martes, 15 de mayo de 2012

7.2.4 Eucariotico




La estructura eucariotas es básicamente el mismo que el de procariotas, con las diferencias principales:
  • El ribosoma y sus subunidades son más grandes (40S + 60 S → 80S).
  • Los rRNA son mayores y hay más proteínas por subunidad ribosómica.
  • La subunidad mayor contiene los rRNA 28S y 5S, pero además una 5,8S adicional que no existe en los procariotas.
  • El ribosoma no tiene sitio E.

7.2.3 Procariotico




Existen entre 10.000 y 15.000 ribosomas, orgánulo portador de la mayoría de las actividades enzimáticas implicadas en la biosíntesis. Contienen el sitio A o aceptor o aminoacilo, donde entra el aminoacil-tRNA. El sitio P, peptidil o donador, es donde está el peptidil-tRNA. También está el sitio E o de eyección o salida que está ocupado por el tRNA que ya no porta aminoácido. En la parte superior de la subunidad mayor, cerca del enlace que une los tRNA con su péptido y su aminoácido, está el sitio peptidiltransferasa. Recordemos que tanto el sitio P como el A se forman correctamente cuando se unen ambas subunidades. Sin embargo, el sitio E y el peptidil-transferasa tienen todos sus componentes en la subunidad mayor.

7.2.2 Estructura ribosomal


Ribosoma
Formado por dos subunidades: la mayor y la menor, unidas al RNAm. Es un orgánulo universal, pero en procariotas tiene un menor tamaño.

Función.-La síntesis de proteínas. Los aminoácidos son transportados por el RNA de transferencia (tRNA), específico para cada uno de ellos, y son llevados hasta el RNA mensajero (mRNA), dónde se aparean el codón de éste y el anticodón del RNA de transferencia, por complementariedad de bases, y de ésta forma se sitúan en la posición que les corresponde.



7.2.1 Tipos de ARN



Tipos de ARN

ARN funcionales (no se traducen a proteínas)

- ARN ribosómico (rRNA).
- ARN de transferencia (tRNA).
- ARN pequeño nuclear (snRNA)
- ARN citoplasmático pequeño (scRNA)

ARN informativos (se traducen a proteínas)

- ARN mensajero (mRNA).
- ARN heterogéneo nuclear (hnRNA


          

ARN mensajero: se sintetiza en el núcleo, a partir del ADN y viaja al  citoplasma.           
ARN ribosomal: junto a un grupo de proteínas, forma parte de los  ribosomas.     
 
ARN de transferencia: “traduce” el mensaje para la síntesis de proteínas. Se unen a un codón a través de una de sus regiones, llamada anticodón,  por complementariedad de bases. Para cada codón en el ARNm existen moléculas de ARNt que contienen un anticodón complementario. Existen también 64 moléculas de ARNt.

7.2 El papel del ARN en la síntesis de proteína


El ARNt capta aminoácidos en el citoplasma para llevarlos hacia los ribosomas, donde ocurre la síntesis de proteínas y está en ARNm esperándole.
Toda molécula de ARNt tiene un extremo donde engancha al aminoácido. Este aminoácido es específico, o sea, que una molécula de ARNt no puede.
Un aminoácido cualquiera, solo aquéllos que el anticodon (secuencia de 3 bases de N) le permita.
De esta manera, al llegar el ARNt con el aminoácido, lo deposita en el ribosoma para sintetizar la proteína en cuestión.

7.1 El código genético



A pesar de que solo hay 20 aminoácidos, Francis Crick  descubrió que el  código genético se lee de a tres bases.
  Teniendo en cuenta que son 4 bases distintas en el ADN y eso nos daría 64 posibles tripletes de bases o codones, muchos de ellos codifican para el mismo aminoácido y tres no codifican para ninguno.
Los que codifican el mismo aminoácido generalmente difieren solo en una base (la tercera) y por eso se la llama redundante.

