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      <title>Síntesis de proteínas y código genético by Tiffanny Coello</title>
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      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-01-19 20:17:18 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>tcosa4687_1</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Integrantes</strong></p><p>Nicole Coello </p><p>Romina Sornoza</p><p>Valeria Loor </p><p>Ambar Alcivar</p><p>Maria Jose Almache</p><p><strong>Paralelo </strong>C</p><p><strong>Materia</strong></p><p>Ciencias Basicas</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-19 20:21:07 UTC</pubDate>
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         <title>1. Estructura del ADN y su relación con la síntesis de proteínas</title>
         <author>tcosa4687_1</author>
         <link>https://padlet.com/tcosa4687_1/702biz1q5pfzo0v/wish/3296524689</link>
         <description><![CDATA[<p>El ADN (ácido desoxirribonucleico) es una molécula de doble hélice que almacena la información genética necesaria para la síntesis de proteínas. Está compuesto por unidades llamadas nucleótidos, los cuales contienen:</p><ul><li><p><strong>Un grupo fosfato</strong></p></li><li><p><strong>Un azúcar desoxirribosa</strong></p></li><li><p><strong>Una base nitrogenada</strong> (Adenina - A, Timina - T, Citosina - C y Guanina - G)</p></li></ul><p><strong>Relación con la síntesis de proteínas</strong></p><p>Cada gen en el ADN contiene la secuencia de nucleótidos que codifica una proteína específica. La síntesis de proteínas ocurre en dos etapas fundamentales:</p><ol><li><p><strong>Transcripción</strong>: Se copia la información del ADN en un <strong>ARN mensajero (ARNm)</strong>.</p></li><li><p><strong>Traducción</strong>: El ARNm se lee en los ribosomas para formar una proteína.</p></li></ol><p>El ADN actúa como un manual de instrucciones para la producción de proteínas, ya que contiene los codones, que son secuencias de tres nucleótidos que especifican qué aminoácidos formarán la proteína final.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-19 20:37:59 UTC</pubDate>
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         <title>Referencias</title>
         <author>tcosa4687_1</author>
         <link>https://padlet.com/tcosa4687_1/702biz1q5pfzo0v/wish/3296525376</link>
         <description><![CDATA[<p><em>Estructura del adn y sus partes - ABC Fichas</em>. (2021, 17 junio). ABC Fichas. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.abcfichas.com/estructura-y-partes-del-adn/estructura-del-adn-y-sus-partes/">https://www.abcfichas.com/estructura-y-partes-del-adn/estructura-del-adn-y-sus-partes/</a></p><p><br></p><p>Adn. (s.&nbsp;f.). <em>PROCESOS DE TRANSCRIPCIÒN</em>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://ucegenetica1.blogspot.com/2021/03/de-transcripcion-transcripcion-es-el.html">https://ucegenetica1.blogspot.com/2021/03/de-transcripcion-transcripcion-es-el.html</a></p><p><br></p><p>Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., &amp; Walter, P. (2015). <strong>"Molecular Biology of the Cell"</strong>. Garland Science.</p><p><br></p><p>Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C. A., Krieger, M., Scott, M. P., Bretscher, A., ... &amp; Darnell, J. (2021). <strong>"Molecular Cell Biology"</strong>. W.H. Freeman and Company.</p><p><br></p><p>Harper, H. A. (Ed.). (2018). <em>Harper's Illustrated Biochemistry</em> (31ª ed.). McGraw-Hill Education.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-19 20:39:16 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2.El proceso de transcripción y su importancia en la producción de ARN mensajero (ARNm).</title>
         <author>tcosa4687_1</author>
         <link>https://padlet.com/tcosa4687_1/702biz1q5pfzo0v/wish/3296527818</link>
         <description><![CDATA[<p>La transcripción es el proceso en el cual una secuencia de ADN se copia para formar ARN mensajero (ARNm), que luego será utilizado para la síntesis de proteínas. Este proceso ocurre en el núcleo celular y es fundamental porque proporciona una copia del ADN que puede salir del núcleo y ser utilizada en los ribosomas para la traducción en proteínas.</p><p><strong>Pasos del proceso de transcripción:</strong></p><ol><li><p><strong>Inicio de la transcripción:</strong> La ARN<strong> </strong>polimerasa<strong> </strong>se une a una región específica del ADN conocida como el promotor, que se encuentra antes del comienzo del gen que se va a transcribir. Este proceso está regulado por factores de transcripción que aseguran que la ARN polimerasa se una correctamente.</p></li><li><p><strong>Elongación:</strong> Una vez que la ARN polimerasa se ha unido al promotor, comienza a moverse a lo largo de la cadena de ADN. La ARN polimerasa lee la hebra de ADN en dirección 3' a 5' y sintetiza una cadena de ARN en dirección 5' a 3'. Esta nueva cadena de ARN es complementaria a la cadena molde de ADN. A medida que la ARN polimerasa avanza, el ARN recién formado se separa del ADN.</p></li><li><p><strong>Terminación:</strong> La ARN polimerasa continúa la transcripción hasta que llega a una secuencia de terminación en el ADN, lo que indica el final de la transcripción. El ARN mensajero recién formado se libera y el complejo de transcripción se disocia.</p></li></ol><p><strong>Importancia del ARN mensajero:</strong></p><ul><li><p>El ARN mensajero (ARNm) es crucial porque lleva la información genética desde el núcleo hasta los ribosomas en el citoplasma, donde la traducción ocurre. El ARNm es una copia de la información contenida en el ADN, pero con la diferencia de que es una cadena de ARN, no de ADN.</p></li><li><p>Este paso es esencial para que las instrucciones genéticas contenidas en el ADN puedan ser utilizadas para la síntesis de proteínas, que son las moléculas funcionales dentro de la célula.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-19 20:44:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4.El papel del código genético: codones, anticodones y su relación con los aminoácidos.</title>
