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Questions and Answers
¿Cuál es la función del ion metálico A en la unión del dNTP al cebador?
¿Cuál es la función del ion metálico A en la unión del dNTP al cebador?
- Orienta el grupo trifosfato del dNTP.
- Forma un puente entre el grupo β-fosfato del dNTP y el cebador.
- Protege las cargas negativas en el estado de transición.
- Activa el grupo 3'-OH del cebador para un ataque nucleofílico. (correct)
¿Qué ocurre con la actividad exonucleasa 5' → 3' al eliminarla de la ADN polimerasa I?
¿Qué ocurre con la actividad exonucleasa 5' → 3' al eliminarla de la ADN polimerasa I?
- La actividad de polimerización se convierte en 3' → 5'.
- La enzima se convierte en una endonucleasa.
- La enzima pierde toda actividad de polimerización.
- La actividad de polimerización se mantiene en el fragmento grande o fragmento de Klenow. (correct)
¿Cuál es el papel de la ADN polimerasa I en la reparación del ADN?
¿Cuál es el papel de la ADN polimerasa I en la reparación del ADN?
- Sustituye el cebador de ARN por ADN sin excisar.
- Reconoce y corrige errores en nucleótidos ya incorporados.
- Solo rellena huecos en la cadena sencilla.
- Excisa ADN dañado y llena el hueco resultante simultáneamente. (correct)
¿Qué característica distingue a la ADN polimerasa II comparada con la ADN polimerasa I?
¿Qué característica distingue a la ADN polimerasa II comparada con la ADN polimerasa I?
¿Cuál es la principal función de la actividad de translación de huecos (Nick Translation) en la ADN polimerasa I?
¿Cuál es la principal función de la actividad de translación de huecos (Nick Translation) en la ADN polimerasa I?
¿Qué cantidad de nucleótidos puede incorporar la ADN polimerasa II por segundo?
¿Qué cantidad de nucleótidos puede incorporar la ADN polimerasa II por segundo?
¿Cómo ayuda la ADN polimerasa I en la eliminación de cebadores de ARN?
¿Cómo ayuda la ADN polimerasa I en la eliminación de cebadores de ARN?
¿Cuál es el papel del ion metálico B en relación con el dNTP?
¿Cuál es el papel del ion metálico B en relación con el dNTP?
¿Cuál es la función principal de la fosforilación de los factores de iniciación durante la replicación del ADN?
¿Cuál es la función principal de la fosforilación de los factores de iniciación durante la replicación del ADN?
¿Qué asegura la unicidad de activación en los orígenes de replicación eucariota?
¿Qué asegura la unicidad de activación en los orígenes de replicación eucariota?
¿Cuál es la función principal de la subunidad β de la ADN polimerasa III?
¿Cuál es la función principal de la subunidad β de la ADN polimerasa III?
¿Cuál es la característica distintiva de la ADN polimerasa V en E. coli?
¿Cuál es la característica distintiva de la ADN polimerasa V en E. coli?
¿Qué complejo proteico se une a las secuencias conservadas en los orígenes de replicación eucariota?
¿Qué complejo proteico se une a las secuencias conservadas en los orígenes de replicación eucariota?
¿Qué diferencia clave existe entre la ADN polimerasa II y la ADN polimerasa III?
¿Qué diferencia clave existe entre la ADN polimerasa II y la ADN polimerasa III?
Durante cuál fase del ciclo celular se forma el complejo de pre-replicación?
Durante cuál fase del ciclo celular se forma el complejo de pre-replicación?
¿Qué quinasas específicas son necesarias para activar los complejos de pre-replicación en la fase S?
¿Qué quinasas específicas son necesarias para activar los complejos de pre-replicación en la fase S?
¿Qué función tiene la subunidad ε en la ADN polimerasa III?
¿Qué función tiene la subunidad ε en la ADN polimerasa III?
¿Qué tipo de actividad tiene la ADN polimerasa α en eucariotas?
¿Qué tipo de actividad tiene la ADN polimerasa α en eucariotas?
¿Cuál es el principal objetivo de los mecanismos de replicación en eucariotas?
¿Cuál es el principal objetivo de los mecanismos de replicación en eucariotas?
¿Qué ocurre durante la fase de elongación de la replicación del ADN en células eucariotas?
¿Qué ocurre durante la fase de elongación de la replicación del ADN en células eucariotas?
¿Cómo actúa el complejo umuD'2C en E. coli?
¿Cómo actúa el complejo umuD'2C en E. coli?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los orígenes de replicación en eucariotas es correcta?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los orígenes de replicación en eucariotas es correcta?
¿Cuál es el componente principal que permite la carga y descarga de la abrazadera β durante la síntesis en Pol III?
¿Cuál es el componente principal que permite la carga y descarga de la abrazadera β durante la síntesis en Pol III?
¿Qué función crucial aporta la subunidad θ a la ADN polimerasa III?
¿Qué función crucial aporta la subunidad θ a la ADN polimerasa III?
¿Cuál es la función principal del ADN en los organismos vivos?
¿Cuál es la función principal del ADN en los organismos vivos?
¿Qué sucede durante la replicación del ADN?
¿Qué sucede durante la replicación del ADN?
¿Qué tipo de nucleótidos se añaden durante la síntesis de una nueva cadena de ADN?
