ESTRUCTURA Y SINTESIS DE RNA. La informaciòn genetica se encuentra en el DNA, pero el RNA hace las copias funcionales del DNA. La cadena de DNA sirve.

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Transcripción de la presentación:

ESTRUCTURA Y SINTESIS DE RNA

La informaciòn genetica se encuentra en el DNA, pero el RNA hace las copias funcionales del DNA. La cadena de DNA sirve como molde durante el proceso de copia, el cual se le llama TRANSCRIPCIÒN, la cual tiene una caracteristica central, que es la alta selectividad, que por medio de señales incluidas en la secuencia de nucleòtidos del DNA, instruyen a la POLIMERASA del RNA acerca del lugar donde y con que frecuencia comenzar y donde terminar la transcripciòn.

ESTRUCTURA DEL RNA Hay tres tipos principales de RNA que participan en el proceso de sintesis de proteinas: RNA ribosomal (rRNA) RNA de tranferencia (tRNA) RNA mensajero (mRNA) Son molèculas polimèricas no ramificadas formadas por mononucleòtidos unidos mediante enlaces fosfodiester. Son màs pequeños que el DNA, contienen ribosa y uracilo en lugar de timidina, tambien son de una sola cadena sencilla.

RNA ribosomal. Se encuentra relacionado con varias proteinas como componente de los ribosomas y sirven como sitios para la sintesis de proteinas. En las celulas eucariotas hay cuatro especies de tamaños de rRNA: 28S, 18S, 5.8S y 5S. La S va relacionada con el peso molecular y la forma del compuesto, los rRNA constituyen el 80% del total de RNA de la cèlula.

RNA de tranferencia. Es la màs pequeña de las tres especies de RNA, (4S), tienen entre 74 y 95 residuos de nucleòtidos. Existe por lo menos un tipo especifico de molècula de tRNA por cada uno de los 20 aminoàcidos de las proteinas, constituyen cerca del 15% del total del RNA celular. RNA mensajero. Representa sòlo cerca del 5% del RNA celular, es el tipo màs heterogèneo de RNA en cuanto a su tamaño 500 a nucleòtidos y secuencia de bases. El mRNA lleva la informaciòn genètica del DNA nuclear al citoplasma, donde se emplea como molde para la sintesis de proteinas.

TRANSCRIPCIÒN DE GENES EUCARIOTAS Estructura de la cromatina y expresiòn de los genes. La relaciòn del DNA con las histonas para formar nucleosomas influye en la transcripciòn para tener acceso al DNA. Los genes que se transcriben en forma mas activa se encuentran en una forma de cromatina relativamente relajada llamada EUCROMATINA y los segmentos màs inactivos del DNA se encuentran en la HETEROCROMATINA muy condensada. DNA inactivo es DNA metilado DNA activo es DNA acetilado.

Polimerasas de RNA nucleares de la cèlulas eucariotas. Hay tres clases de polimerasas de RNA: Polimerasa I de RNA. Enzima que sintetiza el precursor de los RNA ribosomales grandes, 28S, 18S y 5.8S en el nucleo. Polimerasa II de RNA. Enzima que sintetiza los precursores de los RNA mensajeros que luego se traducen para formar proteinas. Tambien sintetiza ciertos RNA nucleares pequeños (snRNA) y algunos virus la emplean para formar RNA viral. -Promotores para los genes de clase II. Es una secuencia de nucleòtidos de DNA casi identicos (25 nucleòtidos) para inicio de transcripciòn llamada caja TATA o de Hognes. A una distancia de 70 a 80 nucleotidos està otra secuencia de nucleòtidos llamada caja CAAT.

-Papel de los intensificadores en la regulaciòn de genes. Son secuencias de DNA con acciòn cis que aumentan la velocidad de inicio de la transcripciòn por la polimerasa II de RNA. -Inhibidores de la polimerasa II de RNA. La amantadina alfa que se encuentra en un hongo toxico, inhibe la sintesis de mRNA. Polimerasa III del RNA. Enzima que produce los RNA pequeños, incluidos los tRNA, el RNA ribosomal 5S y algunos snRNA. Polimerasa mitocondrial del RNA. Las mitocondrias contienen una sola polimerasa de RNA que se parece a la polimerasa de RNA bacteriana màs que a la enzima eucariota.

MODIFICACIÒN DEL RNA DESPUÈS DE LA TRANSCRIPCIÒN. Un transcrito primario es una copia lineal de una unidad de transcripciòn, el segmento de DNA entre las secuencias especificas de iniciaciòn y terminaciòn.