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BASES PIRIMIDICAS Las bases pirimídicas son derivados del compuesto principal PIRIMIDINA. La pirimidina es un compuesto anular heterocíclico de 6 miembros, que contiene 2 átomos de nitrógeno en el anillo. Sus derivados uracilo, timina y citosina forman parte de los ácidos nucleicos. BASES PURICAS Las bases púricas son derivadas del compuesto fundamental PURINA, una amina heterocíclica que se compone de una anillo de pirimidina fusionado a un anillo de imidazol. Sus derivados adenina y guanina son los componentes púricos de los ácidos nucleicos. AZUCARES Una unidad de D-ribosa ó 2-desoxirribosa. Que se enlaza con una base amina aromática heterocíclica (base púrica o pirimídica). NUCLEÓSIDOS Se forma un enlace entre el carbono (posición 1) del azúcar y el nitrógeno (posición 1) de la base pirimídica o el nitrógeno (posición 9) de la base púrica, el enlace recibe el nombre de enlace β-N-glucosídico, en el proceso se elimina una molécula de agua. NUCLEOSIDOS, NUCLEOTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS Licda. Lilian Judith Guzmán Melgar ENLACE ENLACE

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BASES PIRIMIDICAS Las bases pirimídicas son derivados del compuesto principal PIRIMIDINA. La pirimidina es un compuesto anular heterocíclico de 6 miembros, que contiene 2 átomos de nitrógeno en el anillo. Sus derivados uracilo, timina y citosina forman parte de los ácidos nucleicos.

BASES PURICAS

Las bases púricas son derivadas del compuesto fundamental

PURINA, una amina heterocíclica que se compone de una

anillo de pirimidina fusionado a un anillo de imidazol. Sus

derivados adenina y guanina son los componentes púricos

de los ácidos nucleicos.

AZUCARES

Una unidad de D-ribosa ó 2-desoxirribosa. Que se enlaza con

una base amina aromática heterocíclica (base púrica o pirimídica).

NUCLEÓSIDOS

Se forma un enlace entre el carbono (posición 1) del azúcar y el nitrógeno (posición 1) de la base pirimídica

o el nitrógeno (posición 9) de la base púrica, el enlace recibe el nombre de enlace β-N-glucosídico, en el

proceso se elimina una molécula de agua.

NUCLEOSIDOS, NUCLEOTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS

Licda. Lilian Judith Guzmán Melgar

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NOMENCLATURA NUCLEOSIDOS

NUCLEOSIDOS PIRIMIDICOS NUCLEOSIDOS PURICOS

NUCLEOTIDOS

Constituyen las sub-unidades fundamentales de los ácidos nucleicos al igual que los aminoácidos lo son de las

proteínas. Los nucleótidos son nucleósidos en los que un grupo fosfato se enlaza al grupo -OH en el carbono

5’ de la ribosa o la desoxirribosa. El producto es un fosfoéster.

Los nucleótidos también se encuentran en forma libre en todas las células.

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NUCLEOTIDOS DE IMPORTANICA BIOLOGICA

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ACIDOS NUCLEICOS

Polinucleótidos

• Los polinucleótidos son cadenas lineales de nucleótidos.

• Cuando los trifosfatos de nucleótidos se condensan para formar ácidos nucleicos se forman

enlaces 5’- fosfato de una molécula y el 3’- hidroxilo de la molécula adyacente, conociéndose

este como enlace 5´3´fosfodiester.

• Puede considerarse que el grupo fosfato es el puente de conexión entre los nucleósidos

adyacentes.

• Esto da lugar a una molécula con un esqueleto alternante azúcar- fosfato

ACIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN)

• El ácido desoxirribonucleico, contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de

todos los organismos vivos.

• Es responsable de la transmisión hereditaria.

• Su principal función es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes como

las proteínas y el ARN.

• Los segmentos de ADN que llevan la información genética son llamados genes, otras secuencias de ADN tienen

propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética.

ESTRUCTURA DEL ADN

ESTRUCTURA PRIMARIA

Es la secuencia de bases que transporta la información genética de una célula a la

siguiente.

El azúcar de un extremo tiene 5’-fosfato terminal sin reaccionar o libre, y el azúcar del otro

extremo tiene un grupo 3’-hidroxilo sin reaccionar o libre.

