2.4 traducción maduración y degradación de proteínas 411-4

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

UNIDAD VALLE DE LAS PALMAS

CISALUD

Biología Celular

Unidad II. Flujo de la información genética.

2.4. Traducción o síntesis de proteínas. 2.4.1. Ribosomas, t ARN´s, r RNA y código genético. 2.4.2. Mecanismo de traducción. 2.4.3. Maduración, plegamiento y degradación de proteínas 2.4.4. Control de la expresión génica.

1) ¿Qué es el código genético? El código genético es el lenguaje por la que la información codificada en el material genético en las secuencias de ADN o ARN se traduce en proteínas de las células vivas. El código define la relación entre secuencias de tres nucleótidos, llamadas codones, y aminoácidos.

2) ¿Qué es un codón? En codón es la secuencia de tres nucleótidos consecutivo en un gen o molécula de ARNm determinada por sus bases nitrogenadas, que especificará la posición de un aminoácido en una proteína.

3) ¿Por qué se dice que el código genético es degenerado? Porque más de un codón puede representar un aminoácido. Principios elementales del código genético:

1. Los codones del ARN mensajero se traducen en la dirección 5'-->3'. 2. El código genético es degenerado porque hay más de un codón para la mayoría de aminoácidos. La degeneración es un resultado de evolución, en el que la tercera base es menos específica que las dos primeras. 3. El código genético es (prácticamente) universal.

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4) Defina qué es la traducción. ¿Qué otro nombre recibe? La traducción es el proceso de síntesis de proteínas llevado a cabo en los ribosomas, a partir de la información aportada por el RNA mensajero que es, a su vez, una copia de un gen. El otro nombre que recibe es síntesis de proteínas.

5) ¿Qué forma toman las moléculas de ARNt cuando se pliegan sobre sí mismas? En lo que comúnmente se llama su forma de hoja de trébol. Es una proyección bidimensional de la forma de la molécula.

6) Mencione cada uno de los brazos de las moléculas de ARNt y sus respectivas funciones. Brazo aceptor sirve de lugar de unión con el aminoácido. Brazo TΨC actúa como lugar de reconocimiento del ribosoma. Brazo D se encarga de unir cada aminoácido con su correspondiente molécula de ARNt. Brazo opuesto es el del anti codón pues contiene el triplete de lectura del codón del ARNm.

7) ¿Cuál es el nombre que reciben las enzimas que une a los aminoácidos con la molécula de ARNt correspondiente? ¿Cuántos tipos existen y por qué? Aminoacil-tRNA sintetasas, que acoplan covalentemente a cada aminoácido con su grupo apropiado de moléculas de tRNA. Hay una sintetasa diferente para cada aminoácido (es decir, hay 20 sintetasas en total).

8) ¿Cuál es el primer paso de la síntesis de proteína donde se requiere energía? El traslado de la subunidad ribosomal pequeña al codón de inicio.

9) Menciona cada uno de los elementos necesarios para la traducción. Requiere todos los diferentes ARNt con sus aminoácidos unidos, ribosomas, un ARNm, algunas proteínas con funciones distintas, cationes y GTP.

10) ¿En cuántas fases se divide la traducción? Indique sus nombres. Inicio de la cadena, elongación de la cadena y terminación de la cadena

11) Llene la siguiente tabla donde se relacionan las etapas de la traducción con sus diferentes fases.

Fases Iniciación Elongación Terminación

Paso 1

Traslado de la subunidad ribo somática pequeña al

codón de iniciación.

Selección del aminoacil-tRNA.

Factores Liberadores

Paso 2 Traslado del primer aa-tRNA al ribosoma.

Formacion del enlace peptídico.

Factores Liberadores Clase

I Paso 3 Ensamblaje del complejo

de iniciación completo. Translocación. Factores

Liberadores Clase II

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Paso 4 Liberación del tRNA desacilado

12) Menciona los tres sitios de los ribosomas implicados en la traducción y sus funciones. Sitio A (amino acilo), sitio P (peptidilo) y sitio E (de salida).

13) ¿Una molécula de ARNm es traducida por un solo ribosoma? Si es lo suficientemente largo, puede traducido por varios ribosomas a la vez, uno detrás de otro. Es muy frecuente que antes de que finalice una proteína ya está comenzando otra, con lo cual, una misma molécula de ARN mensajero, está siendo utilizada por varios ribosomas simultáneamente.

14) Mencione las transformaciones que sufren las proteínas para madurar. Catalizan una reacción por la cual se hidrolizan trifosfatos de ribonucleico (NTP) para convertirse en monofosfatos de nucleosido y ser incorporados, esta reacción también es controlada por hidrolisis del pirofosfato liberado. 15) ¿En qué compartimientos celulares ocurre el plegamiento de las proteínas y qué moléculas son necesarias para este proceso? El plegamiento adecuado de las cadenas poli peptídicas para adquirir la conformación espacial correcta se consigue con la ayuda de unas proteínas denominadas chaperonas y en algunas enzimas.

16) ¿Qué mecanismos usa la célula para la degradación de proteínas? Mecanismos de proteólisis intracelular

17) ¿Por qué son degradadas las proteínas? 1. Para eliminar proteínas anormales cuya acumulación puede ser peligrosa para la vida celular 2. Para permitir la regularización del metabolismo celular eliminando proteínas reguladoras.

18) Mencione los mecanismos principales de control de la expresión genética.

a. Metilación del ADN b. Modificación post-traduccional de las histonas c. Silenciamiento génico mediado por ARN no codificante d. Remodelado de cromatina dependiente de ATP e. Complejos proteicos Polycomb y Trithorax