Ácidos Nucleicos y ADN Flashcards

(94 cards)

1
Q

Constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética

A

Ácidos Nucleicos

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Q

Dos tipos de ácidos nucleicos

A

Ácido Desoxirribonucleico (ADN)

Ácido Ribonucleico (ARN)

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Q

Que función tiene el ADN?

A

Almacén de información genética

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4
Q

En donde se localiza el ADN en las células eucariotas?

A

En los cromosomas
Mitocondrias
Cloroplastos

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Q

En dónde se localiza el ADN en las células procariotas?

A

En su único cromosoma

En forma extracromosómica (plásmidos)

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6
Q

Qué hace el ARN?

A

Interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN de los compartimientos celulares

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7
Q

En dónde se encuentra el ARN en las células eucariotas?

A

Núcleo
Citoplasma
Matriz mitocondrial
Estrofa de cloroplastos

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8
Q

En dónde se encuentra el ARN en las células procariotas?

A

Citosol

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9
Q

Qué es la célula?

A

La unidad funcional de cada organismo vivo

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10
Q

Que información posee un cromosoma?

A

Las instrucciones necesarias para dirigir sus actividades

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11
Q

Cuál es la unidad básica de los ácidos nucleicos?

A

Nucleótido

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12
Q

Componentes del nucleótido

A

Base nitrogenada
Pentosa
Grupo fosfato (brinda las características ácidas)

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13
Q

Qué son las bases nitrogenadas?

A

Son moléculas formadas de átomos de carbono y nitrógeno que crean anillos hetero cíclicos

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14
Q

Tipos de bases nitrogenadas

A

Purinas y Pirimidinas

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15
Q

Cuáles son las purinas y de que se componen?

A

Adenina y Guanina

2 anillos condensados

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16
Q

Cuáles son las pirimidinas y de qué se componen?

A

Citosina y Timina(ADN), Uracilo (ARN)

Un solo anillo

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17
Q

Se sintetizan de Novo en el hígado como mononucleótidos unidos con una molécula de rubias 5-fosfato

A

Purinas

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18
Q

Como se identifican a los átomos de carbono y nitrógeno en los anillos de las purinas y pirimidinas

A

Mediante números naturales
1->6 Pirimidinas
1->9 Purinas

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19
Q

Bases que se reciclan y se unen a una pentosa y un grupo fosfato para generar de nuevo el nucleótido

A

Pirimidinas

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20
Q

Pentosa para el ARN

A

D-Ribosa

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21
Q

Pentosa para el ADN

A

D-Desoxirribosa

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22
Q

Como se llaman los nucleótidos que contienen ribosa

A

Ribonucleótidos

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23
Q

Como se llaman los nucleótidos que contienen Desoxirribosa?

