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Ácidos Nucléicos

17/11/19

  • Carácter ácido

  • En núcleos de las células eucariotas también (mitocondrias)

  • Contienen CH o N y P

  • Macromoléculas de gran complejidad, con alto peso molecular

  • Formados por nucleótidos

 

NUCLEÓTIDOS

 

  • Complejos pero más sencillos que ácidos nucleicos

  • Compuestos por pentosa, una base nitrogenada y ac. fosfórico.

 

La pentosa puede ser: 

  • D-ribosa (ARN)-> β-D-ribofuranosa

  • D-2-desoxirribosa (ARN) -> β-D-desoxirribofuranosa

 

BASES NITROGENADAS

 

  • Compuestos heterocíclicos 

  • Átomos de nitrógeno 

  • Carácter básico

  • Tipos

    • Púricas

      • Adenina

      • Guanina

    • Pirimidínicas

      • Citosina

      • Timina (ADN)

      • Uracilo (ARN)

 

NUCLEÓSIDOS

 

  • Base nitrogenada + pentosa

    • Ribonucleósidos

      • Adenosina 

      • Guanosina 

      • Citidina 

      • Uridina 

    • Desoxirribonucleósidos

      • Desoxiadenosina

      • Desoxiguanosina 

      • Desoxicitidina

      • Desoxitimidina

  • Enlace N-glucosídico

  • C-1' de pentosa con 

    • N-1 pirimidínica

    • N-9 púrica

  • Se desprende una molécula de agua y un hidrógeno

 

NUCLEÓTIDOS

 

  • Ácido fosfórico + pentosa de nucleósido

  • Enlace éster

  • Carácter ácido

  • Nombrar

    • Ácido-nombre de base-ílico

    • Nombrando nucleósido-número del carbono de pentosa de esterificación-número de moléculas fosfórico

  • NUCLÉICOS

    • Ácidos nucleicos

    • Ribonucleótídos

      • Ac adenílico/adenosina/adenosín-5'-monofosfato/AMP

      • GMP

      • CMP

      • UMP

    • Desoxirribonucleótidos

      • Ac. desoxiadenílico/desoxiadenosina/desoxiadenosín-5'-monofosfato/ dAMP

      • dGMP

      • dCMP

      • dTMP

  • NO NUCLÉICOS

    • Nucleótidos difosfato y trifosfato

      • ADP/ATP

      • AMPc

      • NAD/NADP

ESTRUCTURA Y TIPOS ÁCIDOS NUCLÉICOS

 

  • Unión:

    • OH fosfórico⬇️

    • Carbono 5' pentosa⬇️

    • OH de C-3' pentosa siguiente nucleótido

  • Dos enlaces éster:

    • C-5'

    • C-3'

    • ENLACE FOSFODIÉSTER 5'-3'

      • Última pieza-> OH C-3' pentosa 

  • Representar:

    • Fórmulas completas 

    • Símbolos representando compuestos

    • Línea representando eje- salen bases (iniciales) 

      • A veces ❌ recta

    • SIEMPRE señalar polaridad (5' o 3')

 

ADN

 

  • Desoxirribonucleótidos-5'-monofosfatos (A,G, C y T)

  • Enlace fosfodiéster 5'-3'

  • ⬆️peso molecular 

  • Bicatenario (virus mono)

  • Circular: procariotas y virus 

  • Lineal: eucariotas (mitocondrias circular)

  • Muy largas

  • Mayoría-> núcleo => cromatina y cromosomas 

  • Parte-> mitocondrias y cloroplastos

  • Eucafiotas unido a HISTONAS y proteínas no histónicas= CROMATINA

  • Procariotas unido a proteínas parecidas a histonas y no histónicas=nucleoide 

ESTRUCTURA

 

PRIMARIA

  • Cadena o hebra 

  • Eje: desoxirribosa+fosfórico 

  • Mensaje genético-> bases nitrogenadas

  • Polaridad:

    • Extremo 5' fosfato libre + C-5' pentosa

    • Extremo 3' con OH de C-3' pentosa libre

 

SECUNDARIA

  • 2 cadenas 

  • Doble hélice-> Watson y Crick 

    • 2 cadenas antiparalelas (5'-3' - 3'-5')

