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Questions and Answers
La información genética se encuentra en los ácidos nucleicos y se le conoce como fenotipo.
La información genética se encuentra en los ácidos nucleicos y se le conoce como fenotipo.
False (B)
El proceso de replicación genera una copia fiel de nuestro ADN.
El proceso de replicación genera una copia fiel de nuestro ADN.
True (A)
El RNA se genera durante el proceso de traducción.
El RNA se genera durante el proceso de traducción.
False (B)
La transcripción inversa permite obtener ADN a partir de RNA.
La transcripción inversa permite obtener ADN a partir de RNA.
Las características genéticas siempre se observan en la siguiente generación.
Las características genéticas siempre se observan en la siguiente generación.
El ribosoma sintetiza proteínas a partir del ADN.
El ribosoma sintetiza proteínas a partir del ADN.
Los ácidos nucleicos son una de las biomoléculas más importantes debido a su función en la información genética.
Los ácidos nucleicos son una de las biomoléculas más importantes debido a su función en la información genética.
El VIH utiliza la transcripción para replicarse dentro de las células huésped.
El VIH utiliza la transcripción para replicarse dentro de las células huésped.
La ligasa es la enzima que sintetiza el enlace fosfodiéster entre las bases nitrogenadas.
La ligasa es la enzima que sintetiza el enlace fosfodiéster entre las bases nitrogenadas.
El ribosoma puede leer directamente el ADN para sintetizar proteínas.
El ribosoma puede leer directamente el ADN para sintetizar proteínas.
La transcripción es el proceso de obtener ADN a partir de ARN.
La transcripción es el proceso de obtener ADN a partir de ARN.
El ARN mensajero es el tipo de ARN que se sintetiza durante la transcripción.
El ARN mensajero es el tipo de ARN que se sintetiza durante la transcripción.
El transcrito primario es el ARN ribosomal que se sintetiza en la transcripción.
El transcrito primario es el ARN ribosomal que se sintetiza en la transcripción.
Los procesos de la transcripción incluyen iniciación, elongación y terminación.
Los procesos de la transcripción incluyen iniciación, elongación y terminación.
Las regiones promotoras son importantes para la iniciación de la transcripción.
Las regiones promotoras son importantes para la iniciación de la transcripción.
La secuencia menos 35 es una de las principales secuencias promotoras en la transcripción.
La secuencia menos 35 es una de las principales secuencias promotoras en la transcripción.
Un codón siempre codifica para un solo aminoácido y es específico.
Un codón siempre codifica para un solo aminoácido y es específico.
El código genético es universal y se utiliza de la misma manera en todo el mundo.
El código genético es universal y se utiliza de la misma manera en todo el mundo.
La degeneración se refiere a que un solo codón puede codificar para múltiples aminoácidos.
La degeneración se refiere a que un solo codón puede codificar para múltiples aminoácidos.
La traducción tiene tres fases: iniciación, elongación y terminación.
La traducción tiene tres fases: iniciación, elongación y terminación.
La secuencia de iniciación es conocida como secuencia de Shine de algarna.
La secuencia de iniciación es conocida como secuencia de Shine de algarna.
El ribosoma interactúa con el ARN mensajero durante la traducción.
El ribosoma interactúa con el ARN mensajero durante la traducción.
Existen pausas en la lectura del código genético.
Existen pausas en la lectura del código genético.
El UUU codifica para la fenilalanina.
El UUU codifica para la fenilalanina.
La caja de Prip Nou es una secuencia que está 10 nucleótidos detrás del inicio de la transcripción.
La caja de Prip Nou es una secuencia que está 10 nucleótidos detrás del inicio de la transcripción.
La caja de Prip Nou codifica para una proteína.
La caja de Prip Nou codifica para una proteína.
La secuencia menos 35 se encuentra 35 nucleótidos antes del inicio de la transcripción.
La secuencia menos 35 se encuentra 35 nucleótidos antes del inicio de la transcripción.
En los eucariotes, las secuencias promotoras se llaman CAT y TATA.
En los eucariotes, las secuencias promotoras se llaman CAT y TATA.
La R n a polimerasa requiere de un cebador para iniciar la transcripción.
