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Questions and Answers
La membrana mitocondrial interna (MMI) es casi impermeable debido a la presencia de:
La membrana mitocondrial interna (MMI) es casi impermeable debido a la presencia de:
- Porinas
- Histonas
- Cardiolipina (correct)
- Proteínas asociadas al ADN nuclear
El espacio intermembrana de la mitocondria es similar en composición al:
El espacio intermembrana de la mitocondria es similar en composición al:
- Aparato de Golgi
- Retículo endoplásmico
- Citoplasma (correct)
- Núcleo
El ciclo de Krebs, en el contexto de la respiración celular, produce moléculas de:
El ciclo de Krebs, en el contexto de la respiración celular, produce moléculas de:
- NADH, FADH2, GTP y CO2 (correct)
- Piruvato
- ATP
- Glucosa
La fosforilación oxidativa, proceso que ocurre en la membrana mitocondrial interna, utiliza la energía de la oxidación de _____ para producir ATP.
La fosforilación oxidativa, proceso que ocurre en la membrana mitocondrial interna, utiliza la energía de la oxidación de _____ para producir ATP.
La cadena de transporte de electrones en la mitocondria está compuesta por:
La cadena de transporte de electrones en la mitocondria está compuesta por:
La glucólisis, la primera etapa de la respiración celular, ocurre en el ____ de la célula.
La glucólisis, la primera etapa de la respiración celular, ocurre en el ____ de la célula.
Los electrones que se utilizan en la cadena de transporte de electrones provienen del ____, generado durante el ciclo de Krebs.
Los electrones que se utilizan en la cadena de transporte de electrones provienen del ____, generado durante el ciclo de Krebs.
Durante la formación del cigoto, las mitocondrias solo provienen del:
Durante la formación del cigoto, las mitocondrias solo provienen del:
¿Qué función cumple la proteína PCNA en la replicación del ADN?
¿Qué función cumple la proteína PCNA en la replicación del ADN?
¿Por qué es necesario el uso de la pinza deslizante en la replicación del ADN?
¿Por qué es necesario el uso de la pinza deslizante en la replicación del ADN?
¿Qué sucede cuando la ADN polimerasa en la cadena retrasada llega al extremo 5' del fragmento de Okazaki anterior?
¿Qué sucede cuando la ADN polimerasa en la cadena retrasada llega al extremo 5' del fragmento de Okazaki anterior?
¿Cuál es la función de la ADN ligasa en la replicación del ADN?
¿Cuál es la función de la ADN ligasa en la replicación del ADN?
¿En qué fase del ciclo celular se sintetizan los nucleosomas?
¿En qué fase del ciclo celular se sintetizan los nucleosomas?
¿Qué sucede con las proteínas cromosómicas durante la replicación del ADN en eucariotas?
¿Qué sucede con las proteínas cromosómicas durante la replicación del ADN en eucariotas?
¿Por qué la ADN polimerasa tiende a disociarse rápidamente de la cadena de ADN?
¿Por qué la ADN polimerasa tiende a disociarse rápidamente de la cadena de ADN?
¿Qué tipo de enlace forma la ADN ligasa entre los fragmentos de Okazaki?
¿Qué tipo de enlace forma la ADN ligasa entre los fragmentos de Okazaki?
¿Qué proteína ayuda a la ARN polimerasa bacteriana a reconocer el promotor?
¿Qué proteína ayuda a la ARN polimerasa bacteriana a reconocer el promotor?
En eucariotas, ¿qué proteína se une al TATA box?
En eucariotas, ¿qué proteína se une al TATA box?
¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera acerca de la transcripción en bacterias?
¿Cuál de las siguientes opciones es verdadera acerca de la transcripción en bacterias?
¿Qué sucede después de que la ARN polimerasa bacteriana sintetiza los primeros nucleótidos?
¿Qué sucede después de que la ARN polimerasa bacteriana sintetiza los primeros nucleótidos?
¿Cuál es la función de los activadores en la transcripción de eucariotas?
¿Cuál es la función de los activadores en la transcripción de eucariotas?
En eucariotas, ¿por qué la ARN polimerasa necesita factores de transcripción para iniciar la transcripción?
En eucariotas, ¿por qué la ARN polimerasa necesita factores de transcripción para iniciar la transcripción?
¿Por qué se puede sintetizar rápidamente una copia de un gen?
¿Por qué se puede sintetizar rápidamente una copia de un gen?
¿Cómo se produce la transcripción de diferentes genes según las necesidades de la célula?
¿Cómo se produce la transcripción de diferentes genes según las necesidades de la célula?
¿Qué es el centro de reacción del fotosistema II?
¿Qué es el centro de reacción del fotosistema II?
