martes, 21 de febrero de 2012

trabajo de los diferentes tipos de ADN


RESUMEN

LA biología molecular en México así como también la bioquímica y la biología celular son ciencias  aplicadas al desarrollo de la vida, del universo.

Son de gran importancia tecnológica porque gracias  a ellas se ha permitido mejorar las condiciones de vida en la tierra y no tan solo han venido a tener gran aporte  a las personas si no a todo lo que nos rodea (Plantas y Animales).

La biología molecular junto con las otra dos disciplinas ya mencionadas han hecho aportaciones muy importantes, juegan un papel muy importante dentro de la ciencia y tecnología, hablando más específicos la biología molecular ha traído importantes descubrimientos desde el inicio, hablando de los primeros filósofos griegos que de alguna manera aportaron algo innovador a la ciencia y que hoy en día es aceptado, las bases moleculares que sustentan la vida han sido estudiados desde tiempos muy remotos por grandes personalidades por eso que hoy en día esta sigue siendo de gran interés.
 El material genético que es el ADN son las bases que sustentan  la visa, de ahí su gran importancia y su estudio sobre los diferentes tipos de ADN que predominan en la actualidad junto con sus características tanto como químicas como fisiológicas.


SUMMARY


THE molecular biology in Mexico as well as biochemistry and cell biology are sciences applied to the development of life, the universe.

They are of great technological importance because thanks to them has led to improved living conditions on earth and not only have come to have great contribution to people if not all around us (Plants and Animals).

The molecular biology along with the other two disciplines mentioned above have made important contributions play an important role in science and technology, speaking more specific molecular biology has brought important discoveries from the beginning, speaking of the early Greek philosophers who somehow brought something innovative science and today is accepted, the molecular basis underlying life have been studied since ancient times by great personalities so that today it is still of great interest.

  The genetic material is DNA that are the foundations that support the visa, hence its great importance and its study on the different types of DNA that prevail at present together with their chemical characteristics as well as physiological.




ÍNDICE

I.- Antecedentes…………………………………………………………………..5

II.-Definicion del problema…………………………………………………..6

III.-Objetivos……………………………………………………………………….7

IV.-Justificacion…………………………………………………………………...8

V.- Fundamento teórico……………………………………………………….9- 9.1- 9.2

VI.- Materiales y métodos……………………………………………………10

VII.-Resultados……………………………………………………………………11- 11.1- 11.2

VIII.-Conclusiones…………………………………………………………….12

IX.-Recomendaciones………………………………………………………..13

X.-Fuentes citadas ……………………………………………………………..14



ANTECEDENTES


 En la actualidad las personas incluyendo alumnos tenemos conocimientos muy básicos sobre los diferentes tipos de DNA, tales como ADN-A,  ADN-B  Y ADN-Z.

Estos modelos como ya sabemos y como nos  han enseñado en clase, son los más comunes propuestos en 1853, sabemos de estos sus diferentes características  fisiológicas como funcionales por ser estos los más abundantes en la naturaleza.

El desarrollo de este presente trabajo busca permitir al estudiante conocer los diferentes tipos de ADN así como también sus principales características para que en un momento determinado ya sea en la escuela o fuera de ella, nos permita argumentar o defender con conocimientos sobre estos puntos.


DEFINICIÓN DEL PROBLEMA


Existen diferentes tipos de ADN descartando los más conocidos tales como el A, B, Y Z.
Las ya mencionadas constituyen el mayor porcentaje en cuanto a importancia que las que encontraremos con el presente trabajo, dentro de esto nos aparen algún tipo de preguntas tales como:

SERÁN IMPORTANTES ESTOS TIPOS DE DNA?

SERÁN IMPORTANTES AL IGUAL QUE LAS YA CONOCIDAS?

Los difentes tipos de ADN en general son de gran importancia porque nos permiten diferenciar cada uno de estos modelos así como también su importancia en cualquier ámbito o campo de estudio


JUSTIFICACIÓN

Conocer los diferentes tipos de ADN es desde un punto de vista biológico muy importante, ya que nos permitirá conocer a detalles las características tanto químicas como funcionales y fisiologías de estos compuestos.

 Las diferentes estructuras  de los tipos de ADN son de gran importancia porque teniendo conocimientos sobre esto nos ayudara mucho en este campo para poder argumentar de alguna manera específica las preguntas que nos planteen  los diferentes medios en que nos estemos desenvolviendo, además es de gran importancia tener conocimientos ya que el ADN es el material genético, las bases moleculares que sustentan la vida y de ahí su gran importancia para el saber cómo estamos formados genéticamente.