 Por todo esto se descubrió luego que no era necesario que hubiera 64 ARNt para cada triplete sino que existen muchos menos ya que como la tercera base del codón del mensajero es redundante, la primera base del anticodón puede aparearse de forma no usual aceptando que algunas bases se apareen en forma anormal o se cambian químicamente permitiendo que reconozcan a más de una tercera base. A esto de le llama apareamiento tipo Wobble.
















                    CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO GENÉTICO

1.    El código genético es universal. Todos los seres vivos lo emplean; con ciertas excepciones, por ejemplo, el de las mitocondrias, que tiene algunas diferencias.

2.    Se trata de un código degenerado pues el número de tripletas (64) es superior al de aminoácidos existentes en las proteínas (20).

3.    Existen tres tripletas que no codifican ningún aminoácido, son las tripletas " sin sentido", de "paro" o " stop". Estas tripletas marcan el final de la región a traducir, esto es, el final de la molécula proteica.

4.    La secuencia AUG codifica el principio de la región que se va a traducir y al mismo tiempo sirve para codificar al aminoácido metionina. Por lo tanto, todas las proteínas comienzan por la metionina. Ahora bien, posteriormente, esta metionina que ocupa la posición inicial puede ser eliminada.

INTRODUCCIÓN





Traducción  en realidad se traduce el lenguaje del ADN, que se lee de a bases, tanto en el ADN como en el ARN, a un nuevo lenguaje que es el de los aminoácidos que formarán un polipéptido. Por eso se dice que un gen codifica un polipéptido.
La traducción de un lenguaje a otro debe realizarla un verdadero traductor que comprenda ambos lenguajes. Este traductor es el ARN de transferencia (ARNt), ya que puede leer bases en el ARNm, a través de su anticodón que se une por complementariedad al codón del ARNm, y puede asociarse a un aminoácido gracias a la unión de realiza la aminoacil sintetiza que lo carga con su respectivo aminoácido en su extremo 3′.

En realidad se traduce el lenguaje del ADN, que se lee de a bases, tanto en el ADN como en el ARN, a un nuevo lenguaje que es el de los aminoácidos que formarán un polipéptido. Por eso se dice que un gen codifica un polipéptido.
La traducción de un lenguaje a otro debe realizarla un verdadero traductor que comprenda ambos lenguajes. Este traductor es el ARN de transferencia (ARNt), ya que puede leer bases en el ARNm, a través de su anticodón que se une por complementariedad al codón del ARNm, y puede asociarse a un aminoácido gracias a la unión de realiza la aminoacil sintetiza que lo carga con su respectivo aminoácido en su extremo 3′.
Cada ARNt está codificado en el ADN y hay uno para cada tipo de aminoácido, y la aminoacil sintetiza lo reconoce por esta estructura tridimensional en forma de L. O sea que hay ARNt de leucinas, de argininas, de serinas etc. La estructura tridimensional también le sirve para poder asociarse a los ribosomas en el proceso de la traducción de proteínas.
En este proceso entonces participan tres tipos de ARN, el de transferencia, el ribosomal que se asocia a proteínas formando los ribosomas y el ARNm que será leído para sintetizar un polipéptido.
La estructura de los ARN mensajeros ya ha sido descripta y sabemos que la traducción comienza en un triplete de bases (AUG) llamado el codón de inicio. Este codón determinará entonces como se leerá el ARNm, o sea de a tripletes o codones que le siguen al AUG, por eso se dice que determina el marco de lectura del ARNm.



OBJETIVOS
·         Conocerá los eventos  de síntesis proteica.
·         La especificidad de la maquinaria enzimática y su implicación en la farmacología. (inhibición de la síntesis proteica por antibióticos).

METODOLOGÍA
La metodología de cada unidad es importante porque así puedo subir todo lo relacionado a lo que estamos viendo en esta unidad, lo que vayamos viendo en cada día de la semana sobre los temas que estamos viendo. Subir todo tipo de trabajo ya sea de investigación o resúmenes que vayamos viendo con forme a la clase para así mismo tener evidencias de que estoy asistiendo a clase, con conforme  se vayan viendo los temas.

INTRODUCCIÓN: