las biomoleculas

48
LAS BIOMOLECULAS LA QUIMICA DE LA VIDA

Upload: andres-ortiz-penaranda

Post on 28-Jul-2015

800 views

Category:

Education


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Las biomoleculas

LAS BIOMOLECULAS

LA QUIMICA DE LA VIDA

Page 2: Las biomoleculas

GLUCIDOS

MONOSACARIDOSTriosas*

Page 3: Las biomoleculas

pentosas*

Page 4: Las biomoleculas

Hexosas*

Page 5: Las biomoleculas

Estructura de las pentosas y hexosas en disolución*

Page 6: Las biomoleculas

LOS DISACARIDOS*MALTOSA* LACTOSA*

SACAROSA*

Page 7: Las biomoleculas

POLISACARIDOS*ALMIDON*

Page 8: Las biomoleculas

GLUCOGENO*

CELULOSA*

Page 9: Las biomoleculas

LOS AMINOACIDOS*

ESTRUCTURA GENERAL DE LOS AMINOACIDOS

Page 10: Las biomoleculas

LISTA DE AMINOACIDOS*

GLICINA* ALANINA* VALINA* LEUCINA*

ISOLEUCINA* METIONINA* FENILALANINA*

Page 11: Las biomoleculas

TRIPTOFANO* PROLINA* SERINA* TREONINA*

CISTEINA* TIROSINA* ASPARRAGINA* GLUTAMINA*

Page 12: Las biomoleculas

ACIDO ASPARTICO* ACIDO GLUTAMICO* LISINA*

ARGININA* HISTIDINA*

Page 13: Las biomoleculas

CLASIFICACION DE AMINOACIDOS

Page 14: Las biomoleculas

ENLACE PEPTIDICO: UNION DE AMINOACIDOS*

http://biomodel.uah.es/model1j/prot/inicio.htm clic aquí para ver una representacion 3D

Page 15: Las biomoleculas

LAS PROTEINAS*

ESTRUCTURA DE PROTEINAS :ESTRUCTURA PRIMARIA* laminas beta

ESTRUCTURA SECUNDARIA*

helice alfa

Page 16: Las biomoleculas

ESTRUCTURA TERCIARIA* ESTRUCTURA CUATERNARIA*

Page 17: Las biomoleculas

REACCIONES DE PROTEINAS

DESNATURALIZACION*

Page 18: Las biomoleculas

REACCION DE BIURET*

Procedimiento*

Page 19: Las biomoleculas

ACIDOS NUCLEICOS*

ADN

ARN

Page 20: Las biomoleculas

LAS BASES NITROGENADAS* • BASES PURINICAS* BASES PIRIMIDINICAS*

ADENINA* GUANINA* TIMINA* URACILO* CITOSINA*

Page 21: Las biomoleculas

NUCLEOSIDOS*

Page 22: Las biomoleculas
Page 23: Las biomoleculas

NUCLEOTIDOS*

• http://biomodel.uah.es/model3j/inicio.htm

Page 24: Las biomoleculas

ESTRUCTURA DEL ADN*

Page 25: Las biomoleculas

EMPAREJAMIENTO DE BASES EN EL ADN*

• http://biomodel.uah.es/model4/dna/dnapairs.htm

G≡C A=T

Page 26: Las biomoleculas

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

A U G C U U G G C A A C G U G

Transcripción:

1- Iniciación: Una ARN‑polimerasa comienza la síntesis del precursor del ARN a partir de unas señales de iniciación "secuencias de consenso " que se encuentran en el ADN.

ARNpolimerasa

Page 27: Las biomoleculas

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

A U G C U U G G C A A C G U G

Transcripción:

2. Alargamiento: La síntesis de la cadena continúa en dirección 5'3'. Después de 30 nucleótidos se le añade al ARN una cabeza (caperuza o líder) de metil‑GTP en el extremo 5‘ con función protectora.

m-GTP

ARNpolimerasa

Page 28: Las biomoleculas

A U G C U C G U G

Transcripción:

3- Finalización: Una vez que la enzima (ARN polimerasa) llega a la región terminadora del gen finaliza la síntesis del ARN. Entonces, una poliA‑polimerasa añade una serie de nucleótidos con adenina, la cola poliA, y el ARN, llamado ahora ARNm precursor, se libera.

m-GTP

poliA-polimerasa

U A G A A A A A

ARNm precursor

Page 29: Las biomoleculas

ARNmprecursor

AAAAAAAUG UAG

cola

4. Maduración (cont.): El ARNm precursor contiene tanto exones como intrones. Se trata, por lo tanto, de un ARNm no apto para que la información que contiene sea traducida y se sintetice la correspondiente molécula proteica. En el proceso de maduración un sistema enzimático reconoce, corta y retira los intrones y las ARN‑ligasas unen los exones, formándose el ARNm maduro.

ARNmmaduro

Cabeza

Page 30: Las biomoleculas

Región codificadora del gen

Promotor E1 I1 E2 I2 E3 Terminador

ADN

ARNmprecursor

ARNmmaduro

AAAAAA

AAAAAAAUG UAG

AUG UAG

ATCTAC

Cabeza

Cabeza E1 I1 E2 I2 E3 cola

cola

Maduración del ARNm (Visión de conjunto).