OBJETIVOS

Se pretende conocer los diferentes tipos de ADN que existen en la actualidad.

Conocer las características en general  de los diferentes tipos que encontremos de ADN.

Conocer de que manera están formados y las diferencias con los más comunes.


FUNDAMENTO TEÓRICO


Como ya sabemos existen tres principales formas en que podemos encontrar el ADN, las cuales son las siguientes:


 El DNA-B: Características

  • Giro de la hélice: dextrógiro
  • Diámetro de la hélice: 2,37 nm
  • Del diámetro, 1,1 nm corresponde al par de bases
  • Vuelta completa (paso de rosca, pitch): 3,54 nm
  • Nucleótidos por vuelta: 10,4 pb (Watson y Crick propusieron 10)
  • Separación entre las bases (elevación o rise): 0,34 nm (3,54 / 10,4 = 0,34), que además coincide con el tamaño de van der Waals para un anillo plano.
  • Rotación (twist) de una base respecto a la siguiente: 34,6º (34,6 x 10,4 = 360º). Si pudiéramos andar por el centro de las hélices, las bases serían claramente los escalones de una escalera de caracol.
  • Ángulo entre las bases y el eje de la hélice: 88,8º (Watson y Crick propusieron 90º)
  • Giro propulsor (propeller twist): 16º.
  • Configuración del nucleótido: C2’ endo anti.
  • Separación entre los fosfatos consecutivos: 0,7 nm.

Las características del DNA-A (también llamado RNA-11) son:
  • Giro de la hélice: dextrógiro
  • Diámetro de la hélice: 2,55 nm
  • Del diámetro, 1,1 nm corresponden al par de bases, pero no se sitúan sobre el eje como en el DNA-B, dejando un hueco central en el que puede entrar el agua.
  • Vuelta completa (paso de rosca, pitch) 2,53 nm
  • Nucleótidos por vuelta: 11 pb (de aquí el nombre de DNA-11)
La finalidad de encontrar la información que se requiere es para  tener un concepto más amplio sobre el ADN en sus diferentes campos de estudios.

Además, la estructura en doble hélice propuesta por Watson y Crick (1953)

sugería varías propiedades importantes del material hereditario:
  • Las reglas de complementaridad de las bases nitrogenadas A-T y G-C sugieren un forma sencilla de replicación del material hereditario. Esta forma sencilla de replicación se denomina método Semiconservativo. Cuando el ADN se replica sus dos hélices se separan y cada una de ellas sirve de molde para sintetizar una nueva hélice siguiendo las reglas de apareamiento de las bases nitrogenadas.
  • La mutación a nivel molecular consistiría en un cambio en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN.
  • Al no existir ninguna restricción en la secuencia de bases nitrogenadas, el ADN poseía la suficiente variabilidad como para ser el material hereditario.
  • Además, esta estructura sugería la existencia de algún código que permitiera pasar de la secuencia lineal de bases nitrogenadas en el ADN a la secuencia lineal de aminoácidos en las proteínas.

  • ADN-B: ADN en disolución, 92% de humedad relativa, se encuentra en soluciones con baja fuerza iónica se corresponde con el  modelo de la Doble Hélice. 

  • ADN-A: ADN con 75% de humedad, requiere Na, K  o Cs como contra iones, presenta 11 pares de bases por giro completo y 23 Å de diámetro. Es interesante por presentar una estructura parecida a la de los híbridos ADN-ARN y a las regiones de auto apareamiento ARN-ARN.


  • ADN-C: ADN con 66% de humedad, se obtiene en presencia de iones Li, muestra 9+1/3 pares de bases por giro completo y 19 Å de diámetro.

ADN-Z: doble hélice sinistrorsa (enrollamiento a izquierdas), 12 pares de bases por giro completo, 18 Å de diámetro, se observa en segmentos de ADN con secuencia alternante de bases púricas y pirimidínicas (GCGCGC),  debido a la conformación alternante de los residuos azúcar-fosfato sigue un curso en zig-zag. Requiere una concentración de cationes superior a la del ADN-B, y teniendo en cuenta que las proteínas que interaccionan con el




 ·         9.1
·         ADN tienen gran cantidad de residuos básicos sería posible que algunas convirtieran segmentos de ADN-B en ADN-Z. Las posiciones N7 y C8 de la Guanina son más accesibles.

·         ADN con enrollamiento paranémico: Las dos hélices se pueden separar por traslación, cada hélice tiene segmentos alternantes dextrorsos y sinistrorsos de unas cinco bases. Uno de los principales problemas del modelo de la doble hélice (ADN-B) es el enrollamiento plectonémico, para separar las dos hélices es necesario girarlas como un sacacorchos, siendo necesario un gran aporte energético.