A

Desoxirribonucleótidos

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24
Q

Cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa

A

La ribosa posee un grupo OH en el carbono 2

La desoxirribosa carece del OH y solo cuenta con un Hidrógeno

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25
Cómo se forma un núcleosido
Una base nitrogenada y una pentosa
26
Cómo se llama El enlace que une a la base nitrogenada y la pentosa
Enlace covalente N-Glucosídico
27
En las pirimidina en dónde se forma el enlace N-Glucosídico
C1' y N-1
28
En las purinas en dónde se forma el enlace N-Glucosídico
C1 y N-9
29
Cómo se forma un nucleótido?
Unión de un nucleosido con un grupo fosfato
30
Los nucleósidos en qué forma se encuentran cuando son los componentes de los ácidos nucleicos
Monofosfato
31
En qué forma se encuentran los núcleosidos cuando estánestán libres
Trifosfatada
32
El segundo y el tercer fosfato que se conecta con un nucleótido lo hace mediante un enlace...
Fosfoanhídrido
33
Como se define químicamente un nucleótido
Ésteres monofosfato, difosfato o trifosfato de nucleósidos
34
Como se unen los nucleotidos?
Mediante enlaces fosfodiéster
35
En donde se unen los enlaces fosfodiéster?
C-5'-fosfato de un nucleótido y C-3'-hidroxilo del siguiente nucleótido
36
Si la cadena es de ribonucleótidos es que se forma?
Una cadena de ARN
37
Si la cadena se forma con desoxirribonucleotidos que se forma?
Cadena de ADN
38
Nucleótidos que constituyen la cadena de ADN
A,T,C,G
39
Nucleótidos que constituyen las cadenas de ARN
A,C,G,U
40
En qué dirección se escribe la secuencia de nucleótidos
5' -> 3'
41
Enzimas que pueden escindir a los enlaces fosfodiéster
DNasas y RNasas
42
Cuantos puentes de hidrógeno se forman entre la citocina y la guanina
3
43
Cuantos puentes de hidrógeno se forman entre la timina y la Adenina
2
44
Estructura primaria del AND
Secuencia de nucleotidos del polinucleótido linearizado
45
Estructuras del ADN
Primaria Secundaria Circular
46
Estructura secundaria del ADN
Cadena doble de polidesoxirribonucleótidos | Forma una estructura helicoidal "Doble hélice del ADN"
47
Quién describió la doble hélice del ADN?
Watson y Crick en 1953
48
Hacia donde se orientan las columnas hidrofílicas del ADN y de qué están hechas
Hacía el exterior de la molécula y de desoxirribosa-fosfato
49
Hacia donde se orienta en las bases nitrogenadas hidrófobobas del ADN
Hacía el interior
50
Que se genera entre los giros de las cadenas de la doble hélice
Un surco mayor y un surco menor
51
Características principales de la doble cadena del ADN
Antiparalela Complementaria Giro helicoidal dextrógiro o levógiro
52
Que significa que la cadena de ADN y sea antiparalela
El extremo 5' se asocia con el extremo 3' de la otra
53
Que significa que la doble cadena del ADN sea complementaria
Las bases nitrogenadas de una de las cadenas del ADN se unen mediante puentes de hidrógeno a las bases nitrogenadas de la otra
54
Reglas de Chargaff
En cualquier muestra de ADN de cadena doble la cantidad de A es igual a la cantidad de T, G=C y Purinas=Pirimidinas
55
Tres formas estructurales principales del ADN
B (Watson y Crick) A Z
56
Cómo se produce la forma A del ADN
Se produce in Vitro con la deshidratación moderada de la forma B
57
Donde se encuentra la forma Z del ADN
en regiones donde se encuentra una secuencia de purinas y Pirimidinas alternadas
58
Que bien solo del lado materno
ADN mitocondrial
59
Característica de la forma Z del ADN
Es la forma más deshidratada
60
Por qué la cadena en un levogiro hace un Zig-zag
Por la deshidratación
61
Forma del ADN que nosotros tenemos y gira a la derecha
B
62
En qué forma se encuentra el ADN mitocondrial y el ADN de las células procariotas
Circular
63
De qué maneras podemos encontrar al ADN circular
1. Como una estructura relajada | 2. Como una estructura super enrollada y compactada donde la hélice del ADN gira sobre sí misma y genera una superhelice
64
Cómo se produce y por qué se produce el superenrollamiento
Se produce debido a la acción de las enzimas topoisomerasas mediante el corte transitorio de una o ambas hebras que introducen un aumento o una disminución en el número de vueltas de hélice
65
Regule la accesibilidad al información genética y la expresión génica, al mantenerse inaccesible para los factores de transcripción
ADN circular
66
Es el ADN que ocupa menor espacio en las células gracias a que su superenrollamiento permite su compactación
ADN Circular
67
Aproximadamente cuanto mide la longitud del ADN genómico en las células eucariotas
2 metros/célula
68
A que se asocia el ADN para formar la cromatina y dar origen a los cromosomas
Nucleoproteínas (Histonas y no histonas)
69
Cual es es la carga del ADN
Negativa
70
Cuál es la carga de las histonas
Positiva a pH fisiológico
71
Que hace que las histonas tengan una carga positiva
Su alto contenido en aminoácidos básicos, como la lisina y la arginina
72
Cuantos tipos de histonas existen y cuales son
5 | H1, H2A, H2B, H3 y H4
73
Que moléculas de histonas se tienen que juntar para formar un octámero de histonas
2 moléculas de H2A, H2B, H3 y H4
74
Que tiene que hacer un segmento de ADN para formar un nucleosoma
Enrollarse dando 1.6 vueltas al octámero de histonas
75
Cuál es la función del nucleosoma
Condensar el ADN en una fibra de 11 MN de ancho que se asemeja al collar de perlas El nucleosoma sería la perla y el ADN el cordón con el cual se unen estás perlas
76
Ayuda al empaquetamiento del ADN y facilita la formación del solenoide
ADN Linker se asocia con la histona H1
77
Puede unirse de manera reversible a grupos acetilo, metilo o fosfatos, se conoce como modificaciones epigenéticas
El extremo amino terminal
78
Como se forma un Solenoide
Los nucleosomas se compactan para formar un polinucleosoma de 6 unidades mediante interacciones entre las H1 de cada nucleosoma
79
Que es la eucromatina
Forma laxa y altamente transcriptivo | Es cuando la cromatina puede encontrarse activa de forma transcripcional por lo que se descompacta
80
Que es la heterocromatina
La cromatina inactiva que se encuentra en su forma compacta
81
Tipos de heterocromatina
Constitutiva y facultativa
82
Que es la Heterocromatina constitutiva
Por lo general ADN satélite Centrómeros y telómeros Falta resp
83
Que es la heterocromatina facultativa
Secuencias con pocos genes activos reversibles | Ejemplo: El cromosoma X
84
Representan la última etapa de la organización del ADN
Las cromátides hermanas visibles en la mitosis
85
Es la perdida de la estructura helicoidal (estructura secundaria). característica de la molécula de ADN
Desnaturalización
86
Como ocurre la desnaturalización
Por la rotura de los puentes de hidrógeno entre las bases Nitrogenadas
87
Que propicia a que ocurra la desnaturalización
Por exposición de los ácidos nucleico es a agentes químicos o físicos, cambios de pH y enzimas
88
Son agentes desnaturalizantes
Urea, formamida y formaldehído | Son altamente polares con grupos amino y carbonilo
89
Por qué la urea, el formaldehído y la formamida Son agentes desnaturalizantes
Por que compiten con los grupos amino y carbonilo de las bases nitrogenadas en la formación de puentes de hidrógeno y dan lugar a la separación de las hebras
90
Pueden dar lugar a la ruptura de enlaces fosfodiéster y por lo tanto en la pérdida de la estructura primaria del ADN
pH extremadamente alcalino o ácido
91
Es el gente desnaturalízante más importante
La temperatura
92
Cómo se llama la temperatura a la que se ha desnaturalizado el 50% de las moléculas de ADN la muestra
Temperatura de fusión
93
Son enzimas que pueden desenrollar (desnaturalizar) el ADN
Topoisomerasas, giradas y helicasas
94
Que hacen las girasas
Desenrollan el ADN circular presente en las bacterias