6 El '1(t del pri%er a%inoácido, la %etionina 8et) se li;era.

    *C

     7 (  .

    /  l  n  - .  e  t  

    ; 7 77 ; 7 7 ; 7 ;

     '1(%+C

    Elon&ación >D6 El '1(% se traslada de tal %anera que el co%ple?o '1(t-/ln-et queda

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     '''''''''''  @

    7 ; 

    Elon&ación >D6 El '1(% se traslada, de tal %anera que el co%ple?o '1(t /ln et quedaen la reión peptidil del ri;oso%a, quedando ahora la reión a%inoacil 8') li;re para laentrada del co%ple?o '1(t-aa3

    *C +C

    /  l  n  - .  e  t  

    ; 7 77 ; 7 ; 7 7 ; 7 ;

     '1(%

    Elon&ación D6 Entrada en la posición correspondiente a la reión a%inoacil 8') del

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     '''''''''''  @

    7 ; 

    Elon&ación D6 Entrada en la posición correspondiente a la reión a%inoacil 8') delco%ple?o '1(t-C$s, correspondiente al tercer a%inoácido, la ciste2na 8C$s).

    *C

    /  l  n  - .  e  t  

    ; 7 77 ; 7 ; 7 7 ; 7 ;

     '1(%+C

    ;

    C   $  s  

    Elon&ación D>6 &nión del péptido et-/ln 8etionina-/luta%ina) a la ciste2na 8C$s)

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     '''''''''''  @

    7 ; 

    Elon&ación D>6 &nión del péptido et /ln 8etionina /luta%ina) a la ciste2na 8C$s).

    *C

    ; 7 77 ; 7 ; 7 7 ; 7 ;

     '1(%+C

    ;

    C   $  s  - /  l  n  - .  e  t  

    Elon&ación D>>6 e li;era el '1(t correspondiente al seundo a%inoácido, la luta%ina

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     '''''''''''  @

    7 ; 

    Elon&ación D>>6 e li;era el '1(t correspondiente al seundo a%inoácido, la luta%ina8/lu).

    *C

    7 ; 7 ; 7 7 ; 7 ;

     '1(%+C

     ;  7  7

    ;

    C   $  s  - /  l  n  - .  e  t  (i"

    Elon&ación D>>>6 El '1(% corre hacia la otra posición, quedando el co%ple?o '1(t3-C$s-

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     '''''''''''  @

    7 ; 

    Elon&ación D>>>6 El '1(% corre hacia la otra posición, quedando el co%ple?o '1(t3 C$s/lu-et en la reión peptidil del ri;oso%a.

    *C

    7 ; 7 ; 7 7 ; 7 ;

     '1(%+C

    ;

    C   $  s  - /  l  n  - .  e  t  

    Elon&ación >6 Entrada del co%ple?o '1(t-!eu correspondiente al B a%inoácido, la

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     '''''''''''  @

    7 ; 

    Elon&ación >6 ada de co p e?o eu co espo d e e a a oác do, aleucina.

    *C

    7 ; 7 ; 7 7 ; 7 ;

     '1(%+C

    ;

    C   $  s  - /  l  n  - .  e  t  

    7

    !eu

    Elon&ación 6 Este se sit#a en la reión a%inoacil 8').

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    7 ; 

    & 8 )

    *C

    7 ; 7 ; 7 7 ; 7 ;

     '1(%+C

    ;

    C   $  s - / l  n - .  e t  

    7

    ! e u 

    Elon&ación >6 &nión del péptido et-/ln-C$s con el B a%inoácido, la leucina 8!eu).

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     '''''''''''  @

    7 ; 

    & p p $ , 8 )!i;eración del '1(t de la leucina. El '1(% se despla"a a la 5D posición

    *C

    7 ; 7 ; 7 7 ; 7 ;

     '1(%+C

     (  .  ;

    7

    ! e u - C   $  s - /  l  n - .  e t  

    Elon&ación >>6 Entrada del '1(t de la leucina, el 5 a%inoácido, la arinina 8'1(t-'r).

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    7 ; 

    & , , 8 )

    *C

    7 ; 7 ; 7 7 ; 7 ;

     '1(%+C

    7

    ! e u - C   $  s - /  l  n - .  e t  

    ; 7

     ' r   

    Elon&ación >>>6 &nión del péptido et-/ln-C$s-!eu con el 5 a%inoácido, la

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     '''''''''''  @

    7 ; 

    & p p $arinina 8'r). !i;eración del '1(t de la leucina 8!eu). El '1(% se despla"a a la Dposición, se trata del un codón de finali"ación o de stop.

