lunes, 20 de junio de 2011

P53 Anormal y El Desarrollo Del Cancer

Rol:  La celula se encuentra en el núcleo donde funciona como un factor de transcripción, y es el guardian del genoma pues cada alteracion al nucleo es prevenida por el p53.
Su rol fundamental se relaciona con el cáncer, y prácticamente está comprometida en el desarrollo de todos los tumores. Cuando esta proteína sufre una mutación y por ello pierde su eficiencia, se desencadena un cáncer. Por ello no es de extrañar que en muchos de los tumores cancerosos se encuentre la proteína p53 dañada por una mutación. Pero aun si está bien constituida, a veces se ve sobrepasada por los hechos y el cáncer aparece.
actúa como si fuera un dios, decidiendo cuando una célula debiera vivir y cuando debiera morir. Es con este poder que nos protege del cáncer. Las moléculas de p35 se reúnen en grupos de cuatro unidades y le ponen freno al proceso de división celular, dándole así tiempo a la célula para que repare el daño. Si en ocasiones el daño es tal que ya no se puede reparar, la p53 activa otro mecanismo que obliga a la célula a que se autodestruya


Ubicacion:  La proteína se encuentra en el núcleo donde funciona como un factor de transcripción. La proteína p53 está al centro de una gran red de proteínas.


La mayor parte de las mutaciones que se producen en la p53, consisten en una torcedura equivocada de la molécula, con lo que se altera la forma molecular necesaria para actuar eficientemente.


Si el proceso de la p53 se altera y no manda la señal de suicidio a las células que tengan algún daño,  la persona no envejecerá, pero tendría mayores riesgos de presentar el desarrollo del cáncer. Ya que cuando estas moléculas funcionan de forma normal protegen a la persona del desarrollo el cáncer, pero al hacer que las células se suiciden provocan el envejecimiento. Se sospecha que la alteración estructural de las proteínas está asociada a una gran diversidad de enfermedades humanas, desde las neurodegenerativas a la diabetes.
 La gran importancia de la p53 en medicina es su enorme importancia en la génesis y mantenimiento de tumores. En individuos con alteraciones en la función de la p53 son muy frecuentes los tumores y por otra parte en la génesis y mantenimiento del crecimiento tumoral es muy importante que ocurran alteraciones o inactivaciones de la función de p53 en las células tumorales.
La mayor parte de las mutaciones que se producen en la p53, consisten en una torcedura equivocada de la molécula, con lo que se altera la forma molecular necesaria para actuar eficientemente.




Si el proceso de la p53 se altera y no manda la señal de suicidio a las células que tengan algún daño,  la persona no envejecerá, pero tendría mayores riesgos de presentar el desarrollo del cáncer. Ya que cuando estas moléculas funcionan de forma normal protegen a la persona del desarrollo el cáncer, pero al hacer que las células se suiciden provocan el envejecimiento. Se sospecha que la alteración estructural de las proteínas está asociada a una gran diversidad de enfermedades humanas, desde las neurodegenerativas a la diabetes.
 La gran importancia de la p53 en medicina es su enorme importancia en la génesis y mantenimiento de tumores. En individuos con alteraciones en la función de la p53 son muy frecuentes los tumores y por otra parte en la génesis y mantenimiento del crecimiento tumoral es muy importante que ocurran alteraciones o inactivaciones de la función de p53 en las células tumorales.




Mutaciones de la línea germinal en P53 pueden dar lugar a consecuencias espectaculares como el síndrome de Li-Fraumeni, en el que los individuos de una familia pueden padecer diversos sarcomas, tumores cerebrales, leucemias y carcinomas suprarrenocorticales, entre otros tumores. Tiene una herencia autosómica dominante. En este síndrome un alelo está inactivado en la línea germinal, por lo que sólo requiere una mutación somática en el alelo restante para que aparezca un tumor.
p53 se activa durante la formación de los gámetos (espermatozoides y óvulos).En concreto, se activa durante la meiosis, el proceso de división celular que genera los gámetos. Se trata de un momento en el que la célula se autoinflinge roturas en el ADN a lo largo de todo su genoma. La reparación de estas roturas, crucial para el buen desarrollo de la meiosis, ha de estar controlada muy de cerca para impedir la acumulación de mutaciones y su posible fijación en la descendencia, y el gen p53 desarrolla esta labor de control del proceso.Además, los investigadores han descubierto que este rol de p53, su actuación durante la gametogénesis, está altamente conservado a lo largo de la evolución. El equipo de investigación ha observado una activación similar de p53 durante la formación de espermatocitos de ratón, lo que reafirma la imporancia del mecanismo de control.

