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ÁCIDOS NUCLEICOS
CONCEPTOS GENERALES
TIPOS Y FUNCIONES GENERALES  DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS Existen dos tipos de ácidos nucleicos:  ADN (ácido desoxirribonucleico)   ARN (ácido ribonucleico),  Que se diferencian en:
El ADN
Estructura del ADN
Estructura del ADN
Estructura terciaria: es la forma en que se organiza esta doble hélice
El ARN
El ARN Según su función se distinguen tres tipos de ARN:
Estructura del ARN Es similar a la del ADN pero con diferencias en su composición.  Lleva una sola cadena de polinucleotido.  En varios tipos de ARN se encuentra una estructura secundaria que se parece a una cadena de ADN y es que la cadena lineal del ARN toma forma de horquilla uniéndose a las bases mediante puentes de hidrógeno.  El ARN se encuentra en la pared de los ribosomas.  Hay varios tipos y cada uno de ellos va a desempeñar una función diferente en la síntesis de proteínas y también en la transferencia de información del ADN.  El ARN se sintetiza en el núcleo, como un filamento complementario a una de las cadenas del ADN.  En el momento que se sintetiza el ARN existe dentro del núcleo un híbrido ADN-ARN de vida corta.
COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS
Los ácidos nucleicos son macromoléculas poliméricas formadas por subunidades nucleótidos.  ESTAN CONSTITUIDOS POR: Una azúcar que es una pentosa, la cual puede ser:      ribosa       desoxirribosa ARN ADN
Otro componente de su estructura son las:
La composición la finaliza el ácido fosfórico. Las diferencias químicas entre el ADN y el ARN, la pentosa es distinta, al igual que las bases nitrogenadas, el ARN contiene uracilo y citosina mientras que el ADN contiene timina y citosina.
NUCLEÓSIDO
PENTOSA BASE NITROGENADA NUCLEÓSIDO ,[object Object]
 En la unión se forma una molécula de agua.
 Este enlace recibe el nombre de enlace N-glucosídico.
Si la pentosa es una ribosa, tenemos un ribonucleósido.
 Estos tienen como bases nitrogenadas la adenina, guanina, citosina y uracilo.
 Si la pentosa es un desoxirribosa, tenemos un   desoxirribonucleósido.
 Estos tienen como bases nitrogenadas la adenina, citosina, guanina y timina.
Se nombra añadiendo la terminación -osina, si derivan de una base púrica, o -idina, se ésta es pirimidínica, al nombre de la base que lo forma: adenosina, guanosina, citidina, timidina, etc. Si la pentosa es la desoxirribosa se antepone el prefijo desoxi-; por ejemplo, desoxiaguanosina, desoxicitidina, etc.nucleósido
NUCLEÓTIDO
Nucleósido Ácido fosfórico NUCLEÓSIDO
Nucleótidos libres de importancia bioquímica
Además de ser los constituyentes de los ácidos nucleicos, los nucleótidos y sus derivados participan en otros importantes sucesos bioquímicos celulares.  Aquí se mencionan algunos de ellos. El ATP, la “moneda” bioenergética celular, suministra energía libre para la catálisis de múltiples reacciones biosintéticas.  De hecho, las proporciones intracelulares de ATP, ADP, AMP sirven para medir el nivel energético celular y con ello regular coordinadamente varias vías metabólicas.  En eucariotas. El AMP cíclico (AMPc) funciona como segundo mensajero de hormonas, activando las cinasas de proteínas dependientes de AMPc.  En células procariotas, el AMPc coordina una respuesta de estrés catabólico activando la transcripción de ciertos genes.
DESNATURALIZACIÓN  Y RE- NATURALIZACIÓN DEL ADN.
Si una disolución de ADN se calienta suficientemente ambas cadenas se separan, pues se rompen los enlaces de hidrógeno que unen las bases, y el ADN se desnaturaliza.  La temperatura A mayor proporción de C-G, mayor temperatura de desnaturalización, pues la citosina ,[object Object]

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Acidos Nucleicos

  • 3. TIPOS Y FUNCIONES GENERALES DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN (ácido desoxirribonucleico) ARN (ácido ribonucleico), Que se diferencian en:
  • 7.
  • 8. Estructura terciaria: es la forma en que se organiza esta doble hélice
  • 10. El ARN Según su función se distinguen tres tipos de ARN:
  • 11. Estructura del ARN Es similar a la del ADN pero con diferencias en su composición. Lleva una sola cadena de polinucleotido. En varios tipos de ARN se encuentra una estructura secundaria que se parece a una cadena de ADN y es que la cadena lineal del ARN toma forma de horquilla uniéndose a las bases mediante puentes de hidrógeno. El ARN se encuentra en la pared de los ribosomas. Hay varios tipos y cada uno de ellos va a desempeñar una función diferente en la síntesis de proteínas y también en la transferencia de información del ADN. El ARN se sintetiza en el núcleo, como un filamento complementario a una de las cadenas del ADN. En el momento que se sintetiza el ARN existe dentro del núcleo un híbrido ADN-ARN de vida corta.