    *C

    7 ; 7 7 ; 7 ;

     '1(%+C

     (  (  7

     'r-!eu-C$s-/ln-et

    ; 7

    Finali%ación6 deter%ina la conclusión de la s2ntesis de la prote2na cuando el sitio '

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    del ri;oso%a es a;ordado por el codón de ter%inación del '1(% 8&&', &/' o&'/, indistinta%ente). Ello de?a al sitio ' sin el esperado a%inoacil-'1(t'',aunque pronto es ocupado por un factor de ter%inación lla%ado e1F 8eucar$oticreleasin factor), que sa;e reconocer a los tres codones de ter%inación.

    Finali%ación >6 !i;eración del péptido o prote2na. !as su;unidades del ri;oso%a se disocian

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     '''''''''''  @

    7 ; 

    *C

    7 ; 7 7 ; 7 ;

     '1(%+C

     (  (  7

     'r-!eu-C$s-/ln-et

    ; 7

    $ se separan del '1(%.

    Finali%ación >>>6 espués unos %inutos los '1(% son dieridos por las en"i%as del

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     '''''''''''

    hialoplas%a.

    *C

     '1(%

    +C

       7  ;        7  ;  7  7      ;    7    ;

    (i"

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    ARNt

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    "I"LO "EL$LAR

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    "I"LO "EL$LAR

    G>G>'

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    G>'G>'GAumento del olumen celular o

    crecimientoGBuplicación de or!anelasGIncremento del anabolismo y !asto deATPS'S'GBuplicación del BNA e #istonasGBuplicación de centriolos

    G?'G?'GS"ntesis de prote"nas y en%imas para ladiisión

    G@'G@'

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    5RAGMOPLAS#O' %e !or(a en c)&&a%2egeta&e%

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    ANILLO "ON#R"#IL' %e !or(a en c)&&a%ani(a&e%.

    2egeta&e%. 

    PROFASE I: Es el período másprolongado de la meiosis a la vez para su

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    prolongado de la meiosis, a la vez para sumayor comprensión consideramos variassubetapas:

    a) Leptonema:  Los cromosomas se

    presentan como largas fibras, delgadas,poco espiralizadas. Las cromátidas no sonvisibles.

    b "igone(a' $os cromosomas#omólo!os se alinean yaparean de una manera

    altamente espec"=ca, esteproceso es llamado sinapsisEl apareamiento comprende la

    formación del comple7osinapton3mico, una estructuraprote"nica .ue se #alla

    interpuesta entre los

    c Pa1ine(a' $os #omólo!os seaparean "nte!ramente & en toda sulon!itud * $os cromosomas seisuali%an más cortos y !ruesos debidoal alto !rado de espirali%ación (adaunidad es a#ora una t3trada,compuesta por dos #omólo!os, es decircuatro cromátidas $as dos cromátidasde cada cromosoma se denominancromátidas #ermanas

    Burante el Pa.uinema es caracter"sticoel intercambio de se!mentos, procesollamado entrecru%amiento o cro%%ing/

    o2er Este intercambio de materialcromosómico es una fuente im ortante

    d Di+&one(a' $os cromosomas"ROSSING OCER

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    d Di+&one(a' $os cromosomasapareados empie%an a separarse,aun.ue permanecen unidos en lospuntos de intercambio o .uiasmas

    e Diacine%i%' $a contracción de loscromosomas lle!a a su má-imo, loscromosomas #omólo!os si!uen unidospor los .uiasmas .ue a#ora se ubican enlos e-tremos & terminali%ación de los.uiasmas *

    @ientras ocurren los procesos antesmencionados, se desor!ani%a laenoltura nuclear y se or!ani%a el #usoacromático

    "ROSSING OCERReco(binacióngen)tica +rodce2ariabi&idad gen)tica

    MEIOSIS' reduce el n/mero de cromosomas a la mitad solo se da

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    MEIOSIS' reduce el n/mero de cromosomas a la mitad, solo se daen !ametosMEIOSIS I' e% redcciona& +or1e %e redce e& n3(ero decro(o%o(a% a &a (itad.

    MEIOSIS II' e% ecaciona& +or1e %e con%er2a e& n3(ero decro(o%o(a%.

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    AN#E LA L$",A EN#RE EL RÍO

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    AN#E LA L$",A EN#RE EL RÍO LA MON#AFA SIEMPRE CEN"E

    EL RÍO NO POR S$ GRANDE7ASINO POR S$ PERSECERAN"IA.

     G  R A "

      I

     A S