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¿Qué tipo de genes existen?
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Genes constitutivos: Se expresan permanentemente porque son constantemente requeridas. Ej: ARNt, ARN polimerasa, proteínas ribosomales.
Genes inducibles: Influye en las enzimas que se encuentran en rutas catabolicas y se encuentran en organismos unicelulares. (O sea necesitan un factor para expresarse o inhibirse) Ej: Bacterias o levaduras Genes reprimibles: Represión de rutas anabólicas por el producto |
¿Qué es regulación genética?
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La célula toma decisiones a cada momento por medio de señales extracelulares para controlar los genes. A eso se le conoce como regulación genética.
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¿Qué tipo de reguladores hay?
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Positivos o activadores
Negativos o represores |
¿Cómo se da el control de la expresión genética?
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Por la unión de proteínas a regiones controladoras de la expresión de un gen
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Escherichia coli tiene 4279 genes ¿Cuántos se expresan y en qué momento?
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2600 genes (60%) se expresan en condiciones de laboratorio. De esos 350 son para funciones vitales y el resto se expresan en condiciones especiales
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¿Qué tipos de controles hay en eucariotas?
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1. Se hace un control transcripcional (transcrito primario de ARN)
2. Control de procesamiento de ARNm (madura el ARNm) 3. Control de transporte del ARNm 4. Control traduccional (proteínas a partir de ribosomas) 5. Control degradación del ARNm |
¿Cómo se da el control transcripcional en eucariotas?
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Hay activadores y receptores que regula que proteínas se producen y que tan rápido
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¿Cómo se da el control transcripcional en procariotas?
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Los activadores y receptores actúan generando diferentes niveles de transcripción génica.
Ej, Transcripción basal, baja, media, alta. |
¿Cómo es el control transcripcional? (VIDEO)
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Los factores generales de transcripción se unen a la cadena y reconocen el promotor como la caja TATA
Interactúan con surcos menores por procesos de complementariedad. Se unen por enlaces débiles como puentes de hidrógeno, enlaces iónicos o fuerzas hidrofóbicas pero al generar más de 20 uniones se vuelve muy fuerte. |
¿Qué pasa si no tienen promotores? (VIDEO)
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Van a tener una secuencias llamadas islas CpG o potenciadores enhanser.
Este tipo de genes no necesitan regulaciones precisas porque suelen transcribirse mucho, a estos se les conoce como genes constitutivos |
¿Qué son las proteínas de unión al ADN?
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Son proteínas que tienen dominios de unión al ADN, como los factores de transcripción.
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¿Cuáles son los dominios de unión al ADN?
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Los dedos de zinc (2 alfa hélices unidas por molécula de zinc)
Hélice, giro, hélice Cremallera de leucina (Interactúa leucina de un alfa hélice con la de otra) |
Regulación genética en procariotas
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La mayoría de represores y activadores controlan la transcripción
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¿Cómo actúan los represores?
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Impiden el paso de la ARN polimerasa por la cadena por medio de un correpresor de arginina. Es decir bloquea la transcripción génica.
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¿Cómo se quitan los represores?
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Una molécula de alolactosa se une al represor y lo quita de la cadena permitiendo el paso de la polimerasa
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¿Cómo actúan los activadores?
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Un activador de maltosa se une a su sitio de unión y así la ARN polimerasa procede a trabajar sobre la cadena
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¿Qué es un operón?
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La unidad transcripcional de las procariotas que puede sintetizar varias proteínas
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¿Qué tipo de ARNm producen los operones?
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Policistrónicos
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¿A qué están asociados los operones?
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A rutas metabólicas, por ejemplo la degradación de un sustrato específico.
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Ejemplos de operones
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Operón Iac y trp
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¿Cuándo actúa el operón Trp?
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En la regulación positiva
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¿Dónde se encuentra el operón lac y Trp?
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En escherichia coli
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¿Qué hace el operón Trp?
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Codifica enzimas biosintéticas para el a.a. triptófano
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¿Cuándo se activa el Trp?
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Cuando el nivel de triptófano está bajo se activa, cuando esta alto se desactiva
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¿Qué información contiene el operón lac?
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Funciona como mecanismo de control para la expresión de genes en el metabolismo de la lactosa y está involucrado en la degradación de la glucosa. Incluye genes lacZ, lacY, lacA
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¿Quiénes y por qué encienden y apagan el operón Iac?
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Dos reguladores: represor lac y la proteína activadora de catabolitos
Lo hacen en respuesta a los niveles de glucosa |
¿De qué depende que un gen se transcriba?
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De los azúcares disponibles en el medio de cultivo bacteriano
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¿Y si tiene glucosa y lactosa?
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Primero usa la glucosa y luego la lactosa porque necesita energía para la división celular
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¿Qué se necesita para la transcripción del operón lac?
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Sitio de unión al activador, promotor, operador, proteína activadoras, proteínas represoras, ARN polimerasa + sigma70
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¿Dónde se encuentra el activador, el promotor y el operador?
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Corriente arriba de las secuencias codificantes para las proteínas LacZ, LacY y LacA
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¿A qué parte se une el represor si necesita hacerlo?
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A la región operadora O1 y O3 del ADN
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A qué parte se une la ARN polimerasa?
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Al promotor
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¿Qué pasa si hay poca glucosa?
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Hay más concentración de AMPc
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¿A dónde se une el AMPc?
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A la proteína activadora de catabolitos, le da energía para activar la ARN polimerasa
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¿Cómo se le llama al represor de lac?
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Lacl
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¿Cuándo se da la represión por Lacl?
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En condiciones de crecimiento de glucosa y ausencia de lactosa
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¿Quién produce la alolactasa?
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la lactasa
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¿Si hay tanto glucosa como lactosa es más rápida o más lenta la transcripción?
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Más lenta porque se va a utilizar la glucosa al ser mucho más sencilla que la lactosa lo que provoca que no halla AMPc, por lo tanto el activador no va a aumentar igual de rápido la transcripción a como lo haría con la lactosa.
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Regulación ocurre en dos puntos en las bacterias
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Impidiendo que inicie la transcripción: Sistema on-off por represor
Impidiendo que se complete la transcripción: Atenuación |