Page 31: Las biomoleculas

SINTESIS DE PROTEINAS

Page 32: Las biomoleculas

Met

1er aminoácido

ARNtAnticodón

Codón

ARNm

Subunidad menor del ribosoma

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

U A C

Iniciación: La subunidad pequeña del ribosoma se une a la región líder del ARNm y el ARNm se desplaza hasta llegar al codón AUG, que codifica el principio de la proteína. Se les une entonces el complejo formado por el ARNt-metionina (Met). La unión se produce entre el codón del ARNm y el anticodón del ARNt que transporta la metionina (Met).

5’ 3’

U G C U U A C G A U A G

(i)

Page 33: Las biomoleculas

Met

Subunidad menor del ribosoma

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A AU A C

Elongación I: A continuación se une la subunidad mayor a la menor completándose el ribosoma. El complejo ARNt-aminoácido2 , la glutamima (Gln) [ARNt-Gln] se sitúa enfrente del codón correspondiente (CAA). La región del ribosoma a la que se une el complejo ARNt-Gln se le llama región aminoacil (A).

5’3’

Gln

G U UU G C U U A C G A U A G

(i)

Page 34: Las biomoleculas

ARNmAAAAAAAAAAA

P A

A U G C A AU A C

Elongación II: Se forma el enlace peptídico entre el grupo carboxilo de la metionina (Met) y el grupo amino del segundo aminoácido, la glutamina (Gln).

5’

Gln-Met

G U UU G C U U A C G A U A G

3’

Page 35: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

Elongación III: El ARNt del primer aminoácido, la metionina (Met) se libera.

5’

U A C

Gln-Met

G U UU G C U U A C G A U A G

ARNm3’

Page 36: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

Elongación IV: El ARNm se traslada, de tal manera que el complejo ARNt-Gln-Met queda en la región peptidil del ribosoma, quedando ahora la región aminoacil (A) libre para la entrada del complejo ARNt-aa3

5’ 3’

Gln-Met

G U UU G CU G C U U A C G A U A G

ARNm

Page 37: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

Elongación V: Entrada en la posición correspondiente a la región aminoacil (A) del complejo ARNt-Cys, correspondiente al tercer aminoácido, la cisteína (Cys).

5’

Gln-Met

G U UU G CU G C U U A C G A U A G

ARNm3’

A C G

Cys

Page 38: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

Elongación VI: Unión del péptido Met-Gln (Metionina-Glutamina) a la cisteína (Cys).

5’

G U UU G CU G C U U A C G A U A G

ARNm3’

A C G

Cys-Gln-Met

Page 39: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

Elongación VII: Se libera el ARNt correspondiente al segundo aminoácido, la glutamina (Glu).

5’

U G CU G C U U A C G A U A G

ARNm3’

G U U

A C G

Cys-Gln-Met(i)

Page 40: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

Elongación VIII: El ARNm corre hacia la otra posición, quedando el complejo ARNt3-Cys-Glu-Met en la región peptidil del ribosoma.

5’

U G CU G C U U A C G A U A G

ARNm3’

A C G

Cys-Gln-Met

Page 41: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

Elongación IX: Entrada del complejo ARNt-Leu correspondiente al 4º aminoácido, la leucina.

5’

U G CU G C U U A C G A U A G

ARNm3’

A C G

Cys-Gln-Met

A A U

Leu

Page 42: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

Elongación X: Este se sitúa en la región aminoacil (A).

5’

U G CU G C U U A C G A U A G

ARNm3’

A C G

Cys-Gln-Met

A A U

Leu

Page 43: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

Elongación XI: Unión del péptido Met-Gln-Cys con el 4º aminoácido, la leucina (Leu). Liberación del ARNt de la leucina. El ARNm se desplaza a la 5ª posición

5’

U G CU G C U U A C G A U A G

ARNm3’

A C G

A A U

Leu-Cys-Gln-Met

Page 44: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

Elongación XII: Entrada del ARNt de la leucina, el 5º aminoácido, la arginina (ARNt-Arg).

5’

U G CU G C U U A C G A U A G

ARNm3’

A A U

Leu-Cys-Gln-Met

G C U

Arg

Page 45: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

Elongación XIII: Unión del péptido Met-Gln-Cys-Leu con el 5º aminoácido, la arginina (Arg). Liberación del ARNt de la leucina (Leu). El ARNm se desplaza a la 6ª posición, se trata del un codón de finalización o de stop.

5’

U G C U U A C G A U A G

ARNm3’

A A U

Arg-Leu-Cys-Gln-Met

G C U

Page 46: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA P A

A U G C A A

5’

U G C U U A C G A U A G

ARNm3’

A A U

Arg-Leu-Cys-Gln-Met

G C U

Finalización I: Liberación del péptido o proteína. Las subunidades del ribosoma se disocian y se separan del ARNm.

Page 47: Las biomoleculas

AAAAAAAAAAA

Finalización II: Después unos minutos los ARNm son digeridos por las enzimas del hialoplasma.

5’

ARNm

3’

A U G C A A U G C U U A C G A U A G

(i)

Page 48: Las biomoleculas

REPLICACION DEL ADN*