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¿Qué tipos de RNA requieren procesamiento antes de ser funcionales?
El rRNA, el tRNA y el mRNA requieren procesamiento antes de ser funcionales.
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¿Qué es un transcrito primario?
Es la molécula de RNA recién sintetizada a partir del DNA, que aún contiene intrones y necesita modificaciones para convertirse en RNA maduro.
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¿Qué modificaciones ocurren durante el procesamiento del pre-mRNA?
Se añade el casquete 5’, se realiza la adición de la cola poli(A) en el extremo 3’, y se lleva a cabo el splicing para eliminar intrones.
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¿Qué ocurre durante el procesamiento del pre-rRNA?
El pre-rRNA 45S se escinde en fragmentos que originan los rRNA maduros 18S, 5.8S y 28S, mientras los espaciadores transcritos son degradados.
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¿Qué ocurre durante el procesamiento del pre-tRNA?
Se eliminan intrones, se modifican bases nitrogenadas y se generan extremos funcionales, incluyendo el sitio de unión para aminoácidos y el anticodón.
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¿Por qué el procesamiento es necesario antes de la traducción?
Porque solo los RNA maduros pueden participar correctamente en la síntesis de proteínas.
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¿Qué es la traducción?
Es el proceso mediante el cual se sintetizan proteínas uniendo aminoácidos en el orden establecido por la secuencia de nucleótidos del mRNA.
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¿Qué molécula sirve de molde durante la traducción?
El mRNA sirve de molde, ya que contiene la secuencia de codones que determinan el orden de los aminoácidos.
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¿Qué moléculas participan directamente en la traducción?
El mRNA, el tRNA y el rRNA participan directamente en la traducción.
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¿Cuál es la función del mRNA en la traducción?
Proporciona la información genética en forma de codones que indican el orden de los aminoácidos.
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¿Cuál es la función del tRNA en la traducción?
Actúa como acarreador de aminoácidos y como adaptador, relacionando cada codón con el aminoácido correspondiente
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¿Cuál es la función del rRNA en la traducción?
Forma parte de los ribosomas y participa en la actividad peptidil transferasa, que une los aminoácidos.
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¿Qué es el código genético?
Es el conjunto de reglas que relaciona la secuencia de nucleótidos del mRNA con la secuencia de aminoácidos de las proteínas.
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¿Qué es un codón?
Es una secuencia de tres bases en el mRNA que codifica un aminoácido o una señal de parada.
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¿Cuántos codones existen en el código genético?
Existen 64 codones en total.
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¿Cuántos codones codifican aminoácidos?
61 codones codifican aminoácidos.
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¿Cuántos codones son señales de parada?
Tres codones (los que quedan de los 64)
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¿Qué significa que el código genético sea degenerado?
Significa que varios codones pueden codificar el mismo aminoácido.
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¿Qué significa que el código genético sea específico?
Que cada codón siempre codifica un único aminoácido.
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¿Qué significa que el código genético utilice el lenguaje ARN?
Que se expresa en términos de las bases A, U, G y C del RNA
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¿En qué dirección se lee el mRNA?
En dirección 5’ a 3’, sin comas ni traslapes
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¿Qué procesos son necesarios para fabricar proteínas activas después de la transcripción?
La activación de los aminoácidos, la traducción y las modificaciones post-ribosomales.
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¿En que consiste la activación de aminoácidos?
En formar tRNA cargados (aminoacil tRNA)
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¿Qué enzimas catalizan la activación de aminoácidos?
Las aminoacil-tRNA sintetasas.
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¿Qué tipo de enlace se forma durante la activación?
Se forma un enlace éster de alta energía.
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¿Entre qué grupos químicos se forma dicho enlace?
Entre el grupo carboxilo del aminoácido y el grupo 3’-OH del tRNA.
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¿Qué es un aminoacil-tRNA?
Es un tRNA cargado con su aminoácido correspondiente.
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¿Cuáles son las funciones principales del tRNA?
Acarreadores y adaptadores
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¿Por qué el tRNA es considerado un acarreador?
Porque lleva unido un aminoácido en su extremo 3’.
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¿Por qué el tRNA es considerado un adaptador?
Porque su anticodón reconoce el codón del mRNA relacionado con el aminoacido que transportan.
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¿Qué es un anticodón?
Es una secuencia de tres bases en el tRNA que se aparea de manera complementaria con el codón del mRNA.
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¿Cuántos tRNA se han descrito en eucariotas?
Se han descrito 48 tRNA diferentes en eucariotas.
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¿Qué es el fenómeno de bamboleo o wobble?
Es la flexibilidad en el apareamiento de la tercera base del codón, que permite que un mismo tRNA reconozca más de un codón.
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¿En qué posición ocurre el bamboleo?
Ocurre en la tercera posición del codón.
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¿Qué importancia tiene el fenómeno de bamboleo?
Permite que menos tRNA sean suficientes para reconocer todos los codones
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¿Cuál es la función general de los ribosomas?
Traducen la información del mRNA y forman cadenas de aminoacidos
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¿Qué función cumple la subunidad pequeña del ribosoma?
Se encarga de unir los tRNA cargados al mRNA
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¿Qué función cumple la subunidad mayor del ribosoma?
Forma los enlaces peptídicos entre los aminoácidos mediante la actividad peptidil transferasa.