¿Cuál es la función del complejo citocromo b6-f en la fotosíntesis?
¿Cuál es la función del complejo citocromo b6-f en la fotosíntesis?
¿Cuál de las siguientes moléculas NO se produce durante la fotofosforilación cíclica?
¿Cuál de las siguientes moléculas NO se produce durante la fotofosforilación cíclica?
¿Qué ocurre con los electrones de alta energía del fotosistema I durante la fotofosforilación cíclica?
¿Qué ocurre con los electrones de alta energía del fotosistema I durante la fotofosforilación cíclica?
¿Dónde se produce la conversión de CO2 a carbohidratos en la fotosíntesis?
¿Dónde se produce la conversión de CO2 a carbohidratos en la fotosíntesis?
¿Cuál es el papel del NADPH en la fotosíntesis?
¿Cuál es el papel del NADPH en la fotosíntesis?
En la señalización celular, ¿qué es una célula diana?
En la señalización celular, ¿qué es una célula diana?
La señalización celular puede provocar cambios en la célula. ¿Cuál de estas NO es un posible cambio?
La señalización celular puede provocar cambios en la célula. ¿Cuál de estas NO es un posible cambio?
¿En qué sitio del ribosoma se ubica el ARNt?
¿En qué sitio del ribosoma se ubica el ARNt?
¿Qué ocurre con el ARNt una vez que se libera el aminoácido que lleva?
¿Qué ocurre con el ARNt una vez que se libera el aminoácido que lleva?
¿Cuál es la función de los factores de liberación en la traducción?
¿Cuál es la función de los factores de liberación en la traducción?
¿Qué sucede al final de la traducción?
¿Qué sucede al final de la traducción?
¿Para qué ayuda la ubiquitinación?
¿Para qué ayuda la ubiquitinación?
¿Cuál es la función principal del citoesqueleto?
¿Cuál es la función principal del citoesqueleto?
¿Dónde se encuentra el citoesqueleto?
¿Dónde se encuentra el citoesqueleto?
¿Cuál de las siguientes NO es una función del citoesqueleto?
¿Cuál de las siguientes NO es una función del citoesqueleto?
¿Cuál de las siguientes proteínas de revestimiento no participa en el transporte entre el RE y el Golgi?
¿Cuál de las siguientes proteínas de revestimiento no participa en el transporte entre el RE y el Golgi?
¿Qué tipo de vesículas se forman cuando los receptores de carga en la membrana del Golgi interactúan con las proteínas que deben ser transportadas?
¿Qué tipo de vesículas se forman cuando los receptores de carga en la membrana del Golgi interactúan con las proteínas que deben ser transportadas?
¿Cuál es la función de la dinamina en el proceso de formación de vesículas?
¿Cuál es la función de la dinamina en el proceso de formación de vesículas?
¿Qué tipo de endocitosis se caracteriza por la incorporación de líquidos mediante la formación de pequeñas vesículas en la membrana?
¿Qué tipo de endocitosis se caracteriza por la incorporación de líquidos mediante la formación de pequeñas vesículas en la membrana?
¿Cuál es el marcador molecular que identifica las hidrolasas lisosómicas para su transporte al lisosoma?
¿Cuál es el marcador molecular que identifica las hidrolasas lisosómicas para su transporte al lisosoma?
¿Qué tipo de enzimas contienen los lisosomas y cuál es su función?
¿Qué tipo de enzimas contienen los lisosomas y cuál es su función?
¿Dónde se sintetizan las hidrolasas lisosómicas?
¿Dónde se sintetizan las hidrolasas lisosómicas?
¿Cuál es la función de las proteínas de revestimiento en las vesículas?
¿Cuál es la función de las proteínas de revestimiento en las vesículas?
Flashcards
ARNt
ARNt
Un tipo de ARN que transporta aminoácidos al ribosoma durante la síntesis de proteínas.
Elongación
Elongación
Proceso en la traducción donde se añaden aminoácidos a la cadena polipeptídica.
Sitio A
Sitio A
Parte del ribosoma donde el nuevo ARNt entra para añadir un aminoácido.
