Genética molecular
-
Upload
aimee-william -
Category
Documents
-
view
59 -
download
7
description
Transcript of Genética molecular
![Page 1: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/1.jpg)
Genética molecular
![Page 2: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/6.jpg)
Trataron los pneumococos S muertos por calentamiento con detergente para obtener un lisado celular (un extracto libre de células que contenía el FT).
Este lisado contiene (entre otras cosas) el polisacárido de la superficie celular, las proteínas, el ARN y el ADN de los neumococos S.
Sometieron al lisado a diversos tratamientos enzimáticos Inyectaron en ratones los neumococos de tipo R vivos junto con una fracción del lisado modificada enzimáticamente
![Page 7: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/9.jpg)
EL EXPERIMENTO DE HERSHEY Y CHASE Como los virus de la progenie heredan los caracteres fenotípicos del virus
primitivo, Alfred Hershey y Martha Chase diseñaron un sistema para averiguar si la herencia era comunicada por el DNA o por las proteínas. Utilizaron técnicas de marcaje radioactivo para construir dos tipos de fagos distintos.
Una población de fagos creció en un medio que contenía 35S. El 35S marca a las proteínas que contienen residuos de Cys o Met y por lo tanto, esta población contiene proteínas radioactivas y DNA no radioactivo, ya que el DNA no contiene S.
La segunda población de virus creció en un medio que contenía 32P. El 32P marca los ácidos nucleicos, pero no a las proteínas, de forma que esta población contiene DNA radioactivo y proteínas no radioactivas.
Ambos tipos de virus fueron utilizados por separado para infectar a células de E. coli susceptibles.
![Page 10: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/11.jpg)
Infección de la célula huésped
Reproducción y lisis bacteriana
![Page 12: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/13.jpg)
Después de la infección, y antes de que se completara el ciclo lítico sometían a las células a una fuerte agitación mecánica para desprender de la superficie de la célula a todos los virus que pudiesen estar adheridos, y después, por centrifugación separaban las células de las partículas víricas: Las células se acumulan en el sedimento, y los fagos permanecen en el sobrenadante.
A continuación medían la radioactividad asociada a las células. Las células presentaban radioactividad únicamente cuando se hacía el experimento con virus 32P. Cuando se realizaba el experimento con virus 35S, las células no contenían radioactividad. Como los virus que surgen de ambos ciclos líticos son absolutamente normales, este experimento indica que las características genéticas del virus han sido comunicadas a la progenie mediante el DNA, no mediante la proteína.
![Page 14: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/16.jpg)
ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO
ADN
ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO
ADN
![Page 17: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/19.jpg)
Francis Crick y James Watson, en Cambridge, Inglaterra, 1953. Fotografía del archivo del Cold Spring Harbor Laboratory, New York, USA
![Page 20: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/20.jpg)
Watson y Crick eran investigadores teóricos que integraron todos los datos disponibles en su intento de desarrollar un modelo de la estructura del ADN. Los datos que se conocían por ese tiempo eran:
•que el ADN era una molécula grande , ácida, también muy larga y delgada. (1869,Miescher)• Tinción del ADN con fucsina (1914; Fuelgen)• Se analizan los componentes del ADN, describiéndose una pentosa (desoxirribosa), un grupo fosfato y 4 bases nitrogenadas y que la base se enlaza en el C1´ y el fosfato en el C5´(1920; Levene)•(1920; Griffith) , descubre que una molécula transmite características hereditarias• Análisis de las cantidades de nucleótidos presentes en el ADN proporcionados por Chargaff; 1940 y encontró una regularidad singular (A=T y C=G) ;( purinas/pirimidinas=1) para una misma especie = LEY DE CHARGAFF• La molécula que transmite las características hereditarias es el ADN (1944; Avery et al y 1952;Hershey y Chase)•los datos de la difracción de los rayos-x de Franklin y Wilkins; 1950. (King's College de Londres). Que determinaron que la molecula de ADN es helicoidal, tiene un diametro uniforme de 2nm y que está compuesta de subunidades que se repiten
![Page 21: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/21.jpg)
LEY DE CHARGAFF
• La proporción de Adenina (A) es igual a la de Timina (T). A = T . • La relación entre Adenina y Timina es igual a la unidad (A/T = 1). • La proporción de Guanina (G) es igual a la de Citosina (C). G= C. La
relación entre Guanina y Citosina es igual a la unidad ( G/C=1). • La proporción de bases púricas (A+G) es igual a la de las bases
pirimidínicas (T+C). • (A+G) = (T + C). La relación entre (A+G) y (T+C) es igual a la
unidad (A+G)/(T+C)=1. • Sin embargo, la proporción entre (A+T) y (G+C) era característica de
cada organismo, pudiendo tomar por tanto, diferentes valores según la especie estudiada. Este resultado indicaba que los ácidos nucleicos no eran la repetición monótona de un tetranucleótido. Existía variabilidad en la composición de bases nitrogenadas.
