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Mostrando 18 resultados para "citosina"

citosina, C

Base pirimidínica 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.

análisis de metilación

Método utilizado para evaluar el estado de metilación de un gen (unión de los grupos metilo a las citosinas del ADN). En muchos eucariotas, fundamentalmente plantas y animales, los genes metilados no se expresan.

antiviral

1. Que combate los virus. 2. Producto químico específico que se utiliza en el tratamiento de plantas o explantos cultivados in vitro, como 1-β-d-ribofuranosil-1,2,4-triazol-3-carboxamida (ribavirin), 2-tiouracilo, citosina, 1-β-d-arabino-furanósido-HCl (Ara-C), 8-azaguanina, 5-fluorodeoxiuridina (FudR), etc., con la finalidad de disminuir la carga viral y así aumentar las posibilidades de obtener material sano mediante cultivo de tejidos. 3. Resistencia conferida en plantas transgénicas mediante la expresión citosólica de fragmentos de anticuerpo contra la replicasa viral u otras construcciones generadas por ingeniería genética, con el fin de modular o impedir la infección.

bases complementarias

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

bases pirimidínicas

Compuestos en forma de anillo derivados de la pirimidina como la citosina, timina y uracilo.

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.

metilación del ADN

Proceso por el cual se añade un grupo metilo a una o más bases de una molécula de ácido nucleico, por medio de unas enzimas denominadas metiltransferasas de ADN. La metilación del ADN cumple muchas funciones, como por ejemplo poder distinguir el ADN recién sintetizado en bacterias (ya que solo una de las cadenas estará metilada), para procesos de reparación durante la replicación; protección frente a ADN foráneo (bacteriófagos, plásmidos, etc.), que no estará metilado con el mismo patrón que el ADN de la bacteria y podrá ser degradado por enzimas de restricción; y, en muchos eucariotas, fundamentalmente plantas y animales, la represión de la transcripción génica. Las citosinas junto a guaninas son las bases más frecuentemente metiladas. También, la metilación de citosinas da lugar con mucha frecuencia a mutaciones en el ADN por desaminación de la citosina.

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).

paramutación

1. Silenciamiento de la expresión de un alelo activo por parte de otro inactivo situado en el mismo locus en ciertos heterocigotos. Fue descubierto en el maíz. La paramutación produce un aumento progresivo de metilaciones de citosinas en el alelo paramutable. Se trata de un fenómeno de naturaleza epigenética, estable y heredable, pues los alelos no se reactivan durante la meiosis o la mitosis. 2. Fenómeno por el cual un alelo cambia hereditariamente la expresión de otro alelo del mismo locus, cuando ambos están en heterocigosis. El primer alelo se denomina paramutagénico y el segundo paramutable.

pirimidina

Base nitrogenada cuyos derivados son constituyentes de los ácidos nucleicos y nucleótidos. Las pirimidinas más abundantes son la citosina, timina y uracilo.

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.

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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