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Bioquímica Estudiar la composición y funcionamiento de las biomoléculas.Explicar en términos químicos las estructuras y las funcionesde los seres vivos. Comprender la química de las biomoléculas como paso previopara saber qué estructura tienen, c

Enviado por   •  30 de Diciembre de 2017  •  1.542 Palabras (7 Páginas)  •  720 Visitas

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.Metodologías de la ingeniería genética: Hibridación del DNA ❖ La hibridación del DNA supone que sí dos especies son similares o están relacionadas, una parte importante de sus secuencias serán similares. ❖ El procedimiento de hibridación mide la capacidad de las secuencias en formar un híbrido. Este procedimiento supone que entré mayor sea el grado de hibridación mayor será el grado de parentesco. Procedimientos de hibridación ❖ El southern blot es una método de detección de uno o más fragmentos de DNA dentro de una mezcla de fragmentos de DNA. ❖ El nouthern blot es un método similar pero para RNA. Mientras que el western blot es para proteínas inmunologicas (anticuerpos- inmunoglobulinas).

Metodologías de la ingeniería genética: Secuencias repetidas (marcadores genéticos) Cuatro tipos principales de repeticiones: LINE (elementos nucleares largos dispersos), SINE (elementos nucleares cortos dispersos), LTR (repetición terminal larga) y transposones de DNA

Metodologías de la ingeniería genética: Microsatélites un marcador muy popular ❖ Estos corresponden a secuencias repetidas no codificadoras en tándem (STR, short tandem repeats), donde determinados dinucleótidos se repiten muchas veces.❖ Sus secuencias se denominan motivos, por ejemplo, el motivo CA repetido 12 veces en una secuencia. ❖ Otros motivos son: CAAA, CCTC, CTGGG, TG y TTTG.❖ Estos, juntos con otros tipos de secuencias repetidas son usadas para lo que se denominan mapas genéticos, en los cuales, se identifica y describe, la posición de ciertas características distintivas (genes).❖ La popularidad de los microsatélites se debe a dos razones que son: 1. Se distribuyen de forma más "común" en todo el genoma. 2. Debido a su longitud "corta", son más adecuados de analizar oír PCR, ya que entre más corta la secuencia, mayor rapidez y mayor exactitud.

Metodologías de la ingeniería genética: Aplicaciones Tipificación del DNA ❖ La tipificación del DNA es útil para saber sí pequeñas cantidades de DNA pertenecen a una persona determinada.❖ El procedimiento se basa en que secuencias de DNA cuya longitud difiere de una persona a otra. Algunas repeticiones en tándem cortas (STR), donde determinados dinucleótidos se repiten muchas veces. ❖ Cada STR tiene de 5 a 15 longitudes diferentes, es decir, alelos. Y cada persona solamente posee uno o dos alelos.

Metodologías de la ingeniería genética: Aplicaciones Identificación de virus de RNA mediante RT-PCR ❖ Con la ayuda de la transcriptasa reversa se transcribe el virus de RNA en DNA y luego se un segmento iniciadores específicos para virus.❖ El segmento amplificado se compara con secuencias conocidas mediante la electroforesis en gel.

Metodologías de la ingeniería genética: Aplicaciones Terapia génica❖ Es el procedimiento que implica la transferencia de genes mediante algún tipo de vector, para tratar problemas hereditarios metabólicos o tumores. Metodologías de la ingeniería genética: Aplicaciones Terapia génica ❖ La falta de especificidad de los agentes citostáticos se trata con la inserción de genes mediante vectores virales.❖ Esto puede favorecer que ciertos productos tumorales liberen agentes citostáticos activos u otros productos podrían ayudar en la inducción de apoptosis y susceptibilidad a ataque inmunológico. Mutación afecta a la enzima E1 que impide el sustrato B se transforme en C y se acumulará. Esta acumulación puede inducir un producto tóxico. Un tratamiento con E1 no funciona debido a que no puede atravesar la membrana. No obstante, con ayuda de un adenovirus o retrovirus, se introducen genes extraños para reemplazar a E1 y convertir al sustrato B en un producto inocuo.

O con un DNA antisentido, este se puede hinridar con el mRNA de determinadas proteínas e impedir su traducción

Aplicaciones de la biotecnología Biotecnología en procesos médicos. (Roja) Algunos ejemplos son el diseño de organismos para producir antibióticos, el desarrollo de vacunas y nuevos fármacos, los diagnósticos moleculares, las terapias regenerativas y el desarrollo de la ingeniería genética para curar enfermedades a través de la terapia génica. Biotecnología en procesos industriales. (Blanca) Un ejemplo de ello es el diseño de microorganismos para producir un producto químico o el uso de enzimas como catalizadores industriales, ya sea para producir productos químicos valiosos o destruir contaminantes químicos peligrosos (por ejemplo utilizando oxidorreductasas). También se aplica a los usos de la biotecnología en la industria textil, en la creación de nuevos materiales, como plásticos biodegradables y en la producción de biocombustibles. Su principal objetivo es la creación de productos fácilmente degradables, que consuman menos energía y generen menos deshechos durante su producción. Esta biotecnología tiende a consumir menos recursos que los procesos tradicionales utilizados para producir bienes industriales.

Biotecnología en procesos agrícolas. (Verde) Un ejemplo es el diseño de plantas transgénicas capaces de crecer en condiciones ambientales desfavorables o plantas resistentes a plagas y enfermedades. Se espera que esta biotecnología produzca soluciones

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