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¿En qué dirección leen los ribosomas el mRNA?
Lo leen en dirección 5’ a 3’.
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¿Qué es la actividad peptidil transferasa?
Es la función catalítica de la subunidad mayor que une aminoácidos mediante enlaces peptídicos.
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¿Por qué la peptidil transferasa se considera una ribozima?
Porque está catalizada por rRNA y no por proteínas.
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¿Qué tipo de enlace forma la peptidil transferasa?
Forma enlaces peptídicos
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¿Qué función tiene el sitio A?
Es el lugar donde se une el aminoacil-tRNA entrante.
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¿Qué función tiene el sitio P?
Es el sitio donde se encuentra el tRNA con la cadena polipeptídica en crecimiento.
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¿Qué función tiene el sitio E?
Es el sitio de salida del tRNA ya descargado.
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¿Cómo es traducido el mensaje genético?
La secuencia de bases del mRNA en una secuencia de aminoácidos
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¿Cómo leen los ribosomas la información del mensaje genético?
De forma gradual, leyendo de tres en tres nucleótidos, codon en codon
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¿Qué determina cada codón?
El aminoácido que debe incorporarse en una posición específica de la proteína.
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¿Cuál es la dirección de síntesis de una proteína?
Desde el extremo amino (NH2) hacia el extremo carboxilo (COOH).
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¿Por qué la traducción es considerada el proceso celular más complejo?
Porque consume gran cantidad de energia
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¿Cuáles son las tres etapas de la traducción?
Inicio, elongación y terminación.
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¿Cuál es la etapa más compleja y limitante de la traducción?
La iniciación
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¿Por que la iniciación es la etapa más compleja y limitante de la traducción?
Ya que implica la búsqueda del codón de inicio
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¿De qué depende la duración de la elongación?
Del número de aminoácidos que tenga la cadena polipeptídica en síntesis.
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¿Qué ocurre durante la terminación?
Se separan los ribosomas liberando la cadena de aminoacidos (al aparecer un codon de parada)
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¿Qué ocurre durante la etapa de inicio?
Se forma el complejo ternario con el Metionil-tRNA, GTP y eIF2
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¿Qué componentes forman el complejo ternario?
El Metionil-tRNA, el GTP y el factor eIF2.
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¿Qué función tienen los factores eIF4?
Reconocen el casquete 5’ del mRNA
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¿Cómo encuentra el ribosoma el codón de inicio?
La subunidad pequeña se desplaza a lo largo del mRNA hasta localizar el AUG.
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¿Cuál es el codón de inicio universal?
AUG.
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¿Qué aminoácido participa en el inicio de la traducción?
La metionina.
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¿En qué sitio del ribosoma reconoce el AUG el Met-tRNA?
En el sitio P de la subunidad menor.
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¿Qué señal permite el ensamblaje de la subunidad mayor?
La unión de eIF2 a GDP tras el recognition del AUG.
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¿En que etapa de la traducción participan factores de inicio?
Iniciación (eIF2, eIF3, eIF4A, eIF4E, eIF4F y eIF4G)
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¿Cuáles son las subunidades ribosomales de los eucariotas?
La subunidad menor 40S y la subunidad mayor 60S.
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¿Qué ribosoma completo forman las subunidades 40S y 60S?
Forman el ribosoma 80S.
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¿Qué ocurre durante la elongación?
Los aminoacil-tRNA entran al sitio A del ribosoma para continuar el con la cadena en crecimiento
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¿Qué factores de elongación participan en eucariotas?
eEF1α, eEF1βγ y eEF2.
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¿Qué función cumple eEF1α?
Facilita la unión del aminoacil-tRNA al sitio A del ribosoma.
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¿Qué función cumple eEF1βγ?
Regenera el eEF1α activo mediante el intercambio de GDP por GTP.
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¿Qué función cumple eEF2?
Promueve el movimiento del ribosoma a lo largo del mRNA durante la translocación.
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¿Qué fuente de energía utiliza la elongación?
Utiliza GTP en cada paso del ciclo.
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¿Cuál es la velocidad de traducción en procariotas?
Entre 18 y 20 aminoácidos por segundo.
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¿Cuál es la velocidad de traducción en eucariotas?
Hasta 4 aminoácidos por segundo.
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¿Qué provoca el inicio de la terminación?
La aparición de un codón de parada en el sitio A del ribosoma.
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¿Cuáles son los codones de parada?
UAA, UAG y UGA.
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¿Qué ocurre cuando aparece un codón de parada en el sitio A?
Se une un factor de liberación
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¿Qué factor de liberación participa en eucariotas?
El eRF.
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¿Qué factores de liberación participan en procariotas?
RF1, RF2 y RF3.
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¿Como actua la peptidil transferasa durante la terminación?
Funciona como una esterasa, hidrolizando el enlace entre la cadena polipeptídica y el tRNA.
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¿Qué ocurre con las subunidades ribosomales después de la terminación?
Se separan en sus subunidades mayor y menor.
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¿Cuales son los destinos del mRNA?
Ser reutilizado como molde o ser digerido por nucleasas
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¿Cuál es el objetivo general de las modificaciones post-ribosomales?
Preparar a la proteína para su función específica: facilitando su plegamiento y asociaciandola con cofactores. Ademas de dirigirla a un lugar en especifico.