Traducción Flashcards

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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5
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
Q

¿A qué se refiere la caracteristicas del codigo genetico “degenerado”?

A

Existen más tripletes o codones que aminoácidos,

de forma que un determinado aminoácido puede estar codificado por más de un triplete.

26
Q

¿A qué se refiere la caracteristicas del codigo genetico “continuo NO solapado?

A

Un nucleótido solamente

pertenece a un único triplete.

27
Q

¿A qué se refiere la caracteristicas del codigo genetico “universal”?

A

El mismo triplete en diferentes especies
codifica para el mismo aminoácido. La principal excepción a la universalidad es el código
genético mitocondrial.

28
Q

¿Cómo esta compuesto un ribosoma?

A

Por una unidad pequeña y una unidad grande

29
Q

¿De qué se encarga la subunidad grande?

A

Portar la proteina recien sintetizada, es decir, los aminoacidos resultantes

30
Q

¿De qué se encarga la subunidad pequeña?

A

De unirse con el ARNm

31
Q

¿Cómo se conforma el ribosoma procariota?

A
UG= 50S
UP= 30 S
TOTAL= 70S
32
Q

¿Cómo se conforma el ribosoma eucariota?

A
UG= 60S
UP= 40 S
TOTAL= 80S
33
Q

¿Qué es Svedbers?

A

Es una medida para medir la sedimentacion de una molecula al ser centrifugada

34
Q

¿En qué dirección se desplaza el ribosoma?

A

5´a 3´

35
Q

¿Cómo es la union del ribosoma en eucariotas?

A

La subunidad menor se une al ARNm y comienza a hacer un rastreo hasta localizar la secuencia de inicio

36
Q

¿Cómo se llama la secuencia de inicio en eucariotas?

A

Secuencia Kozak= AUG

37
Q

¿Cómo se llama la secuencia de inicio en procariotas?

A

Secuencia Shine-Dalgardo

38
Q

¿Cómo es la union del ribosoma en procariotas?

A

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
Q

¿Qué forma el complejo de pre-inicio?

A

Subunidad menor+ metARNt+ IF2 (GTP)+ IF3+ eIF5B

40
Q

¿Qué forma el complejo de inicio?

A

Complejo de pre-inicio+ IF4 unido al casquete del ARNm + otros factores

41
Q

¿Qué función tiene los factores IF1 y eIF1A?

A

Bloquean el sitio A

42
Q

¿Qué función tiene los factores IF2 y eIF2?

A

Facilita la union del ARNt al sitio P de la subunidad menor acompañandolo hasta este lugar

43
Q

¿Qué factores previenen la unión de la subunidad mayor al ribosoma?

A

IF3 y eIF3

44
Q

¿En qué sitios se divide el ribosoma?

A

A (aceptación)
P (peptido)
E (exit)

45
Q

¿Qué es lo que sucede al inicio de la traducción?

A

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
Q

¿Qué es lo que sucede en la elongación?

A

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
Q

¿Mediante que tipo de enlaces se van uniendo los aminoacidos para crear una cadena?

A

Enlace peptidico

48
Q

¿Qué enzima ayuda a colocar los enlaces entre aminoacidos?

A

Peptidil-transferasa

49
Q

¿Cuáles son los pasos para la traducción eucariota?

A

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.