         <author>rsornoza271</author>
         <link>https://padlet.com/tcosa4687_1/702biz1q5pfzo0v/wish/3296820521</link>
         <description><![CDATA[<p>El código genético es un conjunto de reglas que define cómo la información genética contenida en el ADN se traduce en proteínas. Este proceso involucra los codones, los anticodones y los aminoácidos. A continuación, se explica cómo funcionan estos componentes y su relación:</p><p>1. <strong>Codones:</strong></p><ul><li><p>Los codones son secuencias de tres nucleótidos (bases nitrogenadas: adenina [A], citosina [C], guanina [G], timina [T] en ADN o uracilo [U] en ARN) que se encuentran en el ARN mensajero (ARNm).</p></li><li><p>Cada codón especifica un aminoácido particular o una señal de terminación (como los codones de parada).</p></li><li><p>Por ejemplo, el codón <em>AUG</em> es conocido como el codón de inicio y codifica para el aminoácido metionina, mientras que otros codones como <em>UAA</em>, <em>UAG</em> y <em>UGA</em> son señales de terminación.</p></li></ul><p>2. <strong>Anticodones:</strong></p><ul><li><p>Los anticodones son secuencias de tres nucleótidos que se encuentran en el ARN de transferencia (ARNt).</p></li><li><p>Cada anticodón es complementario a un codón específico en el ARNm.</p></li><li><p>El anticodón permite que el ARNt se empareje con el codón correspondiente del ARNm durante el proceso de traducción en los ribosomas, asegurando que el aminoácido correcto sea incorporado a la cadena polipeptídica.</p></li><li><p>Por ejemplo, si el codón en el ARNm es <em>AUG</em>, el anticodón en el ARNt será <em>UAC</em>.</p></li></ul><p>3. <strong>Aminoácidos:</strong></p><ul><li><p>Los aminoácidos son las unidades básicas que forman las proteínas. Durante la traducción, los ribosomas leen los codones del ARNm, y los ARNt transportan los aminoácidos correspondientes a esos codones.</p></li><li><p>Existen 20 aminoácidos diferentes que se combinan de diversas formas para formar proteínas.</p></li><li><p>Cada aminoácido tiene su propio ARNt, el cual tiene un anticodón que se empareja con el codón correspondiente en el ARNm.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-20 04:04:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Relación entre codones, anticodones y aminoácidos:</title>
         <author>rsornoza271</author>
         <link>https://padlet.com/tcosa4687_1/702biz1q5pfzo0v/wish/3296821362</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p>Durante la traducción, los ribosomas leen el ARNm en grupos de tres bases (codones) a la vez.</p></li><li><p>Los ARNt tienen un anticodón que se empareja con el codón del ARNm, lo que asegura que el aminoácido correcto sea transportado y añadido a la cadena polipeptídica en crecimiento.</p></li><li><p>Así, los codones determinan la secuencia de aminoácidos en la proteína, y los anticodones permiten que los ARNt reconozcan los codones del ARNm para asegurar la correcta traducción.</p></li></ul><p>Este sistema es esencial para la biosíntesis de proteínas, un proceso fundamental para la función celular y la vida en general.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-20 04:05:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3. La traducción de ARN mensajero en proteínas</title>
         <author>aalbr4727</author>
         <link>https://padlet.com/tcosa4687_1/702biz1q5pfzo0v/wish/3296833457</link>
         <description><![CDATA[<p>La <strong>traducción de ARN mensajero (ARNm) en proteínas</strong> es el proceso mediante el cual la información contenida en la secuencia de nucleótidos del ARNm se convierte en una secuencia de aminoácidos para formar proteínas funcionales. Este proceso es fundamental para la expresión génica y ocurre en los ribosomas, que actúan como sitios de ensamblaje para las proteínas.</p><p>Proceso de la traducción</p><ol><li><p><strong>Iniciación</strong>:</p><ul><li><p>El ribosoma se une a una secuencia específica del ARNm, conocida como la secuencia de inicio (en eucariotas, a menudo es el codón AUG que codifica para la metionina).</p></li><li><p>Se asocia el ARNt iniciador, que lleva el aminoácido metionina, al codón de inicio.</p></li></ul></li><li><p><strong>Elongación</strong>:</p><ul><li><p>Los ARNt transportan aminoácidos específicos al ribosoma según la secuencia de codones del ARNm.</p></li><li><p>Los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos, formando una cadena polipeptídica.</p></li></ul></li><li><p><strong>Terminación</strong>:</p><ul><li><p>Cuando el ribosoma encuentra un codón de terminación (UAA, UAG o UGA), se detiene la síntesis de la proteína.</p></li><li><p>Se libera la cadena polipeptídica, que se pliega para adquirir su estructura funcional.</p></li></ul></li><li><p><strong>Post-traducción</strong> (opcional):</p><ul><li><p>La proteína puede sufrir modificaciones adicionales (glucosilación, fosforilación, etc.) que son necesarias para su función.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2025-01-20 04:22:55 UTC</pubDate>
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