Encabezado Facultad de Ciencias
presentacion

Presentación del grupo 5047 - 2008-2.

Evaluación: Teoría 45%, 5 exámenes parciales, tareas y participación

Laboratorio: 45%, reporte de prácticas, exámenes y tareas

Departamental: 10%

No hacemos reposiciones, ni final.

La asistencia tiene que ser PUNTUAL y en Laboratorio es indispensable asistir al 80% de las clases (solo se puede faltar en dos ocasiones). Por favor, adquieran su Manual de Prácticas de BMCI en Servicios Editoriales.

Nos pueden localizar en el Laboratorio de Biología Molecular, Edif. A, 2do. piso, Facultad de Ciencias.

No recomendamos la adquisición de ningún libro de texto. Prácticamente cualquier famoso libro de Bioquímica y/o Biología Molecular les servirá, siempre que haya sido editado después del año 2002.

Beti y Claudia

El programa del curso de Biología Molecular de la Célula I será el aprobado para el Plan de Estuidos 1997.

Temario:

I. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA CELULA 10 h.
Se presenta el contexto general del estudio de la célula y de la organización celular de los sistemas biológicos.

I.1. Antecedentes y generalidades
I.1.1. Teoría celular.
I.1.2.Origen y evolución celular. Arquea, eubacteria y eucaria.

I.2. Organización y estructura general de los sistemas biológicos a nivel celular.

I.2.1. Procariontes

I.2.2. Eucariontes

I.2.3. Sistemas virales
II. ANALISIS ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE MACROMOLECULAS INFORMACIONALES EN LOS SISTEMAS BIOLOGICOS. 54 h.

El alumno aprenderá la importancia de las diversas macromoléculas presentes en los seres vivos, así como la estructura y funciones que desempeñan los ácidos nucleicos en la vida.

II.1. El agua

II.1.1. Propiedades fisicoquímicas de la molécula de agua. Formación de puentes de hidrógeno.

II.1.2.Interacción del agua con moléculas polares y no polares. Efecto hidrofóbico.

II.1.3. Ionización de las moléculas de agua

II.1.4. Disociación de ácidos y bases.

II.1.5. Conceptos de pH y pI. Amortiguadores.

II.2. La relevancia de los enlaces no covalentes y las interacciones reversibles en la biologÍa.
II.3. La relación estructura-función a nivel de las proteínas.

II.3.1. Propiedades fisicoquímicas y clasificación de los aminoácidos.

II.3.2. Estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.

II.3.3. Métodos de purificación y análisis de proteínas.

II.3.4. Proteínas estructurales: queratinas, colágena.
II.3.5. Proteínas de transporte: mioglobina y hemoglobinas.
II.3.6. Autoensamble y polimerización de proteínas.
II.4. Enzimas

II.4.1. Equilibrio químico

II.4.2. Energía libre de activación y mecanismo de catálisis.

II.4.3. Cofactores y coenzimas

II.4.4. Concepto y estructura del sitio activo

II.4.5. Cinética enzimática. Inhibidores de la actividad enzimática. Regulación de la actividad enzimática. Alosterismo, modificaciones covalentes y activación de zimógenos

II.5. Estructura de los ácidos nucleicos

II.5.1. Nucleótidos y polinucleótidos. DNA y RNA.

II.5.2. El modelo de la doble hélice de Watson y Crick. Conformaciones A, B y Z.

II.5.3. Interacciones de los ácidos nucleicos con proteínas

II.6. Organización y características del material genético en los sistemas biológicos.

II.6.1. Contenido de DNA en los organismos. La paradoja del valor C.

II.6.2. DNA y RNA virales.

II.6.3. DNA bacteriano

II.6.4. Elementos genéticos móviles: transposones, plásmidos. Implicaciones evolutivas: transferencia genética horizontal.

II.6.5. El genoma eucarionte: DNA alta y medianamente repetido, DNA de copia única. Genes partidos: exones e intrones.

II.6.6. Estructura molecular del cromosoma eucarionte. Nucleosomas.

II.6.7. DNA en organelos.

II.7. Los flujos de información en los sistemas biológicos

II.7.1. El dogma central de la biología molecular

II.7.2. Características generales del código genético

II.7.3. Clasificación de las mutaciones: puntuales y no puntuales.

II.7.4. Clasificación de las mutaciones puntuales: deleciones, inserciones, transiciones y transversiones.

II.7.5. Clasificación de las mutaciones con respecto al código genético: silenciosas, de sentido equivicado, sin sentido. Teoría neutralista de la evolución.

II.7.6. Comparación de secuencias de proteínas y ácidos nucleicos a lo largo de la escala filogenética. Homología y similitud a nivel molecular; genes ortólogos y parálogos.

II.7.7. Replicación, reparación del DNA y recombinación.

II.7.8. Transcripción. Procesamiento postranscripcional del RNA

II.7.9. Traducción

II.8. Regulación de la expresión génica

II.8.1. El paradigma del modelo del operón en bacterias.

II.8.2. Eucariontes. Sistemas unicelulares y pluricelulares, totipotencialidad, genes de diferenciación y genes de rutina, niveles de expresión, genes de segmentación y genes homeóticos.

II.9. Tecnología de DNA recombinante.

II.9.1. Clonación de DNA. Endonucleasas de restricción. Vectores de clonación.

II.9.2. Hibridación de secuencias específicas en ácidos nucléicos.

II.9.3. Amplificación de secuencias específicas. PCR.

II.9.4. Secuenciación de ácidos nucleicos.

II.9.5. Expresión de los productos de clonación.

 


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