Cuaderno de Biología

Biología de Segundo de Bachillerato

Moderador:

Francisco Javier López
IES Cinco Villas
Ejea De Los Caballeros
(Zaragoza)

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La sintesis de proteínas

Categoría: Animaciones multimedia el día 2008-05-31 21:05:20

 

MECANISMO DE LA TRADUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA

Consiste en la síntesis de una proteína a partir de la información contenida en el ARNm. Se trata de un proceso que se produce en el hialoplasma. Consta de las siguientes fases:

 

1) Activación de los aminoácidos: La formación del enlace peptídico es un proceso que necesita energía. Para que pueda realizarse, los aminoácidos deben de ser activados, lo que implica el gasto de GTP (molécula similar al ATP).

Los aminoácidos activados se unen a una molécula de ARNt (ARN de transferencia). El ARNt posee en su estructura una secuencia de tres bases, el anticodón, complementaria de una secuanecia de 3 bases o codón del ARNm. Cada aminoácido se une a un ARNt específico, que será aquel que lleve el anticodón correspondiente.

 

2) Iniciación: La subunidad pequeña del ribosoma se une a la región líder del ARNm. El ribosoma se desplaza hasta llegar al codón AUG, que codifica el principio de la proteína. Aquí se une el complejo formado por el ARNt-metionina. La unión se produce entre el codón del ARNm y el anticodón del ARNt que transporta el aminoácido. Por último, se une la subunidad mayor a la menor completándose el ribosoma.

En la subunidad mayor existen dos lugares en los que pueden entrar ARN transferentes, el llamado LUGAR P (= peptidil) y el LUGAR A (= aminoacil). El ARNm se une de tal forma que el primer codón se coloca en el lugar P. Este primer codon siempre es el mismo en todos los ARNm, es el AUG leído desde el extremo 5', que codifica para el aminoácido Metionina, con el que se inician todos los procesos de traducción celular. A continuación llega hasta ese lugar P un ARNt con el aminoácido Metionina, y al lugar A llega otro ARNt con el siguiente aminoácido que corresponda, según las bases del segundo triplete. En ese momento una enzima une ambos aminoácidos mediante un enlace peptídico y todo el complejo se desplaza un lugar hacia el primer codón, de tal manera que ahora el dipéptido se coloca en el lugar  P (peptidil) y queda libre el lugar A (aminoacil).

 

3) Elongación. El proceso se desarrolla cuando queda libre el lugar aminoacil y se acerca un nuevo ARNt-aa., según la secuencia de su anticodón, trayendo un  nuevo aminoácido, volviendo a  crearse un enlace  peptídico y repitiéndose el desplazamiento del complejo. El segundo ARNt lleva ahora 2 aminoácidos unidos que constituyen el inicio de la cadena polipeptídica, quedandose situado en la región peptidil del ribosoma. Después, el ribosoma mueve la cadena de ARNm (como la cinta de una máquina de escribir) de manera que el siguiente codón de ARNm está disponible para unirse a un nuevo ARNt.

 

Estos procesos se repiten siempre que el codón que aparece en el lugar A tenga sentido, de forma que se van a ir añadiendo el resto de los aminoácidos que constituyen la proteína hasta llegar al codón de finalización.

 

4) Finalización: Cuando el ribosoma llega a un codón de finalización, (UAA, UAG, UGA) se une una proteina que bloquea la entrada de nuevos ARNt. La proteína se libera y las subunidades del ribosoma se disocian y se separan del ARNm.

 

La estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas se va adquiriendo según estas se van sintetizando.


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La Cadena de Transporte Electrónico

Categoría: Animaciones multimedia el día 2008-05-31 11:07:08

La cadena de tranporte electrónico es un proceso de oxidoredducción que se produce en la membrana de las crestas mitocondriales. Consiste en un transporte de electrones desde el NADH o el FADH2 hasta el oxígeno, tal y como se indica en el video. Este transporte de electrones va a generar un transporte de protones por parte de los complejos I(NADH deshidrogenasa), II (citocromo b-c1) y III (citocromo oxidasa) desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Cada complejo será capaz de bombear dos protones. La salida de estos protones a través de las ATPasas servirá para sintetizar ATP, 1 ATP por cada dos protones, de forma similar a como sucedía en los cloroplastos en la fase luminosa de la fotosíntesis. El NADH es capaz de reducir al Complejo I por lo que se obtendrán 3ATP por cada molécula de NADH. El FADH2 no puede reducir al complejo I y cede sus dos electrones a la Co-Q (coenzima Q). Esta es la razón por la que el FADH2 sólo genera 2 ATP.

