Biología · Ácidos nucleicos · Aragón · 2021

Ejercicio resuelto de Ácidos nucleicos · Biología · Aragón · 2021

En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones: [2 puntos]

Figura del ejercicio

a) ¿Qué tipo de biomolécula representa cada una? [0,3 puntos]

b) Indique el nombre de los componentes señalados con las letras A, B, C y D. Cite los cuatro compuestos posibles que pueden ocupar la posición E. [0,8 puntos]

c) Especifique el tipo de enlace bioquímico que aparece entre los componentes B y C y entre A y C. [0,3 puntos]

d) Si la molécula 1 perdiese el componente B, ¿cómo se denominará la molécula resultante? [0,2 puntos]

e) Si se polimerizan un gran número de moléculas similares a la molécula 2, ¿qué macromolécula se formará? Cite tres estructuras celulares donde aparezca este tipo de macromolécula en una célula vegetal. [0,4 puntos]

Solución

a) ¿Queˊ tipo de biomoleˊcula representa cada una? [0,3 puntos]\textbf{a) ¿Qué tipo de biomolécula representa cada una? [0,3 puntos]}

Ambas son nucleótidos, las unidades que constituyen los ácidos nucleicos.

La molécula 1 es un ribonucleótido, es decir, un nucleótido de ARN: se reconoce porque su pentosa lleva grupos -OH \text{-OH} en los carbonos 2 2' y 3 3' .

La molécula 2 es un desoxirribonucleótido, un nucleótido de ADN: en el carbono 2 2' de su pentosa hay un hidrógeno en lugar de un hidroxilo.

b) Indique el nombre de los componentes sen˜alados con las letras A, B, C y D. Cite los cuatro compuestos posibles que pueden ocupar la posicioˊn E. [0,8 puntos]\textbf{b) Indique el nombre de los componentes señalados con las letras A, B, C y D. Cite los cuatro compuestos posibles que pueden ocupar la posición E. [0,8 puntos]}

Letra\text{Letra}Componente\text{Componente}
ABase nitrogenada, en este caso adenina
BÁcido fosfórico o grupo fosfato
CRibosa
DDesoxirribosa


En la posición E, que es la base nitrogenada del nucleótido de ADN, pueden situarse cuatro compuestos: la adenina y la guanina, que son bases púricas, y la citosina y la timina, que son pirimidínicas. Conviene señalar que en el ARN la timina queda sustituida por el uracilo.

c) Especifique el tipo de enlace bioquıˊmico que aparece entre los componentes B y C y entre A y C. [0,3 puntos]\textbf{c) Especifique el tipo de enlace bioquímico que aparece entre los componentes B y C y entre A y C. [0,3 puntos]}

Entre B y C, es decir, entre el ácido fosfórico y la pentosa, el enlace es de tipo éster: se denomina enlace fosfoéster o esterfosfórico, y se establece con el grupo hidroxilo del carbono 5 5' de la pentosa.

Entre A y C, es decir, entre la base nitrogenada y la pentosa, el enlace es N-glucosídico, y une el carbono 1 1' de la pentosa con un nitrógeno de la base.

d) Si la moleˊcula 1 perdiese el componente B, ¿coˊmo se denominaraˊ la moleˊcula resultante? [0,2 puntos]\textbf{d) Si la molécula 1 perdiese el componente B, ¿cómo se denominará la molécula resultante? [0,2 puntos]}

Se denominará nucleósido: el conjunto formado únicamente por la pentosa y la base nitrogenada, sin el grupo fosfato. En este caso concreto, al tratarse de ribosa y adenina, sería la adenosina.

e) Si se polimerizan un gran nuˊmero de moleˊculas similares a la moleˊcula 2, ¿queˊ macromoleˊcula se formaraˊ? Cite tres estructuras celulares donde aparezca este tipo de macromoleˊcula en una ceˊlula vegetal. [0,4 puntos]\textbf{e) Si se polimerizan un gran número de moléculas similares a la molécula 2, ¿qué macromolécula se formará? Cite tres estructuras celulares donde aparezca este tipo de macromolécula en una célula vegetal. [0,4 puntos]}

Se formará el ADN o ácido desoxirribonucleico, ya que la molécula 2 es un desoxirribonucleótido. Los nucleótidos se unen entre sí mediante enlaces fosfodiéster entre el carbono 3 3' de una pentosa y el carbono 5 5' de la siguiente.

En una célula vegetal el ADN se encuentra en tres lugares: en el núcleo, formando la cromatina y los cromosomas, y también en el interior de las mitocondrias y de los cloroplastos, orgánulos que poseen su propio ADN circular. Esta presencia de ADN propio en mitocondrias y cloroplastos es uno de los argumentos de la teoría endosimbiótica.

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