lunes, 18 de abril de 2011

Rol Proteíco En El Ciclo Celular

Ciclo celular: Es el periodo T, que va desde el principio de una división hasta el inicio de la siguiente.
Interfase: La interfase (periodo S) se divide en 3 partes, aquí ocurre la duplicación del cromosoma y la síntesis de proteínas (producción de proteínas).

lunes, 4 de abril de 2011

Resumen De Ciclo Celular


El ciclo celular:
Es la vida que posee una célula desde cuando se origina y todos los procesos que realiza  hasta que muere

Es diferente en las células procariontes y eucarionte.
Las células procariontes se reproducen por bipartición, a través de este  proceso no ocurren variaciones genéticas pero hay tres formas en las que se puede variar:
Conjugación o Conyugación (traspaso de plásmido)
Mutación
Alteraciones del ciclo celular

Las Células Eucariontes se pueden reproducir a través de mitosis y meiosis:

-La Mitosis ocurre en las células diploides (2N y tienen dos hijas con 2N)
Esta etapa se divide en 4 procesos:
Profase
Metafase
Anafase
Telofase

-La Meiosis ocurre en las células haploide ( La madres es diploide y las hijas son haploide) el material genético de las hijas es de N.

lunes, 21 de marzo de 2011

Estructura Material Genético


ESTRUCTURA DEL MATERIAL GENETICO:

El DNA está constituido por cuatro bases nitrogenadas, las cuales son: Adenina (A), Guanina (G), Timina (T) y Citosina (C).
La Adenina y la Guanina son purinas y la Timina y la Citosina son pirimidinas. Las bases son la unidad de construcción de los nucleótidos. Cada nucleótido se compone de una base nitrogenada (Purina o pirimidina), un azúcar pentosa (Dribosa o 2-deoxy-D-ribosa) y un ácido fosfórico.





DEFINICIONES:
                                                                                               
MATERIAL GENETICO: el material genético es casi exclusivamente ácido desoxirribonucleico (ADN o DNA).
 Cualquier material de origen vegetal, animal o microbiano u otro que tenga información genética y que la transmita de una generación a la siguiente.
Esa información controla la reproducción, el desarrollo, el comportamiento, etc.
Para todos los organismos vivos actualmente conocidos, el material genético consiste casi exclusivamente en ADN, con la excepción de algunos virus y priones (formas infecciosas de proteínas normales).
NUCLEOTIDOS: Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un monosacárido de cinco carbonos (pentosa), una base nitrogenada y un grupo fosfato. El nucleósido es la parte del nucleótido formado únicamente por la base nitrogenada y la pentosa.



















Estructura Material Genético ( característica de la naturaleza química del material genético)

 
En los organismos vivos, el ADN no suele existir como una molécula individual, sino como una pareja de moléculas estrechamente asociadas. Las dos cadenas de ADN se enroscan sobre sí mismas formando una especie de escalera de caracol, denominada doble hélice. Cada unidad que se repite, el nucleótido, contiene un segmento de la estructura de soporte (azúcar + fosfato), que mantiene la cadena unida, y una base, que interacciona con la otra cadena de ADN en la hélice. En general, una base ligada a un azúcar se denomina nucleósido y una base ligada a un azúcar y a uno o más grupos fosfatos reciben el nombre de nucleótido.
El material genético es ácido nucleico, y por lo tanto es un polímero de nucleótidos. En todos los sistemas celulares, tanto procariontes como eucariontes, el material genético siempre es DNA (ácido desoxiribonucleico).
En los virus, en cambio, el material genético puede ser DNA (virus de DNA) o RNA (ácido ribonucleico) (virus de RNA).