 Los electrones serán cedidos finalmente al oxígeno que junto con dos protones del medio darán una molécula de H2O.


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La Síntesis de proteínas

Categoría: Animaciones multimedia el día 2008-05-30 20:39:23

Observa la siguiente animación sobre la síntesis de proteínas. Para observarla mejor pincha sobre el siguiente enlace:

http://www.zeltia.es/media/flash/clqebjox.swf


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P.A.U.

Categoría: Pruebas Acceso Universidad el día 2008-05-29 22:35:37

Enhorabuena a todos aquellos alumnos de 2º bachillerato que han logrado aprobar el curso 2007/2008. Queda el punto final a vuestra enseñanza secundaria postobligatoria. Aprobar la P.A.U.

Tranquilos, aunque en principio parezca imposible, no lo es. El secreto está en repasar todo lo que habeis aprendido y de lo que os habeis examinado. Por lógica, hay una serie de temas que es imprescindible dominar.

Para que os hagais una idea de lo que se pregunta en la P.A.U. de Zaragoza, podeis descargaros las pruebas de convocatorias anteriores desde la tabla que se muestra más abajo.

 

P.A.U. Biologia Universidad de Zaragoza
Junio Septiembre
2001 2001
2002 2002
2003 2003
2004 2004
2005 2005
2006 2006
2007 2007

Reitero, Suerte que ya queda poco.


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El Virus del SIDA

Categoría: Animaciones multimedia el día 2008-05-29 17:53:42


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La fotosíntesis

Categoría: Animaciones multimedia el día 2008-05-16 19:18:11

La fotosíntesis es un proceso anabólico fundamental para la vida en el planeta. Su importancia no sólo radica en el hecho de que gracias a ella, las plantas, bacterias fotosintéticas y algas son capaces de fijar moleculas de carbono en forma de glucidos que se utilizarán en el crecimiento de los vegetales y sino que permite, de paso, alimentar a los numerosos consumidores directos e indirectos.

Es la enzima RuBisCO la enzima fundamental que controla todo el proceso, principalmente la fase oscura.

Si quieres saber más de una manera sencilla accede a la siguiente animación que muestra de una manera sencilla todo el proceso.

 


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Metabolismo celular

Categoría: Animaciones multimedia el día 2008-05-15 19:45:30

Los siguientes vínculos enlazan con animaciones de los procesos metabólicos más importantes estudiados.

Animacion Fotosíntesis

Animación Respiración aerobia:

¿Qué diferencias y similitudes observas entre un proceso y otro?

 


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Ciclo Vital de los Virus

Categoría: Animaciones multimedia el día 2008-05-15 19:21:16

Todos los bacteriófagos (virus que parasitan bacterias) presentan una pauta en su comportamiento infectivo. Desarrollan un ciclo de reproducción que provoca la destrucción y muerte de las bacterias que parasitan. A este mecanismo se le denomina ciclo lítico, o infeccioso.

En él el virus que es incapaz de replicar su material genético por sí mismo, lo inyecta dentro de una bacteria. Posteriormente, utilizando las enzimas y los mecanismos de síntesis de proteínas de la bacteria, el virus se multiplica produce varias copias del material genético y de proteínas de la cápsida. Cada copia del material genético vuelve encapsularse. Se fabrican unas 100 copias antes de que la bacteria se destruya y estalle.
La siguiente animación muestra el ciclo de vida lítico de un virus bacteriófago o fago.
 http://www.box.net/shared/k8ca0ezok8
Algunos bacteriófagos pueden comportarse de forma diferente cuando infectan a una bacteria. El fago cuando inyecta el material genético no comienza a multiplicarse. Se integra dentro del cromosoma bacteriano y se replica junto a éste, de forma que lo hereda la descendencia de la bacteria. En una de cada 100.000 de estas célula, el ADN viral se activa de forma espontánea y comienza un nuevo ciclo lítico. A esta segunda forma de expresión la denominamos ciclo lisogénico.


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