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      <title>La Replicación del ADN by LORENA LOPEZ LOPEZ</title>
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      <pubDate>2021-11-22 17:16:04 UTC</pubDate>
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         <title>PASOS de La Replicación del ADN</title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <pubDate>2021-11-22 17:21:12 UTC</pubDate>
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         <title>Estructura del ADN</title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <pubDate>2021-11-22 17:22:41 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>El ADN, la “molécula de la vida” es un ácido nucleico formado unas pequeñas “piezas” bioquímicas, que llamamos <strong>“nucleótidos”</strong>. Estos nucleótidos, a su vez, están compuestos de tres componentes químicos básicos: un <strong>ácido fosfórico</strong>, una <strong>desoxirribosa</strong> y <strong>una de las cuatro bases nitrogenadas</strong> que puede tener el ADN (adenina, timina, citosina y guanina).</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:23:42 UTC</pubDate>
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         <author>lorenalopez6</author>
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         <pubDate>2021-11-22 17:24:15 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>En el ADN, los nucleótidos se encuentran unidos covalentemente entre ellos, formando <strong>dos largas cadenas</strong> que se “enrollan” sobre sí mismas, formando una gran hélice. Cada una de estas cadenas es <strong>complementaria</strong> a la otra, es decir, sus nucleótidos son complementarios en cada posición de la molécula (adeninas con timinas y guaninas con citosinas). </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:25:56 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Ambas cadenas, además, son <strong>antiparalelas</strong>, es decir, tienen sentidos contrarios. La nomenclatura 5’ (parte de la molécula de ribosa que se une al fosfato) y 3’ (parte de la molécula de ribosa que se une a otro nucleótido) nos ayudan a conocer en qué dirección se encuentra cada cadena.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:26:56 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <pubDate>2021-11-22 17:27:14 UTC</pubDate>
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         <title>Características principales</title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <pubDate>2021-11-22 17:30:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>La replicación es el proceso mediante el cual una molécula de ADN es duplicada y <strong>se obtienen dos moléculas de ADN</strong>. Los mecanismos de replicación son importantísimos para el ciclo celular, pues sin ellos sería imposible obtener células idénticas en la mitosis, entre otras cosas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:31:02 UTC</pubDate>
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         <title>La replicación es semiconservativa</title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>El ADN está formado por 2 cadenas de nucleótidos. Cada una de las moléculas “hijas” que se sintetizan a partir de una sola molécula “madre” conserva<strong> únicamente una de las cadenas originales</strong> de la molécula madre. La otra cadena se sintetiza utilizando como “molde” la cadena original conservada.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:31:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <pubDate>2021-11-22 17:33:17 UTC</pubDate>
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         <title>La replicación comienza en uno o más puntos fijos</title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Podríamos pensar que la replicación comienza de forma aleatoria, pero no podríamos estar más equivocados. La replicación del ADN<strong> comienza siempre en puntos concretos</strong> de la molécula llamados <strong>orígenes de replicación</strong>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:33:54 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los orígenes de replicación son unas secuencias concretas del ADN en las que se puede comenzar la replicación. La composición de estas secuencias de nucleótidos y la activación de la replicación son diferentes para bacterias, arqueas y eucariotas. En el caso de las bacterias, únicamente encontraremos un origen de replicación, mientras que en arqueas suelen haber diferentes lugares de replicación. En eucariotas, encontraremos más de un origen de replicación.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:34:25 UTC</pubDate>
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         <title>La replicación avanza en forma de horquilla</title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>El ADN es una doble hélice, en el que ambas cadenas emparejan sus bases nitrogenadas complementarias. Estas bases nitrogenadas se encuentran en el centro de la molécula, por lo que no son fácilmente accesibles para los enzimas que se encargan de la replicación del ADN.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:36:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Para solucionar este problema, el primer paso en la replicación es separar puntualmente las dos cadenas que conforman la molécula del ADN. Conforme el proceso de replicación avanza, l<strong>as cadenas se abren, en forma de horquilla</strong>, facilitando la acción de las enzimas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:36:42 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <pubDate>2021-11-22 17:37:12 UTC</pubDate>