·         ADN cuadruplexo: "In vitro" se han obtenido cuartetos de Guanina (ADN cuadruplexo) unidas mediante enlaces tipo Hoogsteen, empleando polinucleótidos que solamente contienen Guanina (G). Los extremos de los cromosomas eucarióticos (telómeros) tienen una estructura especial con un extremo 3' OH de cadena sencilla (monocatenario) en el que se repite muchas veces en tandem  una secuencia rica en Guaninas. Se piensa que el ADN cuadruplexo telomérico serviría para proteger los extremos cromosómicos de la degradación enzimática. Ejemplo de secuencia telomérica rica en guaninas (G): 5´P  TTGGGTTGGGGTTGGGG...............TTGGGG  3'OH

Palíndromos: plegamiento o apareamiento de una hélice consigo misma. El palíndromo también es una figura gramatical que se lee igual en los dos sentidos, por ejemplo: DABALE ARROZ A LA ZORRA EL ABAD. Existe ADN palindrómico de hélice sencilla y de hélice doble. En el palíndromo de doble cadena la secuencia de bases se lee igual en dirección 5’ P→ 3’OH   






MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de este trabajo se necesito de la consulta de varios profesores de la institución que laboran en la escuela.
También fue necesaria la consulta a la biblioteca del instituto para tener conocimiento de ello antes de empezar la búsqueda de información.

Para llevar a cabo la finalidad de esta investigación fue necesario la búsqueda en diferentes partes y sitios de internet.
Se llevo  a cabo en varios días por lo complicado que resulto ser por la escaza información tanto en sitios de internet como en los diferentes recursos utilizados.
Los pasos que se realizaron fueron los siguientes:
Entrada algún sitio de internet, después una vez que estaba la información guardarla y seguir recopilando hasta tener la suficiente. Después, una vez ya tenida toda esta se hizo un resumen sobre los diferentes puntos en un borrador y posterior a ello se plasmo en un documento y se mando por correo al profesor asignado y de ahí se publico en el blog.

RESULTADOS

El presente trabajo de investigación una vez realizado encontró como resultados los tipos de ADN más conocidos como son A, B Y Z.


                                                       http://www.prodiversitas.bioetica.org/images/nota6632.gif
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFeAcl2yktot8j8on88VUHUQGykv2nfawMKEXHKpHAKCAPPMF0ag

Además del  objetivo principal  del trabajo presentado...
http://www.ucm.es/info/genetica/grupod/Estruadn/cuadrup1.gifADN cuadruplexo
                                      http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ2ZdwPXs4EsVfXhwrdh84wsHkZLK8KsK-E1x5Lj4v1QNvRXOQm ADN palíndromo

ADN con enrollamiento paranémico:

CONCLUSIONES

Al término de la elaboración de este trabajo se concluyo en  la importancia  de conocer los diferentes tipos de ADN ya mencionados.
Esta investigación nos deja un panorama más amplio sobre el campo que estamos cursando, al campo de la biología para que en un momento determinado con argumentos bien fundamentados  nos permita aportar al desarrollo de nuestro país y más aun, al desarrollo de nuestra persona.
Gracias a los resultados de este apartado descubrimos cosas o partes interesantes que no se tenían en cuenta o no se sabían, la aportación de este apartado a nuestro  perfil es la relación de este con las bases moleculares que sustentan la vida


 RECOMENDACIONES

Conocer los tipos de ADN es de suma importancia, no tan solo desde el punto de vista biológico, si no también viéndolo desde otra perspectiva, es decir, que no solamente las personas preparadas tengamos en cuenta esto si no también el resto de la comunidad para que así no cualquier persona se pueda valer mas en cuanto conocimiento.

Los estudios sobre las formas de ADN  es muy importante ya que a futuro será muy indispensable conocer de que manera estamos formados, pero más en particular en qué forma y función.

CITAS CONSULTADAS

Red internacional (INTERNET)
INFORMACION FACILITADA POR EL PROFESOR:
Antologia de biología molecular, Prof. Francisco puche acosta
LIBROS





2 comentarios:

  1. NO QUEDÓ MUY BIEN LA TAREA...FIJATE COMO SUBES, TIENES QUE E D I T A R----------
    PARA QUE SEA PRESENTABLE.

    TIENES UN 0% EN EL AVANCE DE CONTENIDOS DE LA UNIDAD 2

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  2. Hasta ahorita stoy viendo el comentario y si, lo que pasa que todo lo hize a la carrera y sobre la unidad 2 tambien, publique todo a la mera hr pero en esta tercera voy a corregir eso.. Esta bien lo de las observaciones.

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