Artículos recomendados:

Código genético en plantas codificados serán publicados

Código genético en plantas codificados serán publicados

Código genético en plantas codificados serán publicados Tras un intenso estudio realizado por un grupo de investigadores de Canadá, lograron identificar toda la composición genética de un muy importante número de plantas, cuya especies son medicinales, el trabajo realizado se piensa publicar para toda la comunidad científica y el publico Más>>

Leer el artículo completo

Núcleo

votar

Núcleo.

El ADN de la célula eucariota se halla en el núcleo que esta delimitado por una envoltura nuclear formada por dos membranas, que estan perforadas en intervalos por poros nucleares a través de los cuales se produce el transporte actovo de determinadas moléculas entre el núcleo y el citoplasma.

La envoltura nuclear esta conectada deirectamente con la membrana del reticulo endoplasmatico y se mantiene por dos redes de pigmentos intermedios: una denominada lamina núclear .

Una molécula de ADN es un polimero lineal no ramificado que contiene muchos millones de nucleótidos organizandos moviendo una secuencia regulasr y que la información genética de una célula esta contenida en el orden lineal por los nucleótidos de su ADN . El codigo genético, esta escrito con palabras de tres nucleótidos ( codones cada uno de los cuales especifica un amino ácido ).

Cada molécula de ADN se empaqueta en cromosomas el total de una infinidad genética contenida en los cromosomas de un organismo constutuye su genoma.

El ADN se pliega formando una estructura compacta y ordenada Cromosomas que asi permite el acceso a su información genética.

Los cromosomas de una célula a su información genética de una célula cambian su estructura y actua en función de la fase del ciclo celular: en mitosis o fase M  se encuentran muy condenzadas y son transcripciones diferentes inactivos en la otra fase del ciclo, interface -> estan mucho menos condensados y son transcripciones inactivos en la otra fase del ciclo ( interface están mucho más condensados y son activos dirigiendo continuamente la sintesis de ARN:

Nuestro Siglo

votar

Nuestro Siglo

Si todos los días las noticias nos llueven con relatos imágenes e informaciones que nos extresan, siempre esta bien mantenernos informados, es sano y mas si las informaciones no son coaxiosas.

Uno de los sitios para recrearse y visitar es Mi Siglo, la variedad de temas que trabaja el sitio es importante y su contenido no solo brinda información, también nos da un aporte a como podemos manejarnos en este siglo de locos, donde cada uno se pone el salvavidas y no le interesa que pasa con el vecino, esta algo discriminado por las informaciones de siertas fuentes es un precio que el lugar paga en el sector blogers pero su marcha se le nota firme en sus conceptos y criterios al informar, para mi dos destacables son, las personas desaparecidas, pero no por cuestiones políticas, esas que no tienen explicación alguna como las consigue , y el tema, interesante, de las tribus urbanas también esta bueno, al igual cuando saca a relucir lo feo de la educación de un sitio especifico que si se toman la molestia de seguir el contenido lo verán con claridad, obvio tiene un palo en la mano vale la pena un recomendado

www.misiglo.com

Señalización, Las Proteinas.

votar

Las Proteinas.

Las proteinas que actúan como iterruptores pertenecen a dos clases.

* Una consta de proteínas cuya actividad esta activada o reprimida por forsforilación, el interruptor se desplaza hacia un lado mediante la acción de una proteína Quinasa que añade un fosfato a la proteína interruptor, y hacia otro lado mediante la acción de una proteína fosfasa que elimina el fosfato de la proteína interruptor.

* Otra son las proteínas de unión al AGP  estas proteínas alteran sus estados activos o inactivos según tengan unida una molécula de GTP o GDP.

Receptores asociados a proteínas G:

Forman la mayor familia de receptores de la membrana participan en la respuesta de la molécula extracelulares de señalización, hormonas, neuronas, etc.

Las moléculas señalizadoras son tan variadas en su estructura como en su función.

Pueden ser pequeñas o derivadas de áá o de ácidos grasos,y para cada una de ellas existe un receptor diferente ,tienen una estructura similar; una cadena polipeptidica única que atraviesa la bicapa lipidica, hacia afuera y hacia adentro siete veces.

Cuando una molécula de señalización extracelular se une a un receptor trasmembrana de siete segmentos, la proteína sufre un cambio de conformidad que altera la cara intracelular del receptor, permitiendole interactuar con la G localizada en el lado intracelular se une a un receptor, ese receotor se une a la proteina G y activa, luego se inactiva.

La visión, el gusto y olor dependen de receptores asociados a proteínas.

Receptores asociados a enzimas.

Proteínas de señalización que regulan el crecimiento, la proliferación, diferenciación y superficie de tejido animal.

Receptores Tirosina / Quinasa.

La unión al ligando induce la dimeruzacuñib dek receptor que activa el complejo Tirosina-quinasa una ves que se activa se autofosforila sobre los residuos de tirosina que actúa de unión para las señales extracelulares.

Las cuales se unen a estas por sus dominios SH2 de esta forma se activa un complejo multiproteina que trasmite la señal al interior de la célula.

Moléculas señalizadoras

votar

Algunas moléculas señalizadoras.

Algunas moléculas señalizadoras puede atravesar la membrana plasmática.

Las moléculas extracelulares de señalización se encuentran en dos clases:

1) Molécula grandes o demasiado hidriofilicas para atravesar la membrana plasmática de la célula diana, entonces las proteinas receptoras de estas ,pñçeciñas se diponen enla membrana plasmática de la célula diana de forma que trasmiten el mensaje a través de la membrana.

2) Moléculas que son pequeñas he hidrofóbicas que pueden difundir a través de la membrana plasmática.

Los recelptores se encuentran en el interior de la célula diana; estos receptores se activan cuando la molécula señalizadora se une directamente con ellos.

El óxido nítrico puede entrar en las células y activar direcas a las enzimas el óxido nítrico (no) cruza la membrana plasmática y activa una enzima intracelular el no disuelto difunde rápidamente hacia el exterior de la célula que lo fabrica y hacia células vecinas, actúa de forma local porque en el espacio extracelular tiene una vida media corta de 5 a 10 seg antes de transformarse en nítritos y nítratos mediante la reacción con O2 o agua.

Tres clases de Receptores de Superficie Celulares

* Receptores asociados a canales iónicos: ( Flujo de iones que producen un efecto eléctrico)

* Receptores asociados a proteinas G : ( Liberada y difunde a través de la membrana plasmática iniciando una cascada de efectos )

* Receptores asociados a enzimas: ( Se trata de una actividad enzimática de la cara citoplasmática del receptor, que es activado, generando una gran variedad de señales posteriores. )

Los receptores asociados a canales iónicos.

Transforman las señales químicas en señales eléctricas, estos son los receptores utilizados para la trasmisión rápida a través de las sinapsis del sistema nervioso, traducen directamente la señal química ( en forma de un pulso de neurotrasmisior liberado al exterior de la célula diana) en una señal eléctrica en forma de un cambio de voltaje a través de la membrana plasmática.

La mayoría de las proteínas clave en la señalización intracelular se comportan como interruptores moleculares, la recepción de la señal las hace pasar de un estado activo a otro inactivo.