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Cromatina y Cromosomas

Cromosomas y Cromatina

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Page 1: Cromosomas y Cromatina

Cromatina y Cromosomas

Page 2: Cromosomas y Cromatina

Aprendizaje: contrastar la estructura del

cromosoma procarionte y

eucarionte, como punto de partida para

explicar la diversidad genética

Page 3: Cromosomas y Cromatina

Las células pueden agruparse en dos tipos

fundamentales:

Células

Procariontes = Bacterias

Eucariontes =

HongosAnimalesVegetalesProtozoarios

Page 4: Cromosomas y Cromatina

El término procarionte significa sin núcleo.

Del griego Pro (antes) y Karyon (núcleo)

Page 5: Cromosomas y Cromatina

Eucarionte significa con núcleo verdadero. Del griego

Eu (verdadero) y Karyon (núcleo) y son células con uno

o más núcleos.

Page 7: Cromosomas y Cromatina

Característica Procariontes Eucariontes

Organismos Unicelulares Uni y pluricelulares

Membrana plasmática Presente Presente

Pared celular Presente Presente en algunas células

Mitocondria Ausente Presente

Cloroplasto Ausente Presente

Retículo endoplásmico Ausente Presente

Ribosomas Ausentes Presentes

Golgi Ausente Presente

Lisosomas Ausentes Presentes

Vacuolas y vesículas Ausentes Presentes

Citoesqueleto Ausente Presente

Cilios y flagelos Presente en algunas células

Presente en algunas células

Algunas diferencias entre células procariontes y

eucariontes.

Page 8: Cromosomas y Cromatina

Características del material

genético de procariontes y

eucariontes

Page 9: Cromosomas y Cromatina

Diferencias principales en la organización de

su material genético:

Característica Procariontes Eucariontes

ADN Circular Lineal abierto

Longitud 1000 micrómetros

(micrómetro = 10-6 metros)

1.8 metros en células humanos

Asociación con proteínas

Con girasas Con Histonas y no histonas

ADN confinado a un núcleo

No SI

Page 10: Cromosomas y Cromatina

El ADN de procariontes está contenido en un

cromosoma circular que mide de 1 a 2 mm de

diámetro.

Un punto del cromosoma está unido a la

membrana plasmática.

Page 11: Cromosomas y Cromatina

En muchas células procariontes se pueden encontrar

también uno o más plásmidos, formados de ADN

complementario más pequeño y circular.

Page 12: Cromosomas y Cromatina

El superenrollamiento plectonémico es causado por la

acción de enzimas llamadas topoisomerasas y

girasas.

Los nucleoides contienen ADN condensado 1000

veces, ARN, enzimas como la ARN

polimerasa, topisomerasas y proteínas básicas

El nucleoide es el equivalente de la cromatina de

células eucariontes.

El ADN en procariontes esta compactado por

tensiones de tipo plectonémico y toroidal.

Page 13: Cromosomas y Cromatina

Proceso de duplicación del ADN en

procariontes.

Antes de la división celular debe ser duplicado el

material genético.

La doble hélice se desenrolla por medio de

enzimas, y se abre dejando expuestas las bases

nitrogenadas.

Por medio de la ADN polimerasa se ensamblan

nucleótidos libres y se forman dos cadenas.

Page 14: Cromosomas y Cromatina
Page 15: Cromosomas y Cromatina

A) Bacteria antes de la

duplicación del ADN

B) La replicación

comienza y se lleva a

cabo en ambas

direcciones a partir

de un punto del ADN

C) La nueva copia de

ADN se fija a la

membrana celular en

un punto cercano a la

fijación de la

molécula de origen

Page 16: Cromosomas y Cromatina

D) La membrana va

creciendo entre los

dos puntos de

fijación y separando a

las dos moléculas de

ADN

E) La nueva

membrana y el

material de la pared

celular crecen

atravesando la parte

media de la célula

F) La nueva

membrana y el

material de la pared

celular depositados

en la parte media de

la célula dividen al

citoplasma y forman

dos células.

Page 17: Cromosomas y Cromatina

Ácido Desoxirribo Nucleico

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Page 19: Cromosomas y Cromatina

Proceso de replicación del ADN en eucariontes.

En las células

eucariontes la

replicación empieza en

varios puntos a lo largo

de la

molécula, teniendo dos

horquillas de

replicación en cada

punto, abriendo la

molécula y

duplicándola en dos

direcciones.

Page 20: Cromosomas y Cromatina

El núcleo en interfase (cuando la célula no está en

división), presenta una apariencia granular, los

cromosomas no son visibles, ya que se encuentran en

forma de filamentos largos, que se ven como una masa

difusa llamada cromatina.

Page 21: Cromosomas y Cromatina

Casi siempre la

molécula de ADN se

encuentra

organizada en forma

compacta y sujeta a

fuertes tensiones

estructurales para

su

superenrollamiento

y pueden ser de dos

tipos:

Plectonémico:

Es aquel que permite un enrollamiento sobre un

eje imaginario a lo largo de la cadena, formando

una hélice en el espacio.

Page 22: Cromosomas y Cromatina

Toroidal:

Este superenrollamiento de ADN se realiza en una

estructura cilíndrica (proteínas llamadas histonas)

Page 23: Cromosomas y Cromatina

La cromatina está constituida de unidades llamadas

nucleosomas ; cada uno de ellos formado de un tramo

de unos 200 pares de bases y un octamero de histonas

Page 24: Cromosomas y Cromatina

Cada nucleosoma consta de ocho histonas circundadas por

dos vueltas de ADN, que es cerrado por la histona H1. Las

cromatidas del cromosoma están formadas por ADN

superenrollado.

El nucleosoma

está formado

de 2 ejemplares

de cada una de

las histonas

H2A, H2B, H3, y

H4

Page 25: Cromosomas y Cromatina

Las proteínas

forman una

estructura

central y

alrededor de ella

se enrollan unas

140 pares de

bases

nitrogenadas, for

mando una

especie de

espiral.

La histona H1 cierra de

manera efectiva dos vueltas

de ADN sobre el octámero

central de proteína.

El ADN restante se conecta a

los nucleosomas en forma de

una cadena flexible y

articulada.

Page 26: Cromosomas y Cromatina

En las células eucariontes el ADN está

contenido en pares de cromosomas.

Cada cromosoma contiene

ADN superenrollado unido

por proteínas llamadas

histonas.

Un cromosoma típico consta

de dos brazos que se

extienden a partir de un

centrómero.

Page 27: Cromosomas y Cromatina

Antes de la división, la célula duplica sus

cromosomas, pero las copias permanecen unidas.

Cuando están unidas reciben el nombre de cromátidas

hermanas.

Por último, las cromátidas

se separan formando

cromosomas

independientes llamados

homólogos

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Mosca 8 cromosomasMaíz 10 cromosomasCenteno 14 cromosomasCaracol 24 cromosomasGato 38 cromosomasRata 42 cromosomasHumano 46 cromosomasCaballo 64 cromosomasHelecho 1260 cromosomas

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ATCGTCGATATCGATGCATGCGATCGTAGCTACGCGTATGA

TAGCAGCTATAGCTACGTCCGCTAGCATCGATGCGCATACT

Mutación

Luz U.V.FármacosSolventesRadiacionesAlimentosEtc.

Carlos Darwin

Selección Natural

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