Expresión génica Flashcards

1
Q

que es la expresión génica

A

diferentes células pueden expresar diversos grupos de genes, aun teniendo el mismo ADN

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2
Q

La regulación génica es

A

la forma como una célula controla qué genes se expresan

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3
Q

los 6 tipos de control

A
  • transcripcional
  • procesamiento del RNA
  • transporte y localización del RNA
  • postraduccional
  • degradación del RNAm
  • actividad proteica
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4
Q

la regulación de la expresión génica a nivel transcripcional se divide en

A

regulación cis
regulación trans

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5
Q

en la regulación cis actúan

A

potenciadores y silenciadores (secuencias)

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6
Q

en la regulación trans actúan

A

factores de transcripción (proteínas que leen secuencias)

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7
Q

las proteínas pueden reconocer el DNA con gran afinidad gracias a

A

los dominios de unión al DNA

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8
Q

proteínas reconocen superficie del __ para identificar la secuencia de nucleótidos

A

ácido nucleico

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9
Q

dónde se reconoce la secuencia de mejor manera

A

surco mayor del DNA

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10
Q

ejemplos de proteínas que reconocen a los ácidos nucleicos

A
  • Motivo hélice-giro-hélice (desarrollo embriónico)
  • Motivo zipper de Leucina
  • Hélice asa hélice (HLH)
  • Motivos Dedos en Zn (hormonas esteroideas)
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11
Q

mínimo necesario para unir factor de transcripción y transcribir gen

A

promotor

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12
Q

sitio donde los factores de transcripción y la RNA polimerasa se ensambla

A

promotor (caja tata)

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13
Q

donde las proteínas reguladoras se unen para controlar el proceso de ensamblaje en el promotor

A

secuencias regulatorias

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14
Q

las secuencias regulatorias se dividen en

A

potenciadores
silenciadores

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15
Q

función de potenciadores

A

atraer FT
RNA pol II hacia el promotor (aumenta velocidad)

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16
Q

proteína que va a leer secuencia del potenciador

A

activadores

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17
Q

los activadores

A

actúan directamente con los FT y pueden regular actividad de RNA POL II

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18
Q

la unión de factores de transcripción específicos a los potenciadores son responsables del control de la expresión génica:

A
  • desarrollo
  • diferenciación
  • respuesta de las células a las hormonas y factores de crecimiento
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19
Q

lee a silenciador para disminuir velocidad/inhibir transcripción

A

represores

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20
Q

una función importante de los represores puede ser la de

A

inhibir expresión de genes específicos de un tejido en tipos celulares inadecuados

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21
Q

los activadores y represores pueden inducir cambios en la estructura de la

A

cromatina

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22
Q

para qué se inducen cambios en la cromatina?

A

esconder o modificar gen para que se transcriba más o menos

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23
Q

el enrollamiento del ADN en un núcleo soma es un obstáculo para la transcripción afecta:

A
  • capacidad de los FT para unirse al ADN
  • capacidad de la ARN polimerasa para transcribir
24
Q

en la regulación de la expresión génica por metilación de DNA se agrega un grupo metilo al

A

carbono 5 de la citosina (las que están después de una guanina)

25
Q

la metilación confiere

A

cambio conformación al en la doble cadena de DNA

variación espacial y temporal en la cromatina

26
Q

entre más metilación haya

A

menos expresión génica hay

27
Q

la metilación de un promotor o de secuencias reguladoras interfieren en

A

el inicio de transcripción

28
Q

se puede distinguir la hebra original de la hija gracias a

A

las metilaciones de la original

29
Q

actúa en secuencias CG que están pareadas con secuencias CG metiladas

A

metiltransferasas

30
Q

eucromatina

A

regiones relativamente dispersas poco condensadas que ocupan la mayor parte del núcleo

31
Q

la eucromatina tiene altos niveles de

A

acetilación

32
Q

la eucromatina tiene cromatina

A

activa transcripcional

33
Q

características de la heterocromatina

A

regiones de cromatina densamente condensadas

inactivas, no se expresan

abundantes en los telómeros y centrómeros

niveles altos de metilación

34
Q

la heterocromatina se divide en

A

facultativa y constitutiva

35
Q

se expresan durante el desarrollo y/o diferenciación y posteriormente se silencian

A

heterocromatina facultativa

36
Q

siempre permanecen condensados y se encuentran silenciados, están en telómeros y centrómeros

A

heterocromatina constitutiva

37
Q

2 dominios de las histonas

A
  • unirse a otras histonas y unirse al DNA
  • amino terminal que se encuentra fuera del DNA y sufre modificaciones
38
Q

los dominios de las histonas interactúan con

A

proteínas o complejos proteícos efectores o transductores

39
Q

la acetilación de histonas

A

añade cargas negativas a las histonas

40
Q

2 tipos de lisinas (H3K56)
(acetilación es de histonas)

A

acetiltransferasas de histonas (HAT)

deacetilasas de histonas (HDAC)

41
Q

las HAT promueven

A

transcripción

42
Q

HDAC (deacetilasas de histonas)

A

represores transcripcionales

43
Q

fosforilación de histonas gracias a

A

serinas, treoninas y tirosinas

44
Q

fosforilación de histonas

A

incrementa carga negativa de histona

favorece la transcripción

45
Q

2 tipos de metilaciones de histonas

A

metiltransferasas de lisina (HKMT)

metiltransferasas de arginina

46
Q

metiltransferasade lisina (HKTM) puede

A

activar o reprimir la transcripción de un gen

47
Q

metiltransferasas de arginina

A

activación transcripcional

48
Q

las histonas se pueden

A

fosforilación
metilar
acetilar

49
Q

las deacetilasas de histonas (HDAC)

A

incrementan carga positiva
suprimen transcripción de p53

50
Q

clases de HDAC

A

clase I
clase II
clase III

51
Q

HDAC1

A

cáncer de prostata

52
Q

HDAC 2

A

carcinoma gástrico

53
Q

HDAC 8

A

neuroblastoma y glioma

54
Q

HDAC 1,2,3 y 8

A

son clase I

55
Q

inhibidores de HDAC

A

vorinostat
romidepsin
belinostat
panobinstat