    • Enfrentadas por bases N

      • A-T

      • G-C

    • Unión= puente de H

      • A-T=2

      • C-G=3

    • Cadenas complementarias

    • Enrollamiento dextrógiro y plectoménico

    • Grosor: 2nm

    • Vuelta: 3,4nm

    • Cada 0,34nm -> par de bases 

      • 10 bases/vuelta 

  • Basándose en 

    • Chargaff: EQUIVALENCIA (A+G/C+T=1)

    • Franklin y Wilkins: RAYOS X:

      • Molécula fibrilar 

      • Diámetro cte

      • Helicoidal

      • 2 estructuras repiten periódicamente 

      • Pares bases complementarias 1/0,34nm

      • 1/3,4nm=1/vuelta hélice

      • Densidad y viscosidad en dcion acuosa de ADN⬆️

  • 2x hélice muy estable 

  • Calienta hasta 100°C -> desnaturalización 

  • Enfría bajo 65°C -> renaturalización 

 

ESTRUCTURA TERCIARIA

 

  • Fibra 20Å retorcida formando superhélice

  • 1 cadena +vueltas = ⬆️tensión 

 

NIVELES DE EMPAQUETAMIENTO

 

PRIMER NIVEL

  • Collar perlas 

  • 20Å + histonas hasta 100Å

  • Núcleo durante interfase eucariotas (❌ espermatozoides)

  • Fibra= partículas 100Å=> nucleosomas 

    • H2A x2

    • H2B x2

    • H3 x2

    • H4 x2

  • ADN entre nucleosoma=> espaciador

  • Núcleofilamento-> fibra cromatina 100Å

 

SEGUNDO

  • A partir de fibra 100Å (H1)

  • 6 nucleosomas +6H/ vuelta 

  • Eje central de fibra 300Å

  • Collar perlas 5x + corto

 

TERCERO

  • Fibra 300Å forma bucles => dominios estructurales en forma de bucle

  • Estabilizados: andamio proteico

 

SUPERIORES

  • Cromosomas tienen eje proteínas SMC con histonas y topoisomerasas

 

TIPOS ADN

Dependiendo de:

  • N° cadenas

    • Monocatenarias

    • bicatenarias

  • Forma

    • Lineal

    • Circular

  • Moléculas que contribuyen al empaquetamiento

    • ADN+ histonas 

    • ADN + protaminas

    • ADN procariota

 

ARN

  • Macromoléculas 

  • Ribonucleótidos 5' monofosfatos (A G C U) 

  • Enlaces fosfodiéster 5'-3'

  • Otras bases⬇️%

  • Monocatenarias 

    • Horquillas 

      • ARNt

      • Virus

  • + cortas

  • Peso molecular +⬇️

 

TIPOS

ARNm (5%)

  • 1 cadena lineal (hasta 5000) = HEBRA

  • Copian info genética 

  • Transportan a ribosomas para que sinteticen proteínas

    • ARNm complementario a ADN

  • ESTRUCTURA

    • Eucariotas

      • Monocistrónico

      • 5' capucha invertida

      • 3' cola poli A

        • Exones:✅info

        • Intrones:❌ info

    • Procariotas 

      • ❌intrones

      • ❌ capucha

      • ❌ cola

      • Trifosfato

      • Policistrónico

 

ARNt (15%)

  • 1 cadena doblada

  • En zonas A-T y G-C se enfrentan

  • 50 tipos

  • Función

    • Captar aa

    • Transportar a ribosomas según secuencia ARNm

 

ARNr (80%)

  • 1 cadena a veces 🧬

  • Unidad Svedberg (S): velocidad de sedimentación 

    • Eucariotas 80S

    • Procariotas 70S

 

OTROS TIPOS

  • ARNn

    • NUCLÉOLO

    • Segmentos de ADN

  • ARNpn

    • Pequeño

    • Núcleo

    • Eliminar intrones ARNm

  • ARNi

    • 2 cadenas

    • 20-25 nucleotidos

    • Reconocer ARNm -> degradarlos= autocontrol célula

    • Tratamiento médico

 

FUNCIONES ÁCIDOS NUCLEICOS

  • Transcripción: copia info de ADN

  • Traducción: ARNm traduce con ARNt-> secuencia aa-> PROTEÍNA

A continuación dejo un esquema de la materia estudiada en este tema.

