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Mostrando 19 resultados para "adenina"

adenina, A

Base púrica nitrogenada constituyente de los ácidos nucleicos y nucleótidos.

ácido desoxirribonucleico, ADN

Ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos en los que es responsable de su transmisión hereditaria y en algunos virus. El ADN es un polinucleótido en el que cada nucleótido, está formado por un monosacárido (la desoxirribosa), una base nitrogenada derivada de la pirimidina (citosina, C o timina, T) o de la purina (adenina, A o guanina, G) y un grupo fosforilo. Lo que distingue a un polinucleótido de otro es la secuencia de bases nitrogenadas, y por ello la secuencia del ADN se especifica nombrando la de sus bases. La disposición secuencial de las mismas a lo largo de la cadena es la que codifica la información genética. Se encuentra generalmente en forma de doble cadena, siguiendo el criterio de complementariedad A-T y G-C, pero algunos virus presentan cadena simple.

ácido ribonucleico, ARN

Ácido nucleico formado por una cadena simple de ribonucleótidos, cada uno de ellos constituido por una ribosa, un fosforilo y una base nitrogenada derivada de la pirimidina (citosina, C o uracilo, U) o de la purina (adenina, A o guanina, G). El ARN celular es lineal y monocatenario; el genoma de los viroides y el de algunos virus está constituido por ARN bicatenario. Está presente tanto en las células procariotas como en eucariotas y es el único material genético de ciertos virus (virus de ARN) y de los viroides.

bases complementarias

Pares de bases adenina-timina, guanina-citosina o adenina-uracilo, que se unen por puentes de hidrógeno.

bases púricas

Compuestos en forma de anillo derivados de la purina, son la adenina y la guanina.

citoquinina

Cada una de las hormonas naturales que estimulan la citocinesis en los cultivos de tejidos vegetales. También se incluyen las sustancias no naturales que provocan las mismas respuestas fisiológicas. Todas las citoquininas naturales son moléculas de adenina sustituidas en N6. Influyen en numerosos aspectos del desarrollo, crecimiento y fisiología de la planta incluyendo, entre muchos otros, la división celular, diferenciación de cloroplastos, retraso de la senescencia y la interacción con otros organismos, incluyendo patógenos. Muchos patógenos interfieren con las concentraciones de citoquininas en la planta, provocando síntomas muy evidentes, según definición del Diccionario de Ciencias Hortícolas de la SECH.

cola

1. Punta o extremo posterior de algo, por oposición a cabeza o principio. 2. En los nematodos, porción posterior del cuerpo entre el ano y la parte terminal. 3. En virus bacteriófagos es un complejo sofisticado formado por proteínas distintas, mediante la cual el virus selecciona a la bacteria a la que va a infectar, se fija en ella y le inyecta su genoma para que comience el proceso de infección. 4. En bioquímica la cola de poli (A) consiste en múltiples adenosín monofosfatos (fragmento de ARN formado solo de bases adenina) que son claves en la poliadenilación al adicionarse a un ARN mensajero.

complementariedad

Principio básico de la replicación y transcripción del ADN, ya que es una propiedad compartida entre dos secuencias de ADN o ARN, de modo que cuando se alinean de manera antiparalela entre sí, las bases de nucleótidos en cada posición de las secuencias serán complementarias. Este emparejamiento de bases complementarias permite a las células copiar información de una generación a otra e incluso encontrar y reparar daños en la información almacenada en las secuencias. El grado de complementariedad entre dos cadenas de ácido nucleico puede variar, desde la complementariedad completa (cada nucleótido está enfrente de su opuesto) hasta ninguna complementariedad (cada nucleótido no está enfrente de su opuesto) y determina la estabilidad de las secuencias para permanecer juntas. La complementariedad de pares de bases de ADN y ARN se logra mediante distintas interacciones entre nucleobases: adenina, timina (uracilo en el ARN), guanina y citosina. La adenina y la guanina son purinas, mientras que la timina, la citosina y el uracilo son pirimidinas. Las purinas son más grandes que las pirimidinas. Ambos tipos de moléculas se complementan entre sí y solo pueden emparejarse con el tipo opuesto de nucleobase. En el ácido nucleico, las nucleobases se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno, que solo funcionan de manera eficiente entre la adenina y la timina y entre la guanina y la citosina. El complemento de bases A = T comparte dos enlaces de hidrógeno, mientras que el par de bases G≡C tiene tres enlaces de hidrógeno. Todas las demás configuraciones entre nucleobases obstaculizarían la formación de doble hélice.

