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Replicación De Adn En Procariotas Y Eucariotas


Replicación De Adn En Procariotas Y Eucariotas

La replicación del ADN es el proceso fundamental mediante el cual una molécula de ADN original se duplica, creando dos copias idénticas. Este proceso asegura que cada célula hija reciba una copia completa y precisa del material genético.

Replicación en Procariotas:

1. Iniciación: Comienza en un único punto de origen (oriC) en el cromosoma bacteriano. Una proteína llamada DnaA se une al oriC, desenrollando el ADN para formar una burbuja de replicación. Ejemplo: En E. coli, el oriC es una secuencia específica de aproximadamente 245 pares de bases.

2. Elongación: La ADN polimerasa es la enzima clave. Añade nucleótidos complementarios a la cadena molde en dirección 5' a 3'. Una cadena (cadena líder) se sintetiza continuamente, mientras que la otra (cadena rezagada) se sintetiza en fragmentos discontinuos llamados fragmentos de Okazaki. Ejemplo: La ADN polimerasa III es la principal enzima elongadora en procariotas.

3. Terminación: Ocurre cuando las dos burbujas de replicación se encuentran. La enzima DNA ligasa sella las muescas entre los fragmentos de Okazaki. Ejemplo: En E. coli, la terminación está mediada por secuencias Ter y proteínas Tus.

REPLICACIÓN DE LOS ADNs MITOCONDRIAL Y PROCARIOTA | DNA Didactic Blog
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Replicación en Eucariotas:

Es similar, pero más compleja. Comienza en múltiples orígenes de replicación a lo largo del cromosoma. Esto permite replicar el ADN mucho más rápidamente. Ejemplo: Los cromosomas humanos tienen miles de orígenes de replicación.

PPT - T. 20 LA MOLÉCULA DE LA HERENCIA: ADN . REPLICACIÓN DEL ADN
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Las ADN polimerasas eucariotas son diferentes, y la replicación requiere más proteínas accesorias. Los extremos de los cromosomas (telómeros) presentan un desafío particular y requieren la enzima telomerasa para su replicación. Ejemplo: La telomerasa es crucial para la división celular en células germinales y células cancerosas.

Importancia Práctica:

La comprensión de la replicación del ADN es vital para el desarrollo de terapias contra el cáncer. Muchos fármacos actúan interrumpiendo este proceso en las células cancerosas de rápido crecimiento. Además, es fundamental en la tecnología del ADN recombinante, permitiendo la manipulación y amplificación de genes específicos.

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