![Page 22: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/22.jpg)
Bases púricas
adenina (A) guanina (G)
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”)
![Page 23: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/23.jpg)
Bases pirimidínicas
citosina (C) timina (T)en DNA
uracilo (U) en RNA
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”)
![Page 24: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/24.jpg)
Modelo del ADN de Watson y Crick
• Se compone de 2 cadenas de polímeros de nucleótidos unidos entre si
• En cada cadena el grupo fosfato de un nucleótido se enlaza con el azúcar del siguiente nucleótido (enlace fosfodiéster)
• Las bases nitrogenadas se mantienen unidas por enlaces puentes de hidrogeno, de forma complementaria (A con T y C con G)
• El ADN es una doble hélice, con las bases dirigidas hacia el centro, perpendiculares al eje de la molécula (como los peldaños de una escalera caracol) y las unidades azúcar-fosfato a lo largo de los lados de la hélice (como las barandas de una escalera caracol).
![Page 25: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/26.jpg)
La doble hélice de DNA
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”)
![Page 27: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/27.jpg)
10,5 nucleótidos/vuelta
“right-handed”
DNA: 2 cadenas antiparalelas y complementarias, formando una doble hélice que tiene 10,5 nucleótidos/vuelta
![Page 28: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/28.jpg)
ADN ácido desoxirribonucleico
• Un nucleótido está formado por:
Una base nitrogenada + una molécula de azúcar + un fosfato
![Page 29: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/30.jpg)
Bases complementarias
2 puentes de hidrógeno
3 puentes dehidrógeno
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”)
![Page 31: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/32.jpg)
Estabilidad de la doble hélice
La estabilidad de la doble hélice está dada por
1. interacción entre las bases complementarias de las 2 hebras a través de puentes de hidrógeno.
2. “apilamiento” de las bases de una misma hebra: interacciones hidrofóbicas.
3. interacción de los grupos fosfato con el medio acuoso.
![Page 33: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/35.jpg)
Azúcar : ribosa : D-aldopentosa
D-ribosa estructura
abierta
-D-ribosa cíclica-D-ribofuranosa)
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”)
![Page 36: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/36.jpg)
Azúcar: 2-desoxi-ribosa y ribosa
Azúcares
-2-desoxi-D-ribosa en DNA
-D-ribosa en RNA
![Page 37: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/37.jpg)
derivadas de la pirimidina:
C, T, U
derivadas de la purina:
A, G
Bases nitrogenadas
pirimidina purina
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”, Nelson. D.L. and Cox, M.M.,W.H. Freeman and Company, New York, fifth edition, 2009)
![Page 38: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/38.jpg)
![Page 39: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/39.jpg)
Bases púricas
adenina (A) guanina (G)
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”)
![Page 40: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/40.jpg)
Bases pirimidínicas
citosina (C) timina (T)en DNA
uracilo (U) en RNA
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”)
![Page 41: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/41.jpg)
![Page 42: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/42.jpg)
![Page 43: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/43.jpg)
![Page 44: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/44.jpg)
Enlaces en un nucleótido
ésteranhídridoanhídrido
-N-glicosídico fosfato
fosfato
fosfato
Enlace éster: entre grupo alcohol del C5’ de la ribosa o d-ribosa y ácido fosfórico.
Enlaces anhídridos: entre 2 moléculas de ácido fosfórico.
![Page 45: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/45.jpg)
Nomenclatura de nucleósidos y nucleótidos
Desoxi-ribonucleótidos (DNA)
Base nitrogenada adenina guanina
Nucleósido desoxi-adenosina desoxi-guanosina
Nucleótido desoxi-adenosina desoxi-guanosina monofosfato (d-AMP) monofosfato (d-GMP)
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”)
![Page 46: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/46.jpg)
Unidades del DNA : d-ribonucleótidos
![Page 47: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/47.jpg)
![Page 48: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/48.jpg)
Unión entre nucleótidos: enlace fosfodiéster
enlace
fosfodiéste
r
extremo 5’
extremo 3’
extremo 5’
extremo 3’
5’
3’
Direcciónde la cadena
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”)
![Page 49: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/49.jpg)
![Page 50: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/50.jpg)
![Page 51: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/51.jpg)
![Page 52: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/52.jpg)
![Page 53: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/53.jpg)
![Page 54: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/54.jpg)
![Page 55: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/55.jpg)
![Page 56: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/56.jpg)
![Page 57: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/57.jpg)
Estructuras del DNA dependientes de secuencias
(horquilla)
![Page 58: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/58.jpg)
DNA sobreenrrollado
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”)
![Page 59: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/59.jpg)
Compactación del DNA en el cromosoma eucariótico
![Page 60: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/60.jpg)
Denaturación del DNA
![Page 61: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/61.jpg)
Denaturación del DNA : Tm según elcontenido de (G + C)
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”)
![Page 62: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/64.jpg)
![Page 65: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/66.jpg)
![Page 67: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/67.jpg)
![Page 68: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/68.jpg)
TIPOS DE ARN
RIBOSOMAL
MENSAJERO
DE TRANSFERENCIA
![Page 69: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/69.jpg)
![Page 70: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/70.jpg)
![Page 71: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/71.jpg)
![Page 72: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/72.jpg)
![Page 73: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/73.jpg)
RNA de transferencia
(tomado de “Lehninger, Principles of Biochemistry”)
![Page 74: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/74.jpg)
![Page 75: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/75.jpg)
![Page 76: Genética molecular](https://reader036.fdocuments.mx/reader036/viewer/2022062422/56813327550346895d9a1063/html5/thumbnails/76.jpg)