DAPI

Acrónimo del inglés. Denominación común de la tinción con 4′, 6-diamidino-2-fenilindol, polvo amarillo soluble en agua, marcador fluorescente que se une a regiones enriquecidas en adenina y timina en secuencias de ADN. Se utiliza en microscopía de fluorescencia para teñir células muertas ya que no atraviesa pasivamente la membrana celular y solo lo transportan activamente al citoplasma las células vivas. Se emplea para detección de infección por micoplasmas en cultivos celulares y para la medición del contenido nuclear y la clasificación de cromosomas en citometría de flujo, evaluación de la apoptosis, detección de ADN en núcleo y organelos en inmunofluorescencia e hibridación in situ, Ha sido muy utilizado para localizar fitoplasmas en el floema de plantas sospechosas de estar infectadas. Puede sustituir al bromuro de etidio en tinciones de ADN en geles de agarosa.

depurinación

Reacción química de purina desoxirribonucleósidos, desoxiadenosina y desoxiguanosina, y ribonucleósidos, adenosina o guanosina, en la que el enlace β-N-glucosídico se escinde hidrolíticamente liberando una base nucleica, adenina o guanina, respectivamente. Básicamente consiste en la eliminación del enlace N-glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar, con la consiguiente pérdida de un residuo de adenina o guanina. El proceso se efectúa en transferencias Southern para facilitar la transferencia de fragmentos largos.

mononucleótido

Compuesto formado por una pentosa (ribosa o 2-desoxirribosa), ácido fosfórico y una base nitrogenada. Unidad a partir de la cual se sintetizan los ácidos nucleicos. La base puede ser una purina (adenina y guanina) o una pirimidina (citosina y timina, en ADN, o uracilo, en ARN) y el azúcar puede ser D-ribosa o 2-desoxirribosa.

nucleósido

Subunidad estructural de ácidos nucleicos. Compuesto que consta de una base nitrogenada unida covalentemente a un azúcar pentosa. En los nucleósidos biológicamente más importantes, el azúcar puede ser ribosa (ribonucleósidos) o desoxirribosa (desoxirribonucleósidos), y el compuesto que contiene nitrógeno es una pirimidina (citosina, timina o uracilo) o una purina (adenina o guanina). El nucleósido es el precursor del nucleótido, pues puede combinarse con uno o más grupos fosfórico mediante quinasas especiales de la célula, produciendo nucleótidos, que son los componentes moleculares básicos del ADN y el ARN Los nucleósidos trifosfato que contienen ribosa como azúcar se abrevian convencionalmente como NTP (son los componentes básicos del ARN, mensajeros químicos o moléculas de transferencia de energía, como el ATP), mientras que los nucleósidos trifosfatos que contienen desoxirribosa como azúcar se abrevian como dNTP (son los componentes básicos del ADN).

nucleótido

Compuesto que consta de una base nitrogenada, un azúcar pentosa y ácido fosfórico. Constituyen las unidades estructurales básicas (monómeros) a partir de las cuales se construyen los polímeros ADN y ARN. Los principales nucleótidos presentes en las células vivas son los que provienen de las purinas adenina y guanina y de las pirimidinas citosina, timina y uracilo. El azúcar es la D-desoxirribosa (en el ADN) o la D-ribosa (en el ARN). Los nucleótidos se encuentran también en la célula como mononucleótidos o dinucleótidos libres: adenina, G para guanina, T para timina, C para citosina, la segunda letra mayúscula indica el número de fosfatos (mono, di, tri) y la tercera letra es siempre P, que significa fosfato. Así dATP, significa desoxirribosa adenosina trifosfato. Los NTP son los componentes básicos del ARN y los dNTP son los componentes básicos del ADN. Se utilizan para la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), síntesis de ADNc, síntesis y marcaje de cebadores y de ADN, transcripción in vitro, amplificación isotérmica, clonación, secuenciación de Sanger y secuenciación de próxima generación (NGS), entre otras aplicaciones. Se pueden elegir comercialmente productos individuales (dATP, dGTP, dTTP, dCTP y dUTP) o como una mezcla de las cuatro especies.

