Traducción Flashcards

(49 cards)

1
Q

¿Qué es un codón?

A

Triplete de nucleotidos que representa un aminoacido

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Q

¿Qué es un anticodón?

A

Es el complementario del codón, se encuentra en el ARNt y al igual es una secuencia de 3 nucleotidos.

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3
Q

¿Cuáles son las características del código genético?

A
  • Degenarado (redundancia pero no ambiguedad)
  • Específico
  • Continuo no solapado
  • Universal
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4
Q

¿Qué es el código genético?

A

Es el código mediante el cual se rige como se traduce un codon en un aminoacido especifico, para que se vayan formando la cadena de aa.

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Q

¿Cuántas secuencias estan establecidas en el codigo genetico?

A

64 secuencias

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6
Q

¿Cuántos aa existen?

A

20 aminoacidos

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7
Q

¿Cuántas de las secuencias son señales de parada?

A

3 secuencias

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8
Q

¿Qué aminoacido funciona como señal de inicio?

A

Metionina

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9
Q

¿Cuántas de las secuencias correspondes a señales de inicio?

A

Solo 1, y es un aa, metionina=AUG

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10
Q

¿Qué es el marco de lectura?

A

La región del ARNm que comprende entre un codon de inicio y un codon de paro o de terminación

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11
Q

¿Qué es la hipotesis de balanceo o bamboleo?

A

Es la flexibilidad que tienen el ARNt y el ARM para poder unirse a pesar de que no sea estrictamente los nucleotidos correspondientes, ya que no existen 61 tipos de ARNt para cada aa.

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12
Q

¿En dónde puede ocurrir el balanceo?

A

En el primer nucleotido y con mayor frecuencia en el tercero

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13
Q

¿En qué sitio NO puede ocurrir el balanceo?

A

En el segundo nucleotido

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14
Q

¿Qué bases nitrogrenadas son las que pueden adaptarse en el balanceo?

A

Guanina
Uracilo
Inosina

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15
Q

¿Con qué bases puede emparejarse la guanina?

A

Citosina y Uracilo

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16
Q

¿Con qué bases puede emparejarse el uracilo?

A

Adenina y Guanina

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17
Q

¿Con qué bases puede emparejarse la inosina?

A

Adenina, Citosina y Uracilo

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18
Q

¿La inosina es purica o pirimidina?

A

Purica

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19
Q

¿Qué base nitrogenada tiene la inosina?

A

Hipoxantina

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20
Q

¿Qué es un aminoacil-ARNt?

A

Es cuando al ARNt se le añade el aminoacido correspondiente con la secuencia del anticodon

21
Q

¿Con qué enlace se añade el aminoacido al ARNt?

A

Mediante un enlace éster entre el grupo carboxilo y el hidroxilo

22
Q

¿Qué enzima se encarga de cargar al ARNt con el aa que le corresponde?

A

Aminoacil-ARNt- Sintetasa

23
Q

¿Cuántos tipos de Aminoacil-ARNt- Sintetasa existen?

A

Por lo menos 20 tipos, cada una reconoce a un aminoacido

24
Q

¿Cuántas secuencias codifican para crear aa?

