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Questions and Answers
¿Qué son todos los mecanismos que controlan la biosíntesis de proteínas?
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¿Cuántos genes codificantes tiene el genoma humano en promedio?
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¿Qué condiciona el perfil de proteínas presentes en un determinado momento en una célula?
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¿Cuántos genes están relacionados con la regulación de la expresión génica para lograr controlar qué genes se expresan y cuáles no?
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¿Cuál es un aspecto esencial de la modificación post-traduccional de los polipéptidos?
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¿Qué se elimina durante el proceso de eliminación proteolítica de fragmentos del polipéptido?
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¿Qué tipo de interacciones se producen en las proteínas alostéricas?
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¿Cuál es el objetivo del tráfico de proteínas entre el citosol y los orgánulos?
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¿Cuáles son los cinco niveles de regulación genética?
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¿Qué puede afectar la accesibilidad de la ARN polimerasa al ADN en eucariotas?
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¿Cuáles son los elementos reguladores presentes en los eucariotas?
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¿Cuáles son los mecanismos de regulación postranscripcional?
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¿Qué aspectos determina la regulación traduccional?
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¿Qué se produce durante la regulación postraduccional de proteínas?
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¿Cuál es el objetivo de la regulación de la expresión génica?
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¿Qué porcentaje de genes codificantes se expresan en cada tipo celular, en promedio?
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¿Qué condiciona el perfil de proteínas presentes en un determinado momento en una célula?
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¿Cuántos genes del genoma humano están relacionados con la regulación de la expresión génica?
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¿Qué aspecto esencial es característico de la modificación post-traduccional de los polipéptidos?
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¿Qué se elimina durante el proceso de eliminación proteolítica de fragmentos del polipéptido?
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¿Cuál es el objetivo del tráfico de proteínas entre el citosol y los orgánulos?
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¿Qué tipo de interacciones se producen en las proteínas alostéricas?
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¿Qué nivel de regulación genética determina la accesibilidad de la ARN polimerasa al ADN en eucariotas?
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¿Qué mecanismo de regulación controla la síntesis de mRNA y su traducción a proteínas por los ribosomas?
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¿Cuál es el nivel de regulación que determina la efectividad del proceso de traducción y puede tener puntos de control en cada una de sus etapas?
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¿Qué nivel de regulación genética se produce por la propia actividad de la maquinaria transcriptora y puede estar influida por factores ambientales, estado nutricional, estado fisiológico o de desarrollo y estrés biológico o físico?
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¿Qué mecanismo de regulación determina la vida media del RNA, el splicing alternativo y el silenciamiento génico de mRNA?
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¿Cuál es el nivel de regulación que controla la síntesis de proteínas por los ribosomas y puede incluir el correcto plegamiento del polipéptido?
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¿Qué tipo de interacciones se producen en las proteínas alostéricas?
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¿Cuál es un aspecto esencial de la modificación post-traduccional de los polipéptidos?
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¿Cuál es el objetivo de la regulación de la expresión génica?
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Study Notes
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La regulación génlica en células vivas puede controlarse en hasta cinco niveles para regular la cantidad de proteínas producidas.
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Los cinco niveles de regulación genética son pre-transcripcional, transcripcional, postranscripcional, traduccional, y maduración proteica.
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La regulación pre-transcripcional se determina por la accesibilidad de la ARN polimerasa al ADN, y en eucariotas, una mayor compactación del DNA dificulta el acceso a la transcriptora, y alteraciones químicas como metilaciones y acetilaciones de nucleótidos y proteínas de unión al DNA (histonas) pueden afectar esta accesibilidad.
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La regulación transcripcional se produce por la propia actividad de la maquinaria transcriptora y puede estar influida por factores ambientales, estado nutricional, estado fisiológico o de desarrollo y estrés biológico o físico.
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Los operones en procariotas contienen varios genes bajo el mismo regulator, como el operón de la lactosa, con elementos reguladores como un promotor y un operador, ya que no se necesita la presencia de la lactosa para que la transcripción se inicie.
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En eucariotas, los genes se agrupan en distintos elementos reguladores, como promotores, potenciadores (enhancer), y represores, y las proteínas reguladoras (factores de transcripción) reconocen e interaccionan con estos elementos, facilitando y regulando la actividad transcriptora de un gen.
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La regulación postranscripcional controla la síntesis de mRNA y su traducción a proteínas por los ribosomas, y es muy importante en eucariotas debido a la maduración del mRNA.
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Los mecanismos de regulación postranscripcional incluyen control de la vida media del RNA (estabilidad), alternativo (o splicing alternativo), y silenciamiento génico de mRNA (microRNAs).
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La regulación traduccional determina la efectividad del proceso de traducción y puede tener puntos de control en cada una de sus etapas, como la velocidad/frecuencia del inicio de la traducción, velocidad de elongación, y eficacia de terminación.
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La regulación postraduccional de proteínas se produce por las modificaciones que sufren los polipéptidos desde que son sintetizados hasta que son activos y puede incluir el correcto plegamiento del polipéptido.
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La regulación génlica en células vivas puede controlarse en hasta cinco niveles para regular la cantidad de proteínas producidas.
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Los cinco niveles de regulación genética son pre-transcripcional, transcripcional, postranscripcional, traduccional, y maduración proteica.
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La regulación pre-transcripcional se determina por la accesibilidad de la ARN polimerasa al ADN, y en eucariotas, una mayor compactación del DNA dificulta el acceso a la transcriptora, y alteraciones químicas como metilaciones y acetilaciones de nucleótidos y proteínas de unión al DNA (histonas) pueden afectar esta accesibilidad.
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La regulación transcripcional se produce por la propia actividad de la maquinaria transcriptora y puede estar influida por factores ambientales, estado nutricional, estado fisiológico o de desarrollo y estrés biológico o físico.
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Los operones en procariotas contienen varios genes bajo el mismo regulator, como el operón de la lactosa, con elementos reguladores como un promotor y un operador, ya que no se necesita la presencia de la lactosa para que la transcripción se inicie.
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En eucariotas, los genes se agrupan en distintos elementos reguladores, como promotores, potenciadores (enhancer), y represores, y las proteínas reguladoras (factores de transcripción) reconocen e interaccionan con estos elementos, facilitando y regulando la actividad transcriptora de un gen.
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La regulación postranscripcional controla la síntesis de mRNA y su traducción a proteínas por los ribosomas, y es muy importante en eucariotas debido a la maduración del mRNA.
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Los mecanismos de regulación postranscripcional incluyen control de la vida media del RNA (estabilidad), alternativo (o splicing alternativo), y silenciamiento génico de mRNA (microRNAs).
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La regulación traduccional determina la efectividad del proceso de traducción y puede tener puntos de control en cada una de sus etapas, como la velocidad/frecuencia del inicio de la traducción, velocidad de elongación, y eficacia de terminación.
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La regulación postraduccional de proteínas se produce por las modificaciones que sufren los polipéptidos desde que son sintetizados hasta que son activos y puede incluir el correcto plegamiento del polipéptido.
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Description
Aprende sobre la regulación de la expresión génica, incluyendo conceptos básicos, elementos reguladores del DNA, proteínas reguladoras y el proceso en eucariotas y procariotas. También se aborda la maduración proteica y su control a nivel genético.