La R n a polimerasa requiere de un cebador para iniciar la transcripción.
La síntesis de RNA mensajero se considera iniciada cuando se sintetizan al menos 5 nucleótidos.
La síntesis de RNA mensajero se considera iniciada cuando se sintetizan al menos 5 nucleótidos.
La R n a polimerasa en las procariotas es única, es decir, solo hay una.
La R n a polimerasa en las procariotas es única, es decir, solo hay una.
Durante la transcripción, se reemplaza la adenina del ADN por una timina en el RNA.
Durante la transcripción, se reemplaza la adenina del ADN por una timina en el RNA.
La síntesis del RNA mensajero se lleva a cabo en la dirección 3' a 5'.
La síntesis del RNA mensajero se lleva a cabo en la dirección 3' a 5'.
La terminación del proceso de transcripción puede ser intrínseca o dependiente de una proteína llamada Ro.
La terminación del proceso de transcripción puede ser intrínseca o dependiente de una proteína llamada Ro.
El enlace entre uracilo y adenina forma tres puentes de hidrógeno.
El enlace entre uracilo y adenina forma tres puentes de hidrógeno.
Las cadenas de RNA mensajero suelen ser ricas en uracilo durante la terminación intrínseca.
Las cadenas de RNA mensajero suelen ser ricas en uracilo durante la terminación intrínseca.
La terminación dependiente de Ro implica la ruptura de enlaces a través de una actividad de nucleácea.
La terminación dependiente de Ro implica la ruptura de enlaces a través de una actividad de nucleácea.
La transcripción es un proceso que solo ocurre en el núcleo celular.
La transcripción es un proceso que solo ocurre en el núcleo celular.
La cadena de RNA mensajero puede unirse a sí misma por secuencias complementarias.
La cadena de RNA mensajero puede unirse a sí misma por secuencias complementarias.
La dirección de la transcripción es 5' a 3'.
La dirección de la transcripción es 5' a 3'.
El sitio A en el ribosoma es donde se encuentra la cadena de aminoácidos ya sintetizada.
El sitio A en el ribosoma es donde se encuentra la cadena de aminoácidos ya sintetizada.
Los codones de terminación son codificantes para aminoácidos.
Los codones de terminación son codificantes para aminoácidos.
La elongación en la síntesis de proteínas se refiere al proceso de liberar la cadena de aminoácidos.
La elongación en la síntesis de proteínas se refiere al proceso de liberar la cadena de aminoácidos.
En las eucariotas, hay tres tipos de ARN polimerasa.
En las eucariotas, hay tres tipos de ARN polimerasa.
El ribosoma libera la cadena de aminoácidos al encontrarse con un codón de terminación.
El ribosoma libera la cadena de aminoácidos al encontrarse con un codón de terminación.
La enzima principal en la transcripción de procariotas es la ARN polimerasa 3.
La enzima principal en la transcripción de procariotas es la ARN polimerasa 3.
En la síntesis de proteínas, el sitio E es donde se depositan los ARN de transferencia que ya liberaron su aminoácido.
En la síntesis de proteínas, el sitio E es donde se depositan los ARN de transferencia que ya liberaron su aminoácido.
La elongación en las eucariotas es llevada a cabo por la ARN polimerasa 1.
La elongación en las eucariotas es llevada a cabo por la ARN polimerasa 1.
Flashcards
ADN
ADN
El ácido nucleico que contiene la información genética completa de un organismo.
Replicación del ADN
Replicación del ADN
El proceso de copiar el ADN, creando una copia idéntica para la división celular.
ARN
ARN
El ácido nucleico que se transcribe a partir del ADN y lleva la información genética a los ribosomas para la síntesis de proteínas.
