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Mejor respuesta: La Replicación del ADN es una propiedad esencial del material genético para producir copias exactas de sí mismo. Watson y Crick establecieron que en la estructura doble y complementaria de la hélice de ADN está implícito el método por el cual se reproduce a sí mismo. La molécula se abre a modo de un cierre de cremallera a lo largo de su eje de modo que las bases apareadas se separan en los enlaces de hidrógeno. A medida que las dos cadenas se separan, a lo largo de cada una se forma una cadena nueva, usando las materias primas de la célula. Cada cadena vieja hace las veces de molde o guía para la producción de la cadena nueva. Si en la cadena vieja hay una T (Timina), sólo una A (Adenina) puede corresponderle en la cadena nueva; una G (Guanina) sólo puede aparearse con una C (Citosina), y así sucesivamente. De esta manera cada cadena forma una copia de la respectiva cadena complementaria original y se producen dos réplicas exactas de la molécula.
Lo mismo que en otras reacciones biológicas, se requieren enzimas especiales. Estas enzimas, las ADN POLIMERASAS, unen a los Nucleótidos de la nueva cadena de ADN a lo largo del molde de la cadena vieja. Junto con las ADN POLIMERASAS existen unas 12 o más enzimas especializadas en realizar diversas operaciones en el ADN. Algunas contribuirían a desenrollar el ADN para su replicación, otras llenan las brechas que se forman en su síntesis y un 3er grupo cierra los extremos rotos de las cadenas uniéndolos entre sí. Otras enzimas más, son importantes para reparar el ADN dañado. Estas enzimas también contribuirían a producir CROSSOVERS, recombinando así al ADN de distintas procedencias. La replicación del ADN es medida por ENZIMAS y la energía es aportada por los enlaces FOSFATO. A medida que los Nucleótidos se unen a la cadena de ADN en crecimiento los dos fosfatos son separados y liberados pero casi independientemente otra enzima rompe el enlace entre los dos fosfatos, de modo que quedan libres como fosfatos inorgánicos.
Transcripción del ADN: Cuando una parte de la información contenida en la molécula de ADN debe ser utilizada en el citoplasma de la célula para la construcción de las proteínas, ella es transcrita bajo la forma de una pequeña cadena de ácido ribonucléico: el ARN mensajero (ARNm) utilizando las mismas correspondencias de base que el ADN, pero con la diferencia de que la timina es reemplazada por el uracilo. Traducción del ARN: La información genética llevada por el ARNm deberá ser traducida en el citoplasma por una fábrica de proteínas: el ribosoma (éste está compuesto por varios tipos de proteínas más una forma de ARN, denominado ARN ribosómico). En el ribosoma no se podrá comenzar la lectura de un mensajero mas que por una secuencia particular, distinta en las eucariotes y en las procariotas. Asido el ARNm en el ribosoma, el tercer tipo de ARN -ARN de transferencia (ARNt)- entra en acción.
Existen muchos tipos de ARNt y cada uno es capaz de reconocer determinados grupos de tres bases (codones) del ARNm. A cada triplete de nucleótidos, los ARN de transferencia hacen corresponder uno de los veinte aminoácidos que constituyen las mayores cadenas polipéptidas, las proteínas. La información es inscripta de un trazo en el ADN bacteriano, pero en los organismos superiores se ha descubierto hace una decena de años que la información genética constituye un mosaico en los que la información útil es interrumpida por secuencias no codificantes, aparentemente inútiles, llamadas intrones (las secuencias codificantes son llamadas exones).En la célula eucariote, en principio, el ARNm transcribe todo, intrones incluídos.
Lo mismo que en otras reacciones biológicas, se requieren enzimas especiales. Estas enzimas, las ADN POLIMERASAS, unen a los Nucleótidos de la nueva cadena de ADN a lo largo del molde de la cadena vieja. Junto con las ADN POLIMERASAS existen unas 12 o más enzimas especializadas en realizar diversas operaciones en el ADN. Algunas contribuirían a desenrollar el ADN para su replicación, otras llenan las brechas que se forman en su síntesis y un 3er grupo cierra los extremos rotos de las cadenas uniéndolos entre sí. Otras enzimas más, son importantes para reparar el ADN dañado. Estas enzimas también contribuirían a producir CROSSOVERS, recombinando así al ADN de distintas procedencias. La replicación del ADN es medida por ENZIMAS y la energía es aportada por los enlaces FOSFATO. A medida que los Nucleótidos se unen a la cadena de ADN en crecimiento los dos fosfatos son separados y liberados pero casi independientemente otra enzima rompe el enlace entre los dos fosfatos, de modo que quedan libres como fosfatos inorgánicos.
Transcripción del ADN: Cuando una parte de la información contenida en la molécula de ADN debe ser utilizada en el citoplasma de la célula para la construcción de las proteínas, ella es transcrita bajo la forma de una pequeña cadena de ácido ribonucléico: el ARN mensajero (ARNm) utilizando las mismas correspondencias de base que el ADN, pero con la diferencia de que la timina es reemplazada por el uracilo. Traducción del ARN: La información genética llevada por el ARNm deberá ser traducida en el citoplasma por una fábrica de proteínas: el ribosoma (éste está compuesto por varios tipos de proteínas más una forma de ARN, denominado ARN ribosómico). En el ribosoma no se podrá comenzar la lectura de un mensajero mas que por una secuencia particular, distinta en las eucariotes y en las procariotas. Asido el ARNm en el ribosoma, el tercer tipo de ARN -ARN de transferencia (ARNt)- entra en acción.
Existen muchos tipos de ARNt y cada uno es capaz de reconocer determinados grupos de tres bases (codones) del ARNm. A cada triplete de nucleótidos, los ARN de transferencia hacen corresponder uno de los veinte aminoácidos que constituyen las mayores cadenas polipéptidas, las proteínas. La información es inscripta de un trazo en el ADN bacteriano, pero en los organismos superiores se ha descubierto hace una decena de años que la información genética constituye un mosaico en los que la información útil es interrumpida por secuencias no codificantes, aparentemente inútiles, llamadas intrones (las secuencias codificantes son llamadas exones).En la célula eucariote, en principio, el ARNm transcribe todo, intrones incluídos.
bohorquezsamy07:
ESPERO TE SIRVA
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