A

61 secuencias

25
¿A qué se refiere la caracteristicas del codigo genetico "degenerado"?
Existen más tripletes o codones que aminoácidos, | de forma que un determinado aminoácido puede estar codificado por más de un triplete.
26
¿A qué se refiere la caracteristicas del codigo genetico "continuo NO solapado?
Un nucleótido solamente | pertenece a un único triplete.
27
¿A qué se refiere la caracteristicas del codigo genetico "universal"?
El mismo triplete en diferentes especies codifica para el mismo aminoácido. La principal excepción a la universalidad es el código genético mitocondrial.
28
¿Cómo esta compuesto un ribosoma?
Por una unidad pequeña y una unidad grande
29
¿De qué se encarga la subunidad grande?
Portar la proteina recien sintetizada, es decir, los aminoacidos resultantes
30
¿De qué se encarga la subunidad pequeña?
De unirse con el ARNm
31
¿Cómo se conforma el ribosoma procariota?
``` UG= 50S UP= 30 S TOTAL= 70S ```
32
¿Cómo se conforma el ribosoma eucariota?
``` UG= 60S UP= 40 S TOTAL= 80S ```
33
¿Qué es Svedbers?
Es una medida para medir la sedimentacion de una molecula al ser centrifugada
34
¿En qué dirección se desplaza el ribosoma?
5´a 3´
35
¿Cómo es la union del ribosoma en eucariotas?
La subunidad menor se une al ARNm y comienza a hacer un rastreo hasta localizar la secuencia de inicio
36
¿Cómo se llama la secuencia de inicio en eucariotas?
Secuencia Kozak= AUG
37
¿Cómo se llama la secuencia de inicio en procariotas?
Secuencia Shine-Dalgardo
38
¿Cómo es la union del ribosoma en procariotas?
Existe una secuencia rica en purinas AGGAGGU, la cual se encuentra antes del codigo de inicio (AUG), entonces la subunidad menor llega directamente a la secuencia Shine para unirse y despues avanzar hacia el codigo de inicio
39
¿Qué forma el complejo de pre-inicio?
Subunidad menor+ metARNt+ IF2 (GTP)+ IF3+ eIF5B
40
¿Qué forma el complejo de inicio?
Complejo de pre-inicio+ IF4 unido al casquete del ARNm + otros factores
41
¿Qué función tiene los factores IF1 y eIF1A?
Bloquean el sitio A
42
¿Qué función tiene los factores IF2 y eIF2?
Facilita la union del ARNt al sitio P de la subunidad menor acompañandolo hasta este lugar
43
¿Qué factores previenen la unión de la subunidad mayor al ribosoma?
IF3 y eIF3
44
¿En qué sitios se divide el ribosoma?
A (aceptación) P (peptido) E (exit)
45
¿Qué es lo que sucede al inicio de la traducción?
Una vez que la subunidad menor esta unida al ARNm, algunos factores tienen que bloquear el sitio A y E, para que el ARNt llegue y se coloque directamente en el sitio P, una vez que este se coloca en el sitio P, los factores que estaban bloqueando se liberan gracias a la hidrolisis de GTP
46
¿Qué es lo que sucede en la elongación?
El ARNt entra por el sitio A, en el sitio P se quedan los aminoacidos correspondientes gracias a la hidrolisis de GTP, lo cual tambien da energía para que el ribosoma se desplace y avance, lea otro codon, y el ART descargado pase al sitio E y posteriormente se deseche para ser reciclado
47
¿Mediante que tipo de enlaces se van uniendo los aminoacidos para crear una cadena?
Enlace peptidico
48
¿Qué enzima ayuda a colocar los enlaces entre aminoacidos?
Peptidil-transferasa
49
¿Cuáles son los pasos para la traducción eucariota?
1- En la subunidad menor se encuentran eIF1 y eF3, que se encargan de bloquear el sitio A y de bloquear la union de la subunidad grande. 2- Despues el eIF2 acompaña al ARNt hasta el sitio P de la subunidad menor del ribosoma 3- Una vez que la submenor y el ARNt estan unidos, se unen juntos a la Cap 5´ del ARNm el cual tiene unido eIF4 4- Comienzan a hacer un rastreo hasta que encuentran la secuencia Kozak (AUG) 5- Llegado a la secuencia de inicio, la submayor se une y se liberan los factores de iniciacion 6- En el sitio A llega un ARNt correspondiente con el codon, y el aa con el que va cargado se une a la metionina con un enlace peptidico 7- Gracias a la hidrolisis de ATP el ribosoma avanza, dejando libre el sitio A, y el ARNt que pasa al sitio E, libera al su aa correspondiente cortando el enlace ester, quedando asi solo y siendo liberado para reusarse. 8- Asi continua hasta llegar a una de las 3 secuencias de parada, cuando se llega a esta el factor eRF1 se une y rompe el enlace ester que mantiene unido al ultimo aa con su ARNt, para asi liberar la cadena de aa.