Núcleo y cromatina - Contenido educativo
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Vídeo sobre la estructura del núcleo y la cromatina
Hola chicos, bueno lo prometido es deuda, aquí tenéis el primer vídeo sobre los
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temas que nos quedan por ver, espero que estéis todos bien, que llevéis esta
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cuarentena lo mejor posible y en la medida que lo que vayáis pudiendo pues
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me gustaría que fuerais viendo los vídeos, vale, yo no os voy a mandar tareas pero
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simplemente irlos viendo por si os queda alguna duda para irla resolviendo después
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cuando hagamos las actividades después de vacaciones. Bueno, como os digo el
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primer tema es el núcleo celular mitosis y meiosis y aquí tenéis todos los
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contenidos que vamos a tratar en esta unidad. Vamos a empezar hoy hablando de
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la estructura del núcleo y el punto 2 de los cromosomas, los dos primeros
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apartados. Bueno, vamos a empezar, como os digo, con la estructura del núcleo. Las
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células eucariotas sabéis que se caracterizan porque tienen un núcleo y
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este núcleo es el que contiene el material genético. Aquí tenéis una
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fotografía al microscopio de cómo se vería un núcleo y aquí se
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representan de forma más gráfica los mismos componentes que vamos a ver aquí
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que vamos a describir uno por uno. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que limita
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el núcleo. Hemos dicho que la célula está limitada por la membrana plasmática
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y el núcleo está limitado también por lo que se denomina la envoltura nuclear.
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La envoltura nuclear es una doble membrana, está formada por una
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membrana interna que se encuentra en contacto con los materiales que hay
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en el interior del núcleo y una membrana externa que se continúa con el
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retículo endoplasmático. Tanto la membrana interna como la membrana
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externa tienen una estructura similar a la membrana plasmática, es decir, es una
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bicapa lipídica. Entre medias de las dos, aquí queda representado en un color más
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más clarito, tendríamos lo que se llama el espacio intermembrano. Si vamos a la
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fotografía, pues podéis ver que aquí hay una línea más oscura, otra más oscura
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y entre medias una zona más clara. Sería lo mismo, la membrana externa, la
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membrana interna y el espacio intermembrano entre medias. Si os fijáis también aquí
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en la fotografía, la envoltura nuclear no es un continuo sino que hay como
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pequeños orificios. Bueno, esos orificios los he representado aquí con estos
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barriletes de color amarillo y son lo que se denominan los poros nucleares. El
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poro nuclear es una estructura proteica, está formado por ocho proteínas que
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forman una especie de canal que permiten el intercambio de moléculas entre el
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interior del núcleo y el citoplasma. Dentro del núcleo hay una
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sustancia líquida similar a un medio acuoso como ocurre en el citoplasma. Para
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diferenciar el citoplasma, aquí los componentes que hay son diferentes. Aquí
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lo que vamos a tener es básicamente la cromatina, que sería toda esta parte que
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está así pintada en gris dentro del núcleo en esta fotografía y algunas
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proteínas y algunas las arreles que se están produciendo y algunas otras
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moléculas que son necesarias para todo el proceso de la célula.
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Además tenemos estas líneas rojas que he pintado aquí que sería todo este
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material, todas estas manchitas que se ven dentro del núcleo que es la
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cromatina. La cromatina no es más que filamentos de ADN asociados con proteínas
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y lo vamos a ver en detalle en los siguientes puntos. Y además aparece esta
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mancha oscura, que aquí he representado como un lío de líneas, que es lo que se
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llama núcleo. El núcleo es una región del núcleo donde se encuentran los
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genes que van a servir fundamentalmente para la síntesis de ARN ribosómico. Es el
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lugar donde se está produciendo el ARN que va a formar los ribosomas. Fue
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descubierto por Fontana en 1781 y en una célula puede haber de uno a cinco
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nucleolos. Depende de cómo estén localizados estos genes dentro
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del núcleo y cómo están localizados los cromosomas dentro del núcleo.
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Bueno, vamos a ver el punto 2A en el que hablaremos de lo que es el ADN, la
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cromatina y los cromosomas. Recordad que el ADN es una doble hebra de nucleótidos
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que forma una hélice. Aquí tendríamos los grupos fosfátulas y el azúcar y en el
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medio tendríamos las bases nitrogenadas pareadas, de acuerdo, como ya hemos visto
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la dinacontimina, citosinacón o anina. Pero en las células eucariotas el ADN no
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aparece aislado, no aparece de esta manera, sino que aparece asociado con
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proteínas y forma lo que se llama la cromatina. Esta cromatina, dependiendo
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del estado en el que se encuentra la célula, puede presentar diferentes
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niveles de compactación. Aquí tenéis un ejemplo de algunos de ellos. Esto
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serían las proteínas, las histonas, alrededor de las cuales se enrolla el
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ADN. Aquí tendríamos varias histonas, cada uno de estos grupitos. Aquí ya no
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se representa cada bola por separado, cada proteína por separado, sino que se
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representan como barriletes alrededor de los cuales se enrolla el ADN.
