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Traducción

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Page 1: Traducción - WordPress.com · Hipótesis del bamboleo (Wobble) Interacción codón-anticodón la 3ª posición puede no presentar apareamiento W-C (hipótesis del “bamboleo”)

Traducción

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1. El código genético es

universal

2. El código genético es

de tripletes (codones)

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Tres posibles marcos de lectura

Sólo un marco es el correcto y se define por el codón de inicio AUG

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3. El código genético es no-translapado

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4. El código genético es degenerado(un aminoácido está codificado por más de un codón)

64 posibles combinaciones de tripletes

solo 20 aminoácidos

Existen 61 codones que codifican aminoácidos

y 3 codones que no codifican aminoácidos, son señales de paro

5. El código genético es redundante

Generalmente un aminoácido está codificado por codones

con secuencias similares en la primera y segunda posición

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AA específico (Aminoácido)

mRNA XYZ

?

Debe existir una molécula que sea capaz de reconocer un codón específico

y que lo equipare a un aminoácido específico: un adaptador.

Esta molécula debe reconocer al codón y reconocer al aminoácido.

Solución:

El RNA de transferencia es ese Adaptador

a) Apareamiento de bases con el codón: interacción Codón | Anticodón

b) Reconocimiento específico: amino-acil tRNA sintetasas

El problema básico: ¿cuál es la molécula

encargada de equiparar el código de nucleótidos

al código de aminoácidos?

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Los tRNA

tienen una longitud de aproximadamente 80 nucleótidos

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Como el código genético está organizado para

que los codones que codifican un mismo aa

varíen en la tercera posición, un mismo tRNA

puede reconocer a varios codones porque en su

primera posición en el anticodón contiene un nt

que puede aparearse con varios de los

diferentes nt de los distintos codones.

Hipótesis del bamboleo (Wobble)

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Interacción codón-anticodón

la 3ª posición puede no presentar

apareamiento W-C (hipótesis del

“bamboleo”)

las bacterias tienen 31 diferentes

tRNAs

los eucariontes tienen 48 diferentes

tRNAs

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Subunidad grande

Subunidad pequeña

tRNAs

EL RIBOSOMA

30 nm

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Ribosomas procariontes y eucariontes

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Interacciones con el rRNA 16S de la subunidad chica

del ribosoma permiten un reconocimiento correcto

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El papel principal de las proteínas ribosomales

es estabilizar a la estructura del rRNA

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Estructura del RNA mensajero

Alberts et al., 3rd ed., p.237

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Mensajeros policistrónicos pueden iniciar la

traducción independientemente

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Genome Biology 2002

Elementos que regulan el destino de un mRNA

eucarionte

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En eucariontes el mRNA para traducirse

es reconocido por el CAP (7mGpppG)

Funciones:

Protección (5’exo)

Traducción

Splicing

Procesamiento

•Otras modificaciones del cap.

•m2,3,7G en snRNP’s

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El ribosoma: máquina molecular

Ribosoma: 2 subunidades desiguales unidas débilmente,

formadas por polímeros de alto peso molecular, de estructura

compacta

Traducción: lectura consecutiva de tripletes en el mRNA que

permiten síntesis concomitante de una cadena polipeptídica

El ribosoma realiza 3 funciones:a) Función genética (decodificar la secuencia de nucleótidos en

aminoácidos

b) Función enzimática (catalizar la formación del enlace peptídico)

c) Función de translocación (máquina que se mueve a lo largo del

mRNA, por la que van pasando los tRNAs y se elonga la cadena

peptídica)

Función genética --------------- subunidad pequeña

Función enzimática ------------ subunidad grande

Función de translocación --- ambas subunidades

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La traducción se divide en cuatro etapas:

Una previa llamada Activación del aminoácido o

aminoacilación del tRNA y tres etapas

propiamente de la síntesis de proteínas:

Iniciación

Alargamiento

Terminación

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Activación del aminoácido antes de su unión al tRNA. Esta activación se realiza

por la aminoacil tRNA sintetasa y ATP para dar lugar a un Aminoacil

Adenilato (aminoacil AMP)

1 ATP!

1. Formación de

aminoacil-adenilato

2. Síntesis del

aminoacil-tRNA

Aminoacilación del tRNA

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Especificidad de las aminoacil-tRNA

sintetasas

En la especificidad de la actividad de las aminoacil-

tRNA sintetasas radica la fidelidad del código genético

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Mecanismo

de reacción

de las

aminoacil

tRNA

sintetasas

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Clase I Clase II

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El carboxilo del aminoácido forma un enlace éster con la ribosa

¿Cómo está cargado el aminoácido en el tRNA?

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Visualización del tRNA unido a una

aminoacil tRNA sintetasa