estructura y características de los genes Flashcards

1
Q

Históricamente, desde que el hombre ha sembrado cosechas y criado animales, se ha preguntado en donde se guarda la información para el desarrollo de cada organismo (F/V)

A

VERDADERO

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Son la unidad física y funcional de la herencia

A

genes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Hechos de DNA

A

genes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Los genes que no codifican proteínas generan:

A

ncRNAs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

No todos los genes codifican proteínas (V/F)

A

VERDADERO

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Porcentaje de genes que son diferentes entre las personas

A

menos del 1 %

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Generan o controlan el fenotipo

A

genotipo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Esas pequeñas diferencias contribuyen a las características únicas de cada persona

A

Variantes alélicas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Es una secuencia de DNA que codifica una determinada proteína de un modo continuo y único, desde el primer punto representado en el mRNA hasta el último

A

Genes codificantes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Un gen no se traduce directamente a proteína, sino que lo hace a través del mRNA (F/V)

A

VERDADERO

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Secuencia de nucleótidos que se corresponden con la secuencia de aminoácidos de la proteína

A

Región codificante

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Cuáles son las regiones que se encuentran adicionalmente en el mRNA

A

Líder 5’ no traducida

Remolque 3’ no traducido

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Proceso por el que un gen codificante da origen a una proteína

A

Expresión génica

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

El cruce de dos individuos homocigóticos, uno de ellos dominante AA y el otro recesivo aa, originan solo individuos heterocigóticos Aa en la primera generación filial F1

A

Primera ley o principio de uniformidad

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

El cruce de dos individuos F1 (Aa) dará origen a una segunda generación filial (F2) en la cual reaparece el fenotipo “a” a pesar de que todos los individuos de la F1 eran de fenotipo A

A

Segunda ley o principio de la segregación

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Los caracteres se transmiten independientes unos de otros

A

Tercera ley o principio de la combinación (transmisión) independiente

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Monohíbridos

A

Se considera un carácter

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

polihibridos

A

Se consideran dos o más caracteres

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

El primer intento sistematizado de asociar genes con proteínas se realizó con las enzimas (F/V)

A

verdadero

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

las mutaciones son al azar (V/F)

A

verdadero

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

En algunos casos un alelo mutante no contribuye al fenotipo normal por qué…

A

No produce proteínas o la que produce carece de funcionalidad

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Alelo que no se manifiesta (fenotipo) en un individuo al menos que ambas copias tengan ese genotipo en particular

A

recesivo

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Se manifiesta independientemente de cómo sea la otra copia

A

dominante

19
Q

Si las subunidades son iguales, la proteína está representada en un único gen

A

homomultimero

20
Q

Si las subunidades son diferentes se requieren varios genes

A

heteromultimero

21
Q

¿Cómo se puede determinar si dos mutaciones que provocan un fenotipo similar recae sobre el mismo gen?

A

Con un test de complementación

22
Q

¿Qué tipo de organismos se generan para ambas mutaciones inactivadoras?

A

Homocigotos (F0)

23
Q

(completar)
Si las mutaciones están en el mismo gen

A

No hay complementación

23
Q

¿Qué tipo de individuos se generan para ambas mutaciones a partir de progenitores homocigóticos para cada mutación ?

A

Heterocigóticos (F1)

24
Q

(completar)
Un fallo en la complementación significa que las dos mutaciones forman parte de la unidad genética o…

A

Grupo de complementación

25
Q

(completar)
Si las mutaciones están en genes diferentes, cuyas proteínas están involucradas en la misma función…

A

Sí hay complementación

26
Q

(completar)
si ambas mutaciones en el mismo gen se encontraran en la configuración (B) cis (sobre un mismo alelo) en un organismo heterocigoto con alelo silvestre funcional…

A

Sí habría complementación

27
Q

Solo una de las dos hebras de DNA va a codificar una proteína por lo tanto…

A

El código genético se escribe como una serie de bases (en vez de pares de bases)

28
Q

La lectura del código genético desde un punto de inicio en grupos de tres nucleótidos no solapados, cada uno de los cuales representa un aminoácido

A

fase de lectura

29
Q

secuencia trinucleotida

A

codón

30
Q

¿Qué modifica una inserción o deleción?

A

La totalidad de la secuencia proteica que sigue al punto en el que se produce la mutación

31
Q

La combinación de una inserción y una deleción qué produce

A

Una lectura anómala entre las dos posiciones mutadas

32
Q

Una fase de lectura que consiste exclusivamente en tripletes que representan aminoácidos en una proteína funcional

A

marco abierto de lectura

33
Q

Una parte de su secuencia de DNA forma parte de otro gen

A

genes solapados

33
Q

Esto ocurre cuando un mismo fragmento de DNA se transcribe y luego se traduce según más de un marco abierto de lecturas (virales y mitocondriales)

A

genes solapados

34
Q

Les permite codificar más de una proteína sin necesidad de aumentar el tamaño de su genoma

A

Genes solapados en un genoma viral

35
Q

Correspondencia exacta entre la secuencia continua de nucleótidos en el genoma y la de los aminoácidos en la proteína

A

colinealidad

36
Q

Presente en los genes y proteínas bacterianos y bacteriófagos y en los genes continuos eucariotas

A

colinealidad

37
Q

Para una proteína de N aminoácidos se precisa 3N pares de bases (sin contar el codón de paro) (F/V)

A

verdadero

38
Q

DESCUBIERTOS EN 1977

A

Genes discontinuos
exones e intrones (eucariotas)

39
Q

El corte y empalme también puede controlar la expresión genética (F/V)

A

verdadero

40
Q

Plantea que las primitivas unidades codificadoras de proteínas estaban constituidas por secuencias ininterrumpidas de DNA en la que posteriormente se insertaron los intrones al evolucionar los eucariotas

A

Modelo de los intrones tardíos

41
Q

Plantea que los intrones siempre han formado parte del gen, los genes se originaron como estructuras discontinuas y aquellos que carecen de intrones es porque los han perdido a lo largo de la evolución

A

Modelo de los intrones tempranos

42
Q

Cataliza la interconversión entre el gliceraldehído-3 fosfato y la dihidroxiacetona fosfato

A

Triosafosfato isomerasa

42
Q

Secuencia de la enzima triosafosfato isomerasa

A

Vertebrados—- 6 intrones
Plantas—- 8 intrones
humanos y bacterias son idénticos en la mitad de ellos

43
Q

(completar)
Se deduce que la enzima triosafosfato isomerasa evolucionó a partir de un ancestro común antes de…

A

La divergencia de los procariotas y eucariotas

44
Q

Son remanentes de antiguos intentos de construir proteínas nuevas

A

Intrones tempranos

45
Q

Los patrones de ensamble se ponen a prueba en el RNA sin afectar la estabilidad del DNA (V/F)

A

verdadero

46
Q

Los genes que están relacionados a través de la evolución presentan una organización similar en la que:

A

Se mantienen las posiciones relativas de los exones (e intrones)

46
Q

Descripción habitual es:

A

Un gen-un polipeptido

47
Q

La secuencia que realmente es responsable de la producción de un polipéptido es:

A

La que constituye a un gen