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ADN Y ARN desde la perspectiva de la diversidad genética.

Enviado por   •  1 de Octubre de 2017  •  7.672 Palabras (31 Páginas)  •  916 Visitas

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

Tema: ADN y ARN desde la perspectiva de la diversidad genética.

Nombre:____________________________________________________________

Grupo: __________________

Instrucciones: Elabora un cuadro comparativo sobre el ADN y los tres tipos de ARN (mensajero, ribosomal y de transferencia) con la información obtenida de las lecturas anteriores.

Tema: Cromosoma de Procariontes y Eucariontes

Lectura sobre el Cromosoma eucarionte y el cromosoma procarionte

Núcleo

El núcleo es el organito de mayor tamaño de la célula. Contiene casi todo el ADN que posee la célula, lo mismo que los mecanismos para la síntesis de ARN, y es la localización para el ensamblaje de las subunidades ribosómicas. El núcleo, fijo a dos membranas lipídicas, alberga tres componentes principales: cromatina, material genético de la célula; nucleolo, centro para la síntesis de ARN ribosomal, y nucleoplasma, que contiene macromoléculas y partículas nucleares que participan en la conservación de la célula.

El núcleo suele ser esférico y de localización central; sin embargo, en algunas células es fusiforme o de forma oblonga, torcido, lobulado o incluso en forma de disco. Aunque por lo general cada célula contiene un solo núcleo, algunas, como los osteoclastos, poseen varios, en tanto que los eritrocitos maduros los han expulsado.

Cubierta o envoltura nuclear

El núcleo está rodeado por la cubierta o envoltura nuclear, compuesta por dos unidades membranas paralelas, las membranas nucleares interna y externa, separadas entre sí por un espaciod e 10 a 30 nm, que se denomina cisterna perinuclear. La cubierta o envoltura nuclear está perforada a intervalos variables por poros nucleares y que permiten la comunicación entre el citoplasma y el núcleo. En estos poros las membranas nucleares interna y externa se comunican entre sí. La cubierta o envoltura nuclear ayuda a controlar el paso de macromoléculas entre el núcleo y el citoplasma, lo mismo que a la organización de la cromatina.

Membrana nuclear interna

La membrana nuclear interna mide unos 6 nm de espesor y está orientada hacia el contenido nuclear. Se encuentra en contacto estrecho con la lámina nuclear, red entretejida de filamentos intermedios de 80 a 100 nm de espesor, compuesta a su vez por las láminas A, B y C y que se encuentra en la periferia del nucleoplasma. La lámina nuclear funciona en la organización y brinda sostén a la membrana que es la bicapa lipídica y a la cromatina perinuclear. Ciertas proteínas integrales de la membrana nuclear interna actúan directamente por medio de otras proteínas de la matriz nuclear como sitios de contacto para los ARN nucleares y los cromosomas.

Membrana nuclear externa

La membrana nuclear externa es también de unos 6 nm de espesor, está orientada hacia el citoplasma y se continúa con el retículo endoplásmico rugoso (RER), se considera una región especializada de este último. Su superficie citoplásmica está rodeada por una red laxa y delgada de filamentos intermedios, llamada vicentina. Su superficie citoplásmica suele poseer ribosomas que sintetizan de manera activa proteínas transmembranales destinadas a formar parte de las membranas nucleares externa o interna.

Poros nucleares

En ciertas localizaciones de la superficie de la cubierta o envoltura nuclear las membranas nucleares externa e interna se continúan o fusionan entre sí, con lo que crean aberturas que se conocen como poros nucleares, que permiten la comunicación entre el compartimiento nuclear y el citoplasma. El número de poros nucleares varía entre unas docenas y varios miles, y se correlaciona directamente con la actividad metabólica de la célula.

Cromatina

El ADN, material genético de la célula, reside en el núcleo en forma de cromosomas que son claramente visibles durante la división celular. En el intervalo entre las divisiones celulares los cromosomas se encuentran desenrollados en forma de cromatina. La cromatina se puede encontrar condensada a manera de heterocromatina o extendida como eucromatina, según su actividad de transcripción.

La heterocromatina, forma inactiva condensada que se tiñe fuertemente con las coloraciones de Feulgen que las vuelve visibles a la microscopia de luz, se encuentra localizada principalmente en la periferia del núcleo. El resto de la cromatina diseminada por todo el núcleo y no visible con el microscopio de luz es la eucromatina. Esta representa la forma activa de la cromatina en la que se está trascribiendo el material genético de las moléculas de ADN en ácido ribonucleico (ARN).

Cuando se examina la eucromatina con el microscopio electrónico, se observa que está compuesta de material de tipo filamentoso de 30 nm de espesor. La valoración más cuidadosa indica que estos filamentos pueden estar desenrollados, lo que da por resultado una estructura de 11 nm de ancho que se parece a las “cuentas de un rosario”. Las cuentas se denominan nucleosomas, y el filamento, que es una molécula de ADN, se manifiesta como un filamento delgado de 2 nm de diámetro.

Cada nucleosoma está constituido por un octómero de proteínas y duplica cada uno de los cuatro tipos de histonas (H2A, H2 B, H3 y H4). El nuclñeosoma se encuentra también envuelto c0on dos vueltas completas (cerca de 150 pares de nucleótidos) de la molécula de ADN, que se continúa como ADN de enlace que se extiende hacia la siguiente “cuenta”. El espaciamiento entre cada nucleosoma se acerca a 200 pares de bases. Esta configuración del nucleosoma con sus hélices de ADN representa la distribución más sencilla del empaque de la cromatina en el núcleo. Como sólo tiene esta configuración una pequeña cantidad de la cromatina de la célula, se considera que representa regiones en las que se está transcribiendo el ácido desoxirribonucleico (ADN)

Los estudios de microscopia electrónica del contenido nuclear subsecuentes a la manipulación más cuidadosa han revelado fibras de cromatina que tienen 30 nm de diámetro. Se cree que el empacamiento

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