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MORFOFISIOLOGÍA HUMANA I. PRIMER TRIMESTRE. PRIMER AÑO.

MORFOFISIOLOGÍA HUMANA I. PRIMER TRIMESTRE. PRIMER AÑO. TEMA 1: CÉLULA. ACTIVIDAD ORIENTADORA 4. TÍTULO: COMPONENTES MOLECULARES: MACROMOLÉCULAS. SUMARIO. Ácidos nucleicos . Estructura general. Tipos principales: ADN y ARN.

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MORFOFISIOLOGÍA HUMANA I. PRIMER TRIMESTRE. PRIMER AÑO.

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  1. MORFOFISIOLOGÍA HUMANA I. PRIMER TRIMESTRE. PRIMER AÑO.

  2. TEMA 1: CÉLULA. ACTIVIDAD ORIENTADORA 4. TÍTULO: COMPONENTES MOLECULARES: MACROMOLÉCULAS.

  3. SUMARIO • Ácidos nucleicos. Estructura general. Tipos principales: ADN y ARN. • ADN. Estructura primaria. Estructura secundaria o modelo de Watson y Crick. Funciones. • ARN. Tipos. Estructura y función de cada tipo.

  4. ÁCIDOS NUCLEICOS • Constituyen la segunda macromolécula en importancia después de las proteínas y están formados por polimerización de nucleótidos, con estructura tridimensional compleja. • Sus funciones están relacionadas con el aparato genético celular en la conservación y transmisión de los caracteres hereditarios de generación en generación, aspectos de gran valor en la perpetuación de la especie.

  5. TIPOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS • Ácido desoxirribonucleico: ADN. • 2 desoxirribosa en sus nucleótidos. • Ácido ribonucleico: ARN. • Ribosa en sus nucleótidos.

  6. ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO C A G T

  7. 2-DESOXIRRIBOSA

  8. ESTRUCTURA PRIMARIA DEL ADN 5´ Secuencia de los desoxirribo-nucleótidos a lo largo de la cadena polinucleotídica. Bases nitrogenadas 3´

  9. REGLAS DE CHARGAFF • La composición de bases del ADN es característica de cada especie. • Diferentes células de un organismo tienen igual composición de bases nitrogenadas. • La cantidad de timina es igual a la de adenina,mientras que la de citosina es igual a la de guanina. • La cantidad de bases púricas es igual a la de bases pirimidínicas.

  10. ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL ADN (Modelo de Watson y Crick) • Formada por 2 cadenas poliméricas de desoxirribonucleótidos. • Están enrolladas alrededor de un eje común con giro a la derecha que forman doble hélice. • Las bases hidrogenadas se encuentran hacia el interior.

  11. T A C G A T G C

  12. Base Enlace Azúcar

  13. En este modelo los átomos de carbono son negros, el hidrógeno blanco, el oxígeno rojo, el fósforo amarillo y el nitrógeno azul.

  14. IMPORTANCIA DEL MODELO DE WATSON Y CRICK • Explicó la forma en que se almacena la información genética en la molécula de ADN. • Explicó la forma en que se transmite la información genética.

  15. FUNCIONES DEL ADN • Almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética.

  16. ÁCIDO RIBONUCLEICO C A OH G OH U OH OH

  17. RIBOSA

  18. ESTRUCTURA DEL ARN 5´ • Polimerización de ribonucleótidos. • Azúcar ribosa. • Enlace 3´- 5´ fosfodiéster. Bases nitrogenadas 3´

  19. TIPOS DE ARN ARNt de transferencia ARNm mensajero ARNr ribosomal

  20. FUNCIONES DE LOS ARN • Algunos participan en el procesamiento de otros ARN. • Participan en el proceso de secreción de proteínas (Partícula de reconocimiento de la señal) • Presentan actividad catalítica. • En algunos virus son portadores de la información genética (VIH).

  21. ARN DE TRANSFERENCIA O ARNt • Son polinucleótidos pequeños(60 a 95 nucleótidos, aunque la mayoría tienen 76). • Presentan bases modificadas. • Presentan estructura tridimensional similar entre ellos.

  22. ESTRUCTURA DEL ARNt Brazo aminoacídico Brazo Ddihidrouridílico Brazo TψCtimina pseudouridina citosina Asa Tallo Brazo anticodón Anticodón

  23. ESTRUCTURA TERCIARIA DEL ARNt Sitio de unión del aminoácido Anticodón

  24. ARN RIBOSOMAL • Se encuentra en los ribosomas, donde está asociado a proteínas específicas. • Presentan bases modificadas. • Los ribosomas están formados por dos subunidades, la mayor o L y la menor o S.

  25. ESTRUCTURA DE UN RIBOSOMA S S L L

  26. ARN MENSAJERO • Su tamaño varía en dependencia de la proteína que codifican. • No presentan bases modificadas. • El tiempo de vida media de estas moléculas es muy corto en comparación con los ARN ribosomal y de transferencia.

  27. CONCLUSIONES. • Los ácidos nucleicos, ADN y ARN son macromoléculas informacionales. • La estructura del ADN en dos cadenas complementarias garantiza el almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética.

  28. Los principales tipos de ARN participan fundamentalmente en la expresión de la información genética o síntesis de proteínas. • Los ARN de transferencia son pequeños y presentan estructura tridimensional similar entre ellos. Su función es transportar los aminoácidos hacia los ribosomas en la síntesis de proteínas.

  29. Los ARN ribosomales forman parte de la estructura del ribosoma, participando en la síntesis de proteínas. • El ARN mensajero lleva la información del ADN al ribosoma para la síntesis de proteínas.

  30. Conteste Fundamentalmente con Si o No.

  31. Para Ácidos Nucleicos

  32. Para Ácidos Nucleicos

  33. Para el ADN

  34. ARNt

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