Replicación del ADN Flashcards

1
Q

¿Por que son cadenas complementarias?

A

Cada una de ellas tiene la información requerida para sintetizar otra
Funcionan como molde para la otra

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2
Q

¿Por que la replicación es semiconservativa?

A

Molécula dúplex con cadena parental y cadena hija

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3
Q

Topoisomerasa

A

Evita super enrollamiento
Antes y durante replicación

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4
Q

Helicasas

A

Separa dúplex de ADN
Rompe puentes de hidrogeno

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5
Q

Proteínas de unión a ADN monocatenario

A

Mantiene ADN en estado monocatenario
Evitaba la formación de enlaces de hidrogeno

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6
Q

Primasas

A

ARN polimerasa
Sintetiza iniciadores de ARN

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7
Q

ADN polimerasas

A

Sintetiza nuevas cadenas de ADN

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8
Q

ADN ligasa

A

Une fragmentos de Okazaki para formar cadena continua
Solo de 5’-3’

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9
Q

Ori C

A

Secuencia de nucleótidos especifica En donde inicia replicación en bacterias
9 pares de bases repetidas 4 veces

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10
Q

Horquilla de replicación

A

En punto de origen las cadenas se separan
(Acción de helicasa)
En donde se incorporan nucleótidos de nuevas cadenas

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11
Q

Helicasa DnaA

A

Reconoce OriC
En procariotas

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12
Q

Helicasa DnaB

A

Desenrolla y separa cadenas
Forma horquilla de replicación
En procariotas

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13
Q

Helicasa DnaC

A

Ayuda a DnaB
Accesoria
En procariotas

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14
Q

Ssb

A

Proteínas de unión al ADN monocatenario
Evitan la formación de puentes de hidrogeno cuando cadenas están separadas
En bacterias

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15
Q

ADN girasa

A

Corta ADN estratégicamente para liberar superenrollamiento
En bacterias

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16
Q

Síntesis d enueva cadena

A
  1. Formación de horquilla
  2. Primasa forma primer
  3. ADN polimerasa
    -Copia información de hebra parental
    -Agrega nucleótido correspondiente
    -Solo en sentido 5’-3’
  4. ADN ligasa termina de unir todo
17
Q

Cadena continua

A

3’-5’

18
Q

Cadena discontinua

A

5’-3’

19
Q

¿Por que hay una cadena discontinua?

A

Los nucleótidos se agregan de 5’-3’ y los nucleótidos de complementarios de cadena 5’-3’ van en sentido 3’-5’

20
Q

Fragmentos de Okazaki

A

Fragmentos entre primers

21
Q

ADN polimerasa alfa

A

Inicia síntesis de fragmentos de Okazaki
(junto primasa)

22
Q

ADN polimerasa Beta

A

Actividad exonucleasa 3’-5’

23
Q

ADN polimerasa gama

A

Replicación de ADN mitocondrial

24
Q

ADN polomerasa delta

A

Replicación 5’-3’
Actividad exonucleasa 3’-5’

25
Q

ADN polimerasa épsilon

A

Replicación 5’-3’
Actividad exonucleasa 3’-5’

26
Q

¿Por que se dan cromosomas acortados?

A

En la punta la cadena rezagada alcanza un punto donde su sistema de cebado de ARN no puede funcionar, y una sección no polimerizada permanece

27
Q

Telomerasa

A

Agrega unidades de repetición en extremos de cromosoma
Es transcriptasa inversa (Sintetiza ADN a partir de ARN)

28
Q

Tipos de corrección

A

Corrección de pruebas
Reparación de desajuste
Reparación de escisión
Reparación de escisión de base de parche largo (BER)

29
Q

Corrección de pruebas

A

Durante replicación
ADN polimerasa 1 y 3 (elimina bases mal emparejadas)

30
Q

Reparación de desajuste

A

Después de replicación
Corrección de nucleótidos mal emparejados

31
Q

Mutaciones espontaneas

A

Ausencia de químicos, radiación o daños ambientales