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Y esta cromatina forman los cromosomas. Los cromosomas son fibras de
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cromatina, es decir, la única diferencia es que la cromatina es la secuencia o
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toda la hebra de ADN enrollada alrededor de las histonas y cada una de estas
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fibras por separado forma lo que se llama un cromosoma. Generalmente la manera en
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la que se representa un cromosoma o la que vemos un cromosoma es éste. Este
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sería un cromosoma o cómo vemos un cromosoma cuando la célula se va a
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dividir, porque es el único momento en el que somos capaces de
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observar los cromosomas a través del microscopio. Se ha representado aquí un
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modelo típico de cromosoma y me preguntaréis qué significan estas
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bandas. Bueno, pues para localizar o para estudiar los cromosomas y
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compararlos lo que se hace es que se tiñen con unas sustancias específicas
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que dependiendo de la composición que haya de bases en cada una de estas
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regiones se va a teñir de forma distinta y eso va a dar un patrón de bandas, una
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especie de código de barras que nos va a servir para identificar cada
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cromosoma porque este código de barras es distinto en cada cromosoma.
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Me preguntaréis ahora qué significan estos números. Bueno, pues estos números
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sirven para identificar cada una de estas regiones. ¿Por qué? Pues porque cuando se
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estudian los genes y cómo están organizados dentro del cromosoma lo que
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se hace es que se detecta estas barras, estas regiones y dentro
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de ellas se analiza utilizando otras técnicas moleculares qué genes están
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dentro de ellos. De tal manera que si nosotros sabemos esta, si leemos este
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código, sabemos que el 12 es el cromosoma, P es el brazo corto, que
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sería este de aquí y 13-12 pues sería la zona de la banda donde se encuentra
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esta zona y podríamos decir que tal gen está localizado en este código.
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¿De acuerdo? Esto simplemente por si lo veis en algún lado.
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Bueno, vamos a ver ahora la estructura de la cromatina más en detalle. En la
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primera forma en la que se observa una cromatina, la forma más sencilla es lo
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que se llama la hebra de 10 nanómetros o collar de perlas. Se llama collar de
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perlas porque forma una estructura semejante a un collar. Cada una de las
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perlas del collar es lo que se denomina un nucleosoma, que sería lo que
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hemos visto antes, que estaría formado por las proteínas alrededor de las
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cuales se enrolla el ADN. Este núcleo de proteínas se llaman histonas y está
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formado por ocho proteínas que se llaman H2A, H2B, H3 y H4. La H viene de
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histona, 2A, 2B, 3 y 4 y de cada una de ellas hay dos, de tal manera que
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forman lo que se llama un octámero de proteínas y como os digo alrededor de
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este octámero se enrolla el ADN. Cuando vemos cómo se asocian estas
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nucleosomas, cómo estarían enrollados aquí o cómo estarían en esta
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fotografía del microscopio, pues vemos que aquí tendríamos un nucleosoma, aquí
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tendríamos el otro, igual que veríamos aquí y entre medias, que sería esta
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línea de aquí, vemos una zona que está libre de proteínas, no tiene
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histonas, lo que se llama el linker DNA y ahora veremos qué es lo que ocurre con
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esta región. El siguiente nivel de compactación se denomina en fibra
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de 30 nanómetros o solenoide y aquí lo que ocurre es que en esta zona que
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habíamos dicho del linker DNA, donde no hay proteínas, se une otra quinta
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proteína histónica que es la H1 y sirve para ir enrollando estos
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nucleosomas, imaginaos que tenéis un cordón y lo vais súper enrollando y
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forman esta estructura de solenoide o de 30 nanómetros. Esta fibra, la anchura de
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esta fibra es de 30 nanómetros y por eso se denomina de esta manera.
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Bueno, pero no solamente la cromatina dentro del núcleo presenta estos dos
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niveles de compactación, sino que podemos observar todos estos. Aquí
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tendríamos, como hemos dicho al principio, la fibra de ADN, aquí tendríamos la
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fibra de ADN asociada con el octámeno de histonas, formando los
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nucleosomas. Aquí tendríamos la región de ADN que queda libre de histonas, que
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une los nucleosomas y donde se uniría la H1 para dar la fibra, para formar la
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fibra de 30 nanómetros. Esta fibra de 30 nanómetros se sigue enrollando sobre
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sí misma y forma lo que se denominan los lazos. Estos lazos además se pueden
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seguir enrollando sobre unos andamios proteicos dentro del cromosoma hasta
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llegar al grado máximo de compactación, que sería este de aquí, que es el que se
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observa cuando la célula se va a dividir y es, como os he dicho antes, el que se
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utiliza generalmente para representar a los cromosomas. Pero la mayoría de las
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veces, durante el ciclo celular, mientras que la célula está siendo activa y
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está produciendo proteínas, la cromatina tiene esta apariencia. Está formando la
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mayoría de la cromatina, forma estas hebras de 10 nanómetros.
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Bueno, aquí tenéis un dibujo, un gráfico, donde vienen representados
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igualmente los diferentes niveles de compactación, pero en este caso además se
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muestra cuál es la actividad de este ADN. Es decir, cuando los genes que forman
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estos segmentos de cromatina pueden transcribir proteínas o cuando están
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inactivos y se están preparando para que la célula se divida. Este esquema lo
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veremos más tarde, pero me parece que es muy gráfico y que nos va a servir tanto
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durante este tema como en el siguiente. Bueno, hasta aquí la primera sesión.
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Espero que os haya gustado y seguiremos con la segunda. Un beso muy fuerte para
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todos. Hasta luego. Adiós.
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- Autor/es:
- Beatriz López
- Subido por:
- Beatriz L.
- Licencia:
- Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
- Visualizaciones:
- 7
- Fecha:
- 30 de octubre de 2023 - 19:22
- Visibilidad:
- Clave
- Enlace Relacionado:
- https://youtu.be/uK2Cy9QqRlQ
- Centro:
- IES ANGEL CORELLA
- Duración:
- 11′ 26″
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