¿Qué tipo de nucleótidos se añaden durante la síntesis de una nueva cadena de ADN?
¿Cuál es la enzima clave involucrada en la replicación del ADN?
¿Cuál es la enzima clave involucrada en la replicación del ADN?
¿Qué tipo de enlace se forma entre los nucleótidos durante la síntesis del ADN?
¿Qué tipo de enlace se forma entre los nucleótidos durante la síntesis del ADN?
¿Qué parte del nucleótido interactúa con el grupo 3'-OH de la cadena en crecimiento?
¿Qué parte del nucleótido interactúa con el grupo 3'-OH de la cadena en crecimiento?
¿Qué ocurre con las hebras separadas durante la replicación del ADN?
¿Qué ocurre con las hebras separadas durante la replicación del ADN?
¿Cuál es el resultado final de la replicación del ADN?
¿Cuál es el resultado final de la replicación del ADN?
¿Cuál es la principal función de los inhibidores de la topoisomerasa durante la replicación del ADN?
¿Cuál es la principal función de los inhibidores de la topoisomerasa durante la replicación del ADN?
¿Qué efecto tienen los análogos de nucleósidos en el proceso de replicación del ADN?
¿Qué efecto tienen los análogos de nucleósidos en el proceso de replicación del ADN?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a los inhibidores de la replicación?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a los inhibidores de la replicación?
¿Qué tipo de inhibidor interfiere directamente en la síntesis de nuevas cadenas de ADN?
¿Qué tipo de inhibidor interfiere directamente en la síntesis de nuevas cadenas de ADN?
¿Cuál de los siguientes compuestos se utiliza como inhibidor de la topoisomerasa I?
¿Cuál de los siguientes compuestos se utiliza como inhibidor de la topoisomerasa I?
¿Qué característica comparten los inhibidores de la replicación en el tratamiento del cáncer?
¿Qué característica comparten los inhibidores de la replicación en el tratamiento del cáncer?
¿Cuál de las siguientes opciones describe incorrectamente el mecanismo de los inhibidores de helicasa?
¿Cuál de las siguientes opciones describe incorrectamente el mecanismo de los inhibidores de helicasa?
Los inhibidores de la replicación se utilizan en investigación principalmente para:
Los inhibidores de la replicación se utilizan en investigación principalmente para:
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Study Notes
Introducción al ADN
- El ADN actúa como el blueprint de un organismo, conteniendo la información para construir ARN y proteínas.
- La replicación del ADN es fundamental antes de la división celular, produciendo dos moléculas hijas idénticas.
- Watson y Crick propusieron en 1953 que el ADN se replica al romper los enlaces de hidrógeno de la doble hélice.
Proceso de Replicación
- Cada hebra de la doble hélice sirve como plantilla durante la síntesis de nueva hebra de ADN.
- La ADN polimerasa es la enzima responsable de catalizar la adición de nucleótidos a la cadena en crecimiento.
- La polimerización ocurre a través de un ataque nucleofílico del grupo 3'-OH de la cadena creciente al grupo alfa fosfato de un nucleótido entrante.
Actividad Exonucleasa de ADN Polimerasas
- La ADN polimerasa I tiene una actividad exonucleasa 5' → 3' que permite reparar y eliminar ADN dañado y cebadores de ARN.
- La ADN polimerasa II presenta actividad de polimerización y exonucleasa, aunque tiene una menor velocidad de síntesis.
- La ADN polimerasa III es la principal enzima replicativa en E. coli, favoreciendo la alta velocidad y precisión en la replicación.
Estructura y Función de ADN Polimerasa III
- Compuesta por 10 subunidades, incluye la subunidad α (sitio activo) y ε (actividad exonucleasa para corregir errores).
- La subunidad β actúa como una "abrazadera" que mantiene la polimerasa cerca del ADN, mejorando su procesividad.
ADN Polimerasa V y Mecanismos Eucariotas
- ADN polimerasa V se activa por daño en el ADN y permite la síntesis de nuevo ADN en presencia de errores.
- Eucariotas tienen diversas polimerasas; la polimerasa α inicia la síntesis con cebadores de ARN pero sin capacidad de corrección de errores.
Orígenes de Replicación en Eucariotas
- Los eucariotas presentan múltiples orígenes de replicación en sus cromosomas, a diferencia de los procariotas con un solo origen.
- La activación de estos orígenes está regulada por quinasas específicas que fosforilan componentes del complejo de pre-replicación.
Elongación en la Replicación
- La elongación implica la síntesis continua de hebras de ADN, crucial para la estabilidad genómica.
- La correcta finalización del proceso es esencial para prevenir enfermedades y mantiene la integridad genética.
Inhibidores de la Replicación
- Se utilizan en tratamientos de cáncer para interferir con la replicación del ADN en células cancerosas.
- Inhibidores de topoisomerasa, polimerasa, análogos de nucleósidos y helicasas son ejemplos de agentes que bloquean diferentes etapas de la replicación.
Uso Terapéutico de Inhibidores
- Camptotecina y Etopósido son inhibidores de topoisomerasa; Ara-C bloquea la elongación mediante la ADN polimerasa.
- El 5-fluorouracilo se emplea en quimioterapia al incorporarse como análogo de un nucleósido, inhibiendo la síntesis de ADN.
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