par de bases

Par de nucleótidos unidos a través de puentes de hidrógeno entre bases complementarias. La adenina (A) se aparea con la timina (T) y la guanina (G) lo hace con la citosina (C).

potencial de oxidación y reducción

Medida electrónica, en milivoltios (mV), de la capacidad de una sustancia química para oxidar o reducir otra sustancia química; por lo tanto, de aceptar o ceder electrones. Es muy utilizada para valorar la eficacia de un desinfectante en el agua. Tanto la oxidación como la reducción son procesos químicos que implican la transferencia de electrones entre moléculas (ganar o perder un electrón). En los sistemas biológicos, en los que se supone un pH=7,0, el par del oxígeno (O2/H2O) tiene un valor de +820 mV y el par hidrógeno de -420 mV. Los potenciales redox de algunos de los pares de moléculas de importancia biológica, como coenzimas esenciales en el metabolismo celular, son los siguientes: para el par NAD/NADH (nicotinamida adenina dinucleótido) —que participa en la glucolisis y el ciclo de Krebs, en los que NAD⁺ capta electrones y se convierte en NADH, que luego entrega a la cadena de transporte de electrones en la mitocondria— es de -320 mV, que al ser tan bajo convierte al NADH en un fuerte agente reductor por su alta tendencia a donar electrones. Algo similar ocurre con el par NADP/NADPH (nicotinamida adenina dinucleótido fosfato) —que participa en la fotosíntesis, en la que NADP⁺ se convierte en NADPH durante la fase luminosa, que luego se usa para reducir CO₂ en la fase oscura— que también tiene un ORP de -320 mV. Otros ejemplos son: flavoproteína, -50 mV; citocromo b, +40 mV; citocromo a, +290 mV. Estos valores corresponden al punto central de equilibrio (50% de especie reducida) y son diferentes in vitro; así, por ejemplo, el potencial redox del NADP (90% reducido) es de -400 mV.

relación de bases

Proporción entre el número de bases de adenina y timina (A+T), y el número de bases de guanina y citosina (G+C) que se encuentra en un ADN determinado de doble hebra. Para un ADN dado o bien para un ADN total de una especie determinada, la relación de A+T a G+C es constante, aunque varía enormemente entre las distintas especies, así en las bacterias oscila desde más de 2 a menos de 0,4.

secuencia TATA

Secuencia rica en T (timina) y A (adenina), con consenso 5’-TAT(A/T)A(A/T)-3’, centrada a 25-30 nt 5’ del inicio de transcripción de numerosos genes de eucariotas y arqueas. Posee la capacidad de unirse a la ARN polimerasa y actuar como región promotora.

valor G+C mol%

Proporción de citosina + guanina en el ADN, expresada como un porcentaje del total de bases. Es una característica del genoma de un organismo, y se usa especialmente para describir los genomas bacterianos, o de cualquier fragmento de ADN o ARN. Los pares GC en el ADN están conectados por tres enlaces de hidrógeno en vez de dos para los pares AT (adenina-timina). Esto hace el enlace GC más fuerte y mucho más resistente a la desnaturalización por efecto de la temperatura. El contenido G+C se puede medir por varios métodos, siendo uno de los más simples la temperatura de desnaturalización de la doble hélice del ADN con un espectrofotómetro. La respuesta del ADN a la longitud de onda de 260 nm aumenta de forma abrupta cuando la doble hélice se separa en dos hebras si se calienta suficientemente; este efecto, el aumento en la absorbancia a 260 nm a altas temperaturas, se denomina efecto hipercrómico. Alternativamente, si la molécula de ADN o ARN ha sido secuenciada, entonces el G+C se puede obtener simplemente contando el número exacto de bases.

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