ESTRUCTURA SECUNDARIA

• James Watson y Francis Crick, propusieron que el ADN era una doble hélice, que

consistía en dos hebras de polinucleótido enrolladas una en torno a la otra como

una escalera de caracol.

• Una hebra va en la dirección de 5’ a 3’, y la otra hebra va en la dirección de 3’

a 5’. (antiparalela)

• Cada una de las bases a lo largo de una hebra de polinucleótido forma

enlaces por puente de hidrógeno sólo con una base específica en la hebra

opuesta del ADN.

• La adenina forma enlaces por puente de hidrógeno solamente con la timina, y

la guanina se enlaza solamente con la citosina.

Adenina (A) = timina (T)

Guanina (G) = citosina (C)

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• Adenina y timina se unen por medio de dos enlaces por puente de

hidrógeno

• Citosina y guanina se unen por medio de tres enlaces por puente de

hidrógeno.

• Los pares AT y GC se llaman pares de bases complementarias.

• Número de moléculas de purina =número de moléculas de pirimidina

EJERCICIO

TIPOS DE ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL ADN

ESTRUCTURA TERCIARIA

El ADN no está libre dentro del núcleo de la célula, sino que está

organizado en un complejo llamado cromatina.

Cromatina : estructura formada por ADN y proteínas histónicas y

no histónicas.

La molécula de ADN forma largos y numerosos filamentos que se

enrollan a sucesivas moléculas de histonas.

Esto produce que el ADN sufra una importante compactación, en

cada enrollamiento el ADN da casi dos vueltas sobre cuatro pares de

histonas.

Esas histonas, que se reconocen como H2A, H2B, H3 y H4, forman el

octámero de histonas al agruparse en pares, llamado cromatosoma.

Cada cromatosoma seguido de la histona H1 y del ADN espaciador

forma las unidades fundamentales de la cromatina de las células

eucariotas, llamadas nucleosomas. Que adoptan la forma de un collar de perlas.

Segmento complementario

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ESTRUCTURA CUATERNARIA

Los nucleosomas también se compactan enrollándose de manera helicoidal.

Forman estructuras denominadas solenoides.

Las proteínas no histónicas actúan como un andamiaje sobre los solenoides,

ensamblándose en forma de espiral.

Estas proteínas brindan un armazón a la fibra de cromatina y colaboran en su

plegamiento

EJERCICIO

EPIGENETICA

La epigenética (del griego epi, en o sobre, genetica) es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión

de los genes sin una modificación en la secuencia del ADN.

Establece la relación entre las influencias genéticas y ambientales que determinan un fenotipo. Esta

regulación es mediada por modificaciones selectivas y reversibles del ADN.

ALTERACIONES EPIGENETICAS DEL GENOMA

METILACION DE LA CITOSINA

La metilación consiste en la trasferencia de grupos metilo a las citosinas del ADN. Un alto grado de

metilación se asocia con el silenciamiento de genes.

N

H

Se sugiere ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=gb

G9NL-

75UQ&index=2&t=8s&list=PL0oJTA3MW

7zuFzGmhopjel5rFSZ9boAll

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MUTACION INDUCIDA POR DAÑO DEL ADN CAUSADA POR LUZ ULTAVIOLETA

DIMERIZACION DE LA TIMINA

El dimero de timina es el enlace covalente entre dos timinas adyacentes dentro de la molécula de ADN,

catalizado por la radiación ultra violeta. Es uno de los casos de daño mas general en el ADN.

La formación de este enlace distorsiona la estructura de la doble hebra comprometiendo la copia o la

transcripción, por lo que debe ser reparado antes que el proceso concluya.

ACIDO RIBONUCLEICO (ARN)

El ácido ribonucleico (ARN o RNA) es un ácido nucleico formado por

una cadena de ribonucleótidos. Está presente tanto en

las células procariotas como en las eucariotas, y es el único material

genético de ciertos virus.

▪ La unidad de pentosa del ARN es una D-ribosa en vez de una

2-desoxirribosa,

▪ Las bases pirimídica del ARN son uracilo y citosina, en vez de

tímina y citosina.

Las moléculas de ARN se clasifican según su estructura y función en

tres tipos principales:

Se sugiere ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=lt3

UDdgXnCE&list=PL0oJTA3MW7zuFzGmh

opjel5rFSZ9boAll&index=2