Transcripción
Transcripción
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Traducción
Traducción
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Fenotipo
Fenotipo
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Genotipo
Genotipo
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Transcripción inversa
Transcripción inversa
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Ligasa en la Replicación del ADN
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Enlace Fosfodiéster
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Puentes de Hidrógeno en ADN
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ARN Mensajero (ARNm)
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Iniciación de la Transcripción
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Promotores
Promotores
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Caja de Prypnou
Caja de Prypnou
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Caja de Pribnow
Caja de Pribnow
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Secuencia -35
Secuencia -35
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Secuencias CAT y TATA
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ARN polimerasa
ARN polimerasa
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Elongación de la transcripción
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Terminación de la transcripción
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Mecanismos de terminación de la transcripción
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Terminación de la transcripción independiente de Rho
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Terminación intrínseca
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Terminación de la transcripción dependiente de Rho
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Actividad nucleasa de Rho
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Modificaciones postranscripcionales
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Emparejamiento de bases en el ARNm
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Especificidad del código genético
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Universalidad del código genético
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Degeneración del código genético
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Ausencia de superposición y puntuación en el código genético
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Fases de la traducción
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Secuencia Shine-Dalgarno
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Codón de iniciación
Codón de iniciación
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Función del ribosoma en la traducción
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Sitio A del ribosoma
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Sitio P del ribosoma
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Sitio E del ribosoma
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Elongación de la traducción
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Codones de terminación
Codones de terminación
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Peptidil transferasa
Peptidil transferasa
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ARN polimerasas en eucariotas
ARN polimerasas en eucariotas
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ARN polimerasa II
ARN polimerasa II
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Study Notes
Ácidos Nucleicos
- Los ácidos nucleicos son biomoléculas cruciales, conteniendo la información genética (genotipo), que determina las características (fenotipo)
- El genotipo se expresa en el fenotipo, pero no toda la información genética se expresa en cada generación.
- Hay tres procesos importantes del ADN: replicación (copia fiel del ADN), transcripción (generación de ARN), y traducción (síntesis de proteínas).
- La replicación se necesita para la división celular, creando una copia del ADN.
- La transcripción copia la información del ADN al ARN, que luego se utiliza para la síntesis de proteínas.
- La traducción utiliza el ARN para sintetizar proteínas.
- El ADN está formado por un grupo fosfato, un azúcar (desoxirribosa) y una base nitrogenada (adenina, guanina, citosina, timina). Guanina se une con citosina (3 enlaces de hidrógeno) y adenina se une con timina (2 enlaces de hidrógeno).
- El ADN tiene extremos 5´ y 3´. El extremo 5´ tiene el grupo fosfato y el 3´ el grupo hidroxilo, la cadena crece desde 5´ a 3´.
- El ADN se organiza en cromosomas en células eucariotas.
- El ARN es similar al ADN, pero con uracilo en lugar de timina y una estructura monocatenaria, y se divide en tres tipos: ribosomal, transferencia y mensajero.
- La replicación del ADN es un proceso semiconservativo.
- La iniciación de la replicación requiere una secuencia específica (origen de replicación).
- La elongación se lleva a cabo por la ADN polimerasa III
- La terminación de la replicación involucra la ADN polimerasa 1.
- Existen fragmentos de Okazaki en la cadena retardada durante la replicación.
- Hay enzimas como la helicasa y la primasa (ARN polimerasa) que participan en la replicación.
- La transcripción es iniciada por promotores y secuencias reguladoras.
- La ARN polimerasa utiliza el ADN como molde para crear ARN.
- Se producen modificaciones postranscripcionales: caperuza 5´, cola poli-A y eliminación de intrones, en el ARN.
- La traducción convierte el ARN mensajero (ARNm) en proteína.
- La traducción ocurre en los ribosomas, usando ARN de transferencia (ARNt) como intermediarios.
- Existen codones de inicio y terminación en el código genético.
- Ciertos factores están involucrados en la iniciación, elongación y terminación de la traducción.
Tipos de ARN
- ARN ribosomal (ARNr): Forma parte del ribosoma, estructura encargada de la síntesis de proteínas.
- ARN de transferencia (ARNt): Transporta aminoácidos a los ribosomas durante la síntesis de proteínas.
- ARN mensajero (ARNm): Transporta la información genética del ADN a los ribosomas para la síntesis de proteínas.
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Description
Explora los fundamentos de los ácidos nucleicos y su papel en la transmisión de información genética. Este cuestionario abarca la replicación, transcripción y traducción del ADN, así como la estructura de las bases nitrogenadas. Ideal para estudiantes de biología que desean profundizar en estos procesos clave.