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miércoles, 25 de marzo de 2020

TEMA 13: LA TRANSCRIPCIÓN

Abordamos otro tema complicado. Ayúdate de las imágenes para comprenderlo bien.

Estamos en un proceso que es la BIOSÍNTESIS DE PROTEÍNAS. Se divide en dos etapas diferentes:

1. TRANSCRIPCIÓN DE UN TROZO DE ADN (GEN) EN UN ARN mensajero 

2. TRADUCCIÓN DEL ARN mensajero EN UNA CADENA DE AMINOÁCIDOS (ribosomas)

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Requisitos para la transcripción (qué hace falta)

Un trozo de ADN que es el gen y que actúa como molde (una de las dos cadenas).
Enzimas: ARN polimerasa.
Ribonucleótidos trifosfato: A-U-C-G (aquí la Timina se cambia por el Uracilo)

En esencia era eso que hacías en 4ºESO y 1º Bachillerato:

A-T-T-G-G-C-A-A-A-C-T-T-T-T--G-C-T-A-T-G-A-A-C

U-A-A-C-C ............... seguro que sabes seguir

Pero claro, en realidad no es tan fácil como poner letras y ya está, se trata de un proceso complicado con varios pasos.

En primer lugar, tienes que tener en cuenta que dicho proceso es algo diferente según se trate de procariotas y eucariotas. En la página 243 hay un cuadro extraordinario que te va a dar las diferencias perfectamente clasificadas.
Tanto en unos como en otros el proceso va a tener cuatro etapas: INICIACIÓN, ELONGACIÓN, TERMINACIÓN y MADURACIÓN

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PROCARIOTAS

Tiene lugar en el citoplasma (no hay núcleo como sabes).

Iniciación
Se trata de reconocer el gen que hay que transcribir. A diferencia de la replicación que estudiábamos el otro día, donde se copiaba todo el ADN para hacer una copia exacta, aquí se selecciona una parte que nos interesa para fabricar una proteína. Por ello la ARN polimerasa, que es el enzima que va a formar el ARN mensajero tiene que situarse correctamente en el sitio exacto para copiar sólo el gen que tiene que copiar.
Para ello ha de reconocer un centro promotor, que es una señal con una secuencia determinada: TTGACA y TATAAT, situados a una distancia determinada del comienzo del gen. Una vez situada en su sitio, la ARN genera una burbuja de transcripción (véase dibujo página 241)

Elongación
El ARN polimerasa comienza a reconocer el nucleótido del ADN que sea (A,C,T,G) y busca el complementario de ribosa (U,G,A,C). Lo coloca en posición 3'. Recuerda que estas cadenas se leen 3'5' por el enzima, pero las que se hacen van en sentido opuesto 5'3'.

Terminación
La ARN polimerasa sigue como una locomotora haciendo crecer la molécula de ARN mensajero hasta que se encuentra una secuencia de parada, que suele ser un palíndromo (se lee igual en un sentido que en otro) Ej. AAATTGCGGCCGGCGTTAAA  

Maduración
El ARN formado se llama transcrito primario en general y debe pasar un proceso de maduración previo antes de ser funcional. En procariotas, el ARN mensajero ya es maduro y no necesita maduración, pero el que va a dar ARNt o ARNr, sí que pasa un proceso de maduración (por eso se llama transcrito primario, para diferenciarlo del definitivo)

EUCARIOTAS

Ocurre en el núcleo y hay tres tipos de ARN polimerasa: ARN pol I, ARN pol II y ARN pol III.

Iniciación
La secuencia promotora es la TATA box o compartimento TATA. Para reconocerla, son necesarios unos factores de inicio de transcripción  TF (unas proteínas determinadas).
Ahí se junta el ARN pol II y comienza a trabajar fabricando el ARNm.

Elongación
Se lee en sentido 3'5' todo el gen, las partes que luego se van a traducir (exones) y las que no se van a traducir (intrones). En el extremo 5' se va a colocar una caperuza de metilguanosina trifosfato que lo va a proteger de las endonucleasas que haya en la célula (es una especie de salvoconducto para circular por el interior celular).

Terminación
Hay señales de corte, como TTATTT. Se transcribe y se forma una horquilla que separa al ARNm formado del ADN que le ha servido de molde. 
Se añade una cola de poli A (AAAAAAAAAAAAAAAAA) que también servirá en su momento.

Maduración
En eucariotas este proceso es muy importante porque el ARNm que hemos formado no puede ir así a los ribosomas. Se requiere eliminar los intrones que no son necesarios mediante un mecanismo que llamamos splicing y en el que interviene la Ribonucleoproteína pequeño nuclear RNPn. Observa el dibujo de la página 242.

Haz los ejercicios de la página 243



























































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