  • 12.
  • 13. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS
  • 14. Los ácidos nucleicos son macromoléculas poliméricas formadas por subunidades nucleótidos. ESTAN CONSTITUIDOS POR: Una azúcar que es una pentosa, la cual puede ser: ribosa desoxirribosa ARN ADN
  • 15. Otro componente de su estructura son las:
  • 16. La composición la finaliza el ácido fosfórico. Las diferencias químicas entre el ADN y el ARN, la pentosa es distinta, al igual que las bases nitrogenadas, el ARN contiene uracilo y citosina mientras que el ADN contiene timina y citosina.
  • 18.
  • 19. En la unión se forma una molécula de agua.
  • 20. Este enlace recibe el nombre de enlace N-glucosídico.
  • 21. Si la pentosa es una ribosa, tenemos un ribonucleósido.
  • 22. Estos tienen como bases nitrogenadas la adenina, guanina, citosina y uracilo.
  • 23. Si la pentosa es un desoxirribosa, tenemos un desoxirribonucleósido.
  • 24. Estos tienen como bases nitrogenadas la adenina, citosina, guanina y timina.
  • 25. Se nombra añadiendo la terminación -osina, si derivan de una base púrica, o -idina, se ésta es pirimidínica, al nombre de la base que lo forma: adenosina, guanosina, citidina, timidina, etc. Si la pentosa es la desoxirribosa se antepone el prefijo desoxi-; por ejemplo, desoxiaguanosina, desoxicitidina, etc.nucleósido
  • 26.
  • 29. Nucleótidos libres de importancia bioquímica
  • 30. Además de ser los constituyentes de los ácidos nucleicos, los nucleótidos y sus derivados participan en otros importantes sucesos bioquímicos celulares. Aquí se mencionan algunos de ellos. El ATP, la “moneda” bioenergética celular, suministra energía libre para la catálisis de múltiples reacciones biosintéticas. De hecho, las proporciones intracelulares de ATP, ADP, AMP sirven para medir el nivel energético celular y con ello regular coordinadamente varias vías metabólicas. En eucariotas. El AMP cíclico (AMPc) funciona como segundo mensajero de hormonas, activando las cinasas de proteínas dependientes de AMPc. En células procariotas, el AMPc coordina una respuesta de estrés catabólico activando la transcripción de ciertos genes.
  • 31. DESNATURALIZACIÓN Y RE- NATURALIZACIÓN DEL ADN.
  • 32.
  • 33. la adenina y la timina sólo dos y
  • 34. a mayor proporción de C-G, más puentes de hidrógeno unirán ambas cadenas. La desnaturalización se produce también variando el pH o a concentraciones salinas elevadas. Si se restablecen las condiciones, el ADN se renaturaliza y ambas cadenas se unen de nuevo.
  • 35.
  • 36.
  • 37. La hidrólisis completa de un nucleótido = a una mezcla equimolar de: Una Base nitrogenada heterocíclica( Purina o Pirimidina) Una Pentosa, (Ribosa o bien 2-desoxirribosa) Ortofosfato
  • 38.
  • 39. Cada nucleótido es una molécula compuesta por la unión de tres unidades: -monosacárido de: 5C Pentosa ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN base nitrogenada purínica o pirimidínica uno o varios grupos fosfato - base nitrogenada - los grupos fosfato Nucleósidos y nucleótidos pentosa.
  • 40. PENTOSA BASE NITROGENADA nucleósido Cuando lleva unido una unidad de fosfato al carbono 5' de la ribosa o desoxirribosa y dicho fosfato sirve de enlace entre nucleótidos, uniéndose al carbono 3' del siguiente nucleótido nucleótido-monofosfato (como el AMP) nucleótido-difosfato (como el ADP) cuando hay un solo grupo fosfato, nucleótido-trifosfato (como el ATP) si lleva tres. cuando hay dos grupos fosfato,
  • 41. Listado de Bases Nitrogenadas Adenina, presente en ADN y ARN. Guanina, presente en ADN y ARN. Citosina, presente en ADN y ARN. Timina, exclusiva del ADN. Uracilo, exclusiva del ARN.
  • 42. PIRIMIDINAS estructura quimica de la citosina estructura quimica de la timina estructura quimica del uracilo PURINAS estructura quimica del Ac fodforico estructura quimica de la ribosa estructura quimica de la adenina estructura quimica de la guanina