Codificacion genetica

Páginas: 6 (1262 palabras) Publicado: 24 de marzo de 2014
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA
BIOTECNOLOGIA Y APLICACIONES INDUSTRIALES



Tarea Nº 1
Codificación genética


Nombre: Ana Cobos D.
Fecha de entrega: 04/10/2013


1. OBJETIVOS
Realizar los ejercicios sobre codificación genética.

2. EJERCICIOS
1. Se descubrió una enfermedad que se debe auna mutación en dos nucleótidos de un gen relacionado con la fabricación de insulina. A partir de los alelos mutados se generan moléculas de insulina anormales. La secuencia de ADN que se muestra a continuación pertenece al gen que tiene la información para fabricar un fragmento de insulina normal

a) Escriba la secuencia de nucleótidos de la hebra inferior


ADN
SUPERIORCCATACCACGTTACAACGAGAAGGTAA
INFERIOR
GGTATGGTGCAATGTTGCTCTTCCATT

b) Utilizando la tabla del código genético escriba la secuencia de aminoácidos que se sintetiza a partir de la hebra inferior y de la hebra superior (recuerde las etapas del paso de ADN a proteínas)

TRANSCRIPCION
ADN ARN
SUPERIOR
CCATACCACGTTACAACGAGAAGGTAA
GGU AUG GUG CAA UGU UGC UCU UCC AUU
INFERIORGGTATGGTGCAATGTTGCTCTTCCATT
CCA UAC CAC GUU ACA ACG AGA AGG UAA

AMINOACIDOS
SUPERIOR
GGU AUG GUG CAA UGU UGC UCU UCC AUU
Gly Met Val Gln Cys Cys Ser Ser Ile
INFERIOR
CCA UAC CAC GUU ACA ACG AGA AGG UAA
Pro Tyr His Val Thr Thr Arg Arg Stop

c) El fragmento de proteína que figura a continuación pertenece a la insulina anormal

Pro Tyr Tyr Val Thr Arg Arg Arg Stop (anormal)
Pro TyrHis Val Thr Thr Arg Arg Stop (normal)

Compara esta secuencia con la anterior y determina cual es el nucleótido que sufrió la mutación responsable de la insulina anormal

R= como se señala los aminoácidos que no constan en la cadena de insulina por lo que hay una mutación son His y Thr correspondientes a la cadena inferior de ADN y que son los nucleótidos CAA y TCT respectivamente.

2. Beloware two partial sequences of DNA bases (shown for only one strand of DNA) Sequence 1 is from a human and sequence 2 is from a cow. In both humans and cows, this sequence is part of a set of instructions for controlling the production of a protein. In this case, the sequence contains the gene to make the protein insulin. Insulin is necessary for the uptake of sugar from the blood. Without insulin,a person cannot use digest sugars the same way others can, and they have a disease called diabetes.
Procedure:
1. Using the DNA sequence given in table 1, make a complimentary RNA strand for the human. Write the RNA directly below the DNA strand (remember to substitute U’s for T’s in RNA).
2. Repeat step 1 for the cow. Write the RNA directly below the DNA strand in table 2.
3. Use the codontable in your book to determine what amino acids are assembled to make the insulin protein in both the cow and the human. Write your amino acid chain directly below the RNA sequence.
Table 1
Sequence 1 ­ Human
DNA
C C A T A G C A C G T T A C A A C G T G A A G G T A A
RNA
GGU AUC GUG CAA UGU UGC ACU UCC AUU
Amino Acids
Gly Ile Val Gln Cys Cys Thr Ser Ile
Table 2
Sequence 1 ­ Cow
DNA
CC G T A G C A T G T T A C A A C G C G A A G G C A C
RNA
GGC AUC GUA CAA UGU UGC GCU UCC GUG
Amino Acids
Gly Ile Val Gln Cys Cys Ala Ser Val
Analysis:
1. The DNA sequence is different for the cow and the human, but the amino acid chain produced by the sequence is almost the same. How can this happen?
Esto puede ocurrir ya que se tiene más de una sola combinación o código para cadaaminoácido. Es decir por ejemplo para Gly se tienen 4 combinaciones diferentes, es decir varias probabilidad de que una combinación corresponda a este aminoácido por lo que las cadenas de insulina en el humano y el animal se parecen pero con ciertas diferencias en este caso en el humano es Thr y en la vaca Ala.
El código puede variar pero se puede seguir produciendo un mismo aminoácido.

2. Diabetes...
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