TERCERA PREGUNTA (2,5 puntos). GENÉTICA MOLECULAR
Responde a una de las dos opciones (3A ó 3B)
Opción 3A (2,5 puntos)
En el esquema adjunto se representan varios procesos que tienen lugar en las células:

a) Cite el nombre de las estructuras señaladas con las letras (A-F) (1 p.).
b) Explica brevemente qué función tiene el componente C (0,5 p.).
c) Explica brevemente en qué consiste el proceso señalado por el número 1 (0,5 p.). Indica en qué orgánulo se lleva a cabo.
d) ¿Cómo se llama el proceso número 2? Indica en qué lugar se lleva a cabo (0,5 p.).
El esquema recorre de arriba abajo el camino que va del gen a la proteína. Arriba se está transcribiendo una región de ADN; en el centro aparece el transcrito primario ya con su caperuza y su cola, y con tramos de dos colores; y abajo, tras dos flechas numeradas, una cadena de aminoácidos. Con ese marco se identifican las piezas.
| Letra | Estructura A | Cadena de ADN, la doble hélice que se abre en la burbuja de transcripción B | Transcrito primario o ARN mensajero naciente, que se está sintetizando sobre la hebra molde C | ARN polimerasa, la enzima que cataliza la transcripción D | Exón, el fragmento del transcrito que contiene información que se conserva E | Intrón, el fragmento que será eliminado F | Cadena polipeptídica, la proteína recién sintetizada, con su extremo amino libre |
|---|
Conviene añadir que el transcrito primario aparece dibujado con dos añadidos característicos del ARN mensajero eucariota: la caperuza de metil-guanosina en el extremo
, escrita como Gppppp, y la cola de poli-A en el extremo
.
La ARN polimerasa es la enzima que sintetiza el ARN a partir del ADN. Reconoce la secuencia promotora del gen, abre localmente la doble hélice formando la burbuja de transcripción y recorre la hebra molde en sentido
, incorporando ribonucleótidos complementarios y encadenándolos por enlaces fosfodiéster, de modo que el ARN crece en sentido
.
A diferencia de la ADN polimerasa, no necesita cebador para empezar, y coloca uracilo donde el molde presenta adenina. Al llegar a la señal de terminación se libera junto con el transcrito y la doble hélice vuelve a cerrarse.
El proceso 1 transforma el transcrito primario, que tiene tramos verdes y naranjas, en una molécula continua de un solo color: es la maduración del ARN mensajero, y su paso central es el corte y empalme o splicing.
Consiste en eliminar los intrones, que son las secuencias sin información para la proteína, y empalmar entre sí los exones, que son las que sí la tienen, hasta obtener un ARN mensajero maduro y continuo. De la operación se encarga el espliceosoma, un complejo de ribonucleoproteínas que reconoce los extremos de cada intrón, lo corta y lo libera en forma de lazo. La maduración incluye además la adición de la caperuza en
y de la cola de poli-A en
, que protegen la molécula y facilitan su salida y su traducción.
Se lleva a cabo en el núcleo, antes de que el ARN mensajero maduro salga al citoplasma por los poros de la envoltura nuclear.
El proceso 2 convierte el ARN mensajero maduro en una cadena de aminoácidos: es la traducción o síntesis de proteínas.
En ella los ribosomas leen el mensajero de codón en codón y los ARN de transferencia van aportando el aminoácido que corresponde a cada triplete según el código genético, encadenándolos por enlaces peptídicos a lo largo de las tres fases de iniciación, elongación y terminación.
Tiene lugar en el citoplasma, sobre los ribosomas: libres en el hialoplasma si la proteína va a quedarse en la célula, o adheridos a la membrana del retículo endoplasmático rugoso si está destinada a ser secretada o a integrarse en una membrana.