Sitio P
Sitio P
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Terminación
Terminación
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Factores de liberación
Factores de liberación
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Plegamiento de proteínas
Plegamiento de proteínas
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Citoesqueleto
Citoesqueleto
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ARN polimerasa II
ARN polimerasa II
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Promotor
Promotor
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TATA box
TATA box
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Factores de transcripción
Factores de transcripción
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Factor sigma
Factor sigma
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Complejo de iniciación
Complejo de iniciación
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Reguladores de expresión génica
Reguladores de expresión génica
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Secuencia terminadora
Secuencia terminadora
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ADN polimerasa
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PCNA
PCNA
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Pinza deslizante
Pinza deslizante
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Fragmentos de Okazaki
Fragmentos de Okazaki
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ADN ligasa
ADN ligasa
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Hebra rezagada
Hebra rezagada
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Nucleosomas
Nucleosomas
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Ciclo celular - Fase S
Ciclo celular - Fase S
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Genoma mitocondrial
Genoma mitocondrial
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Transmisión materna
Transmisión materna
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Membranas mitocondriales
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Respiración aeróbica
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Ciclo de Krebs
Ciclo de Krebs
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Cadena de transporte de electrones
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Glucólisis
Glucólisis
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Complejo I
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Lisosomas
Lisosomas
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Proteínas de revestimiento
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Clatrina
Clatrina
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M6P (Manosa-6-fosfato)
M6P (Manosa-6-fosfato)
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Endocitosis
Endocitosis
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Pinocitosis
Pinocitosis
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Adaptina
Adaptina
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Dinamina
Dinamina
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Formación de ATP
Formación de ATP
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Proceso de fotosíntesis
Proceso de fotosíntesis
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Centro de reacción PSII
Centro de reacción PSII
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Oxígeno como subproducto
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Ciclo de Calvin
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Señalización celular
Señalización celular
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Receptor celular
Receptor celular
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Cascada de señalización
Cascada de señalización
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Study Notes
Replicación del ADN
- Los organismos necesitan generar copias de su material genético antes de la división celular para la transcripción a ARN y la síntesis de proteínas.
- La replicación del ADN ocurre en el núcleo.
- La replicación del ADN implica la separación de las hebras de ADN y la formación de una horquilla de replicación, donde cada hebra sirve como molde para generar nuevas moléculas de ADN.
- Al finalizar la replicación, se obtienen dos moléculas de ADN de doble hébra, cada una con una hebra vieja y una nueva.
- Este proceso se denomina replicación semiconservativa.
- En la horquilla de replicación hay un complejo multienzimático, incluyendo la ADN polimerasa, para sintetizar nuevas hebras de ADN.
- La ADN polimerasa solo puede sintetizar en la dirección 5' a 3'.
- La replicación es bidireccional, avanzando en ambas direcciones desde un origen de replicación.
- Las bacterias tienen un único origen de replicación, mientras que los eucariotas tienen múltiples.
Iniciación
- La doble hélice de ADN se estabiliza, pero necesita ser separada para la replicación.
- La replicación comienza en secuencias muy específicas llamadas orígenes de replicación.
- Las proteínas iniciadoras se unen a los orígenes de replicación para separar las hebras de ADN.
- Las bases A y T de los orígenes de replicación son más fáciles de separar por tener enlaces de hidrógeno más débiles que la bases G y C.
- En eucariotas, hay múltiples orígenes de replicación para replicar sus genomas grandes.
Elongación
- La ADN polimerasa añade nucleótidos a la cadena de ADN en crecimiento siguiendo el principio de complementariedad de bases.
- El nucleótido correcto posee mayor afinidad por la ADN polimerasa en comparación con los incorrectos. Esto hace que la enzima pueda identificar el nucleótido correcto antes de que sea añadido a la cadena.
- La ADN polimerasa necesita un cebador o primer de ARN para comenzar la síntesis de ADN, que es sintetizado por la enzima ADN primasa.
- Son requeridas las hebras discontinuas y continuas, y la ADN polimerasa puede copiar las hebras de ADN en dirección 5' a 3'.
- La actividad exonucleasa 3'-5' de la ADN polimerasa permite la corrección de errores.
- La proteína PCNA, que representa una pinza deslizante, mantiene a la ADN polimerasa unida a la horquilla de replicación con la finalidad de que se copien cadenas más largas de ADN.
Topoisomerasa
- La topoisomerasa impide el sobreenrollamiento de la doble hélice de ADN que se produce por delante de la horquilla de replicación. Esto mantiene una tensión constante y evita daños a las hebras.
Telomerasas
- La telomerasa es una enzima, dependiente de ARN, que añade repeticiones teloméricas en los extremos de los cromosomas, lo que evita la pérdida de material genético durante la replicación.
Replicación de nucleosomas
- En eucariotas, el ADN se encuentra unido a proteínas histonas, estas histonas se duplican junto a la replicación del ADN.
Aperturas de la hélice
- La helicasa hidroliza ATP para romper enlaces de hidrógeno, separando las hebras de ADN.
- Las proteínas SSB estabilizan las hebras separadas de ADN.
Terminación
- El proceso de replicación requiere de otros componentes como la ADN ligasa, que une los fragmentos de Okazaki de diferentes hebras.
- La replicación termina cuando la ADN polimerasa llega al final del molde de ADN y deja de replicar.
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