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         <title>La replicación es bidireccional</title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Cuando se forma una horquilla de replicación en un origen de replicación, por lo general, no avanza únicamente en una dirección de la cadena, sino que lo hace en ambas direcciones. En algunas ocasiones la replicación del ADN se produce en una sola dirección. Estos casos tan particulares ocurren en el ADN mitocondrial, algunos plásmidos de bacterias u en algunos fagos monocatenarios.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:37:59 UTC</pubDate>
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         <title>La replicación es semidiscontinua</title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Las ADN polimerasas, enzimas que se encargan de la síntesis de las nuevas cadenas de ADN <strong>únicamente pueden sintetizar en dirección 5’ → 3’</strong>. Esto, para una de las cadenas, es fantástico, porque puede sintetizarse de forma continua. Sin embargo, para la otra es un problemón.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:38:41 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Las células han ingeniado una curiosa forma de sintetizar la nueva cadena de ADN 3’ → 5’: a trocitos.&nbsp; Las ADN polimerasas van sintetizando pequeños fragmentos de ADN en la dirección normal (5’ → 3’), que luego otras enzimas, las ADN ligasas, se encargan de unir, formando la nueva cadena. A esta cadena se la conoce como “<strong>cadena rezagada</strong>”</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:38:59 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <title>La replicación en detalle</title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>El proceso de replicación del ADN se puede dividir en 3 subprocesos: <strong>iniciación, elongación</strong> y<strong> terminación</strong>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:40:19 UTC</pubDate>
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         <title>Iniciación</title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>En estos puntos del genoma la<strong> helicasa</strong>, un enzima capaz de romper las uniones entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas de ADN, “abre” la doble hélice para permitir la actuación del resto de enzimas.</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Aquí nos encontramos un gran problema: los <strong>superenrollamientos</strong>. Como os comentaba antes, el ADN es una doble hélice y, como tal, si la abrimos por ambos lados, la parte que todavía está cerrada puede enrollarse de forma excesiva, causando graves daños en la molécula de ADN. </div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <pubDate>2021-11-22 17:44:47 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Las células utilizan un tipo de enzimas, las <strong>topoisomerasas</strong>, para aliviar este enrollamiento excesivo durante la replicación.</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Acto seguido, unas <strong>proteínas de unión a cadena simple</strong> se unen a cada una de las cadenas, evitando así que las dos cadenas se vuelvan a unir entre ellas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:46:15 UTC</pubDate>
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         <title>Elongación</title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Tras la iniciación del proceso replicativo, las <strong>ADN polimerasas</strong> utilizan las cadenas simples de la molécula madre de ADN para sintetizar, siempre en dirección 5’ → 3’, las nuevas cadenas de ADN. </div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Para ello, es necesario que una enzima, la <strong>ADN primasa</strong>, le proporcione una secuencia corta de ARN sobre la que sintetizar la nueva cadena. A esta secuencia corta de nucleótidos se le denomina “<em>primer</em>”.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:49:06 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Una vez colocado el cebador, en la cadena adelantada la ADN polimerasa procede de forma normal, hasta conseguir sintetizar toda la nueva cadena de ADN. No obstante, en la cadena rezagada, la cosa se complica un poco más.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:49:26 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>En la cadena rezagada, la ADN polimerasa va sintetizando “trocitos” de cadena en dirección 5’ → 3’. A estos fragmentos se los conoce como “fragmentos de Okazaki”. Cuando la ADN polimerasa que está sintetizando uno de estos fragmentos se encuentra con el extremo del siguiente, elimina el primer y la <strong>ADN ligasa une los dos fragmentos de Okazaki en uno solo. </strong>Así hasta que se logra sintetizar toda la cadena rezagada.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:50:38 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:51:57 UTC</pubDate>
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         <title>Terminación</title>
         <author>lorenalopez6</author>
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         <description><![CDATA[<div>Cuando el genoma ha sido completamente duplicado, las ADN polimerasas eliminan los últimos cebadores y las ADN ligasas terminan de unir los fragmentos de Okazaki restantes. ¡Y ya está! Ahora tenemos dos dobles hélices de ADN, perfectas para el comienzo de una nueva <strong>división celular</strong>. ¡Eso sí, no sin antes compactarse en forma de cromatina y luego en forma de cromosomas!</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-11-22 17:54:50 UTC</pubDate>
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         <author>lorenalopez6</author>
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         <pubDate>2021-11-22 17:55:47 UTC</pubDate>
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         <pubDate>2021-11-29 16:25:43 UTC</pubDate>
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