IMG_8144.jpg

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fullsizeoutput_ac5.jpeg

ACTIVIDADES PAU

ac nucleicos.png

EJERCICIO 1

a) La imagen representada es de un ácido ribonucléico de transferencia. Este tipo de ARN contiene entre 80 y 100 nucleótidos, organizados en una cadena de ribonucleótidos que se encuentra doblada, formando varias asas en los que, en algunas zonas, las bases complementarias se encuentran enfrentadas. Éstas asas son denominadas el brazo aceptor, brazo T, el brazo d y el brazo anticodón.

Los ácidos ribonucléicos están formados por un grupo fosfato, una pentosa )en este caso la β-D-ribofuranosa), y bases nitrogenadas (A, G, C, U y, exclusivas a esta estructura, UH2, I o T)

 

b) En los brazos de las asas de la forma de trébol del ARNt, se producen enlaces de puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, enfrentadas y complementarias. Existen 2 enlaces entre la adenina y la timina y entre la citosina y la guanina,  3. Esto permite la formación de los enlaces fosfodiéster.

 

c) El ARNt tiene la función de captar aminoácidos del citoplasma y transportarlos hacia los ribosomas colocándolos según la secuencia del ARNm, para poder llegar a sintetizar las proteínas. El ARNt se sintetiza en el núcleo, y sale hacia el citoplasma para poder cumplir su función. 

La zona marcada en la fotografía como A es el lugar de unión del aminoácido, en la que el ácido ribonucléico se une a un aminoácido, el tipo del cual depende de la combinación de bases nitrogenadas,  y la zona B es la zona denominada anticodón. Esta es la que se une al codón de bases nitrogenadas del ARN , estando compuesto por sus bases complementarias, de esta manera permite captarlos y formar la combinación adecuada para un aminoácido específico.

 

EJERCICIO 2

 

El ADN está compuesto por cadenas con bases nitrogenadas en este caso A, C, G y T, estas bases crean el código genético y se lee igual que se podrían leer las letras de una palabra. Las bases del ADN se agrupan en parejas, A con T y C con G, para formar unidades. cuando la base se junta con un azúcar y un fosfato se denomina nucleótido y esto se disponen en dos largas cadenas formando la famosa doble hélice esta estructura tiene las pares de bases atravesando el centro enfrentadas con sus complementarias.

Se podría decir que la estructura doble hélice es una escalera, las bases son los escalones, y las moléculas de azúcar y el fosfato son los pasamanos. estas cadenas de ADN forman los genes,que son los que contienen la información que define como somos.

 

 

 

EJERCICIO 3

 

a)La imagen 3 corresponde con un ácido graso insaturado.

b)La imagen 5 es una piranosa 

c)Las imágenes 2 y 6 forman parte de la ADN siendo las dos una timina y el seis un azúcar.

d)La imagen 4 es un ácido graso saturado

e)La imagen 1 corresponde a una parte de la proteína, un aminoácido.

 

 

EJERCICIO 4

Si nos concentramos en la composición el ADN tiene un mayor peso molecular que el ARNt, más aparte la clara diferenciación de que el ADN tiene pentosa β-D-desoxirribofuranosa, Y el a RN tiene la β-D-ribofuranosa. A su vez dentro de estas ventosas el ADN contiene las cuatro bases en nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina, mientras que el ARN contiene adenina, guanina y citosina igual, pero la timina cambia por uracilo.

 

En cuanto a la localización, el ADN se encuentra mayoritariamente en el núcleo, mientras que el ARN se encuentra tanto en el núcleo como en el citoplasma.

 

Fijándonos en su estructura la mayoría de las moléculas de ADN son bicatenarias y más grandes y complejas que las del ARN, que mayoritariamente son monocatenarias y mucho más pequeñas.

 

Finalmente, en cuanto a su función, el ADN es la molécula que contiene la información, y que dicta las órdenes para la síntesis de las proteínas. El ARN ejecuta las órdenes dictadas por la misma.

ac nuc 2.png

Fuentes de las imágenes: propias y sacadas de las preguntas PAU propuestas para hacer

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Finalmente, se nos propuso realizar un test acerca de los ácidos nuclecos, y a pesar de tener 3 fallos al tener que afrontar preguntas sobre conceptos no explicados en el tema, estoy contenta con ni puntuación.

IMG_1647.PNG
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