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Cinetica de crecimiento, Ejercicios de Cinética Química y Catálisis

Es un ejemplo relacionado a uno de los diferentes modelos de cinéticas de crecimiento

Tipo: Ejercicios

2023/2024

Subido el 29/10/2024

carlos-ruiz-xcj
carlos-ruiz-xcj 🇲🇽

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CARLOS ABRAHAM RUIZ PEREGRINO
3’- TTCCGATATT10 AGGCTCTAAC20 TACAAAACAC30 GCTATTCCAC40 ACAGGGGGGG50
GTTTCACAGC60 CTACAGCTCA70 CGCGCACGTT80 TTTTTTTGTT90 TCCGCTCCTG100
GATTTCTTCC110 AACTCCCCCG120 CGAGCTA -5’
a) Escribir la secuencia de la hebra codificante (10 pts).
5’-AAGGCTATAA10 TCCGAGATTG20 ATGTTTTGTG30 CGATAAGGTG40 TGTCCCCCCC50
CAAAGTGTCG60 GATGTCGAGT70 GCGCGTGCAA80 AAAAAAACAA90 AGGCGAGGAC100
CTAAAGAAGG110 TTGAGGGGGC120 GCTCGAT-3’
Promotor y los últimos nucleótidos del apareamiento
b) Escribir la secuencia de pre-RNAm obtenido directamente del proceso de
transcripción, suponiendo que esta comienza inmediatamente después del
promotor y concluye con el apareamiento de 5 nucleótidos de C, en la secuencia
que se les da en el ejercicio (es decir, al concluir dichos apareamientos) (15 pts).
5’-AAGGCUAUAA10 UCCGAGAUUG20 AUGUUUUGUG30 CGAUAAGGUG40
UCUGGGGGGG50 CAAAGUGUCG60 GAUGUCGAGU70 GCGCGUGCAA80
AAAAAAACAA90 AGGCGAGGAC100 CUAAAGAAGG110 UUGAGGGGGC120 GCUCGAU-3’
CCGAGAUUG20 AUGUUUUGUG30 CGAUAAGGUG40 UCUGGGGGGG50
CAAAGUGUCG60 GAUGUCGAGU70 GCGCGUGCAA80 AAAAAAACAA90
AGGCGAGGAC100 CUAAAGAAGG110 UUGAGGGGG
c) Determinar la secuencia de RNAm maduro, con sus respectivas modificaciones
postranscripcionales. Considerar que existe la posible presencia de intrones, los
cuales comienzan con la secuencia 5’-GUGCG-3’ y finalizan con la secuencia 5’-
CAAAG-3’ (ambas secuencias forman parte del intrón) (15 pts).
Gm-CCGAGAUUG20 AUGUUUUGUG30 CGAUAAGGUG40 UCUGGGGGGG50
CAAAGUGUCG60 GAUGUCGAGU70 GCGCGUGCAA80 AAAAAAACAA90
AGGCGAGGAC100 CUAAAGAAGG110 UUGAGGGGG
Intrones
Gm-CCGAGAUUG20 AUGUUUU UGUCG60 GAUGUCGA GCGAGGAC100 CUAAAGAAGG110
UUGAGGGGG AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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¡Descarga Cinetica de crecimiento y más Ejercicios en PDF de Cinética Química y Catálisis solo en Docsity!

CARLOS ABRAHAM RUIZ PEREGRINO

3 ’- TTCCGATATT^10 AGGCTCTAAC^20 TACAAAACAC^30 GCTATTCCAC^40 ACAGGGGGGG^50

GTTTCACAGC^60 CTACAGCTCA^70 CGCGCACGTT^80 TTTTTTTGTT^90 TCCGCTCCTG^100

GATTTCTTCC^110 AACTCCCCCG^120 CGAGCTA - 5 ’

a) Escribir la secuencia de la hebra codificante (10 pts). 5 ’-AAGGCTATAA^10 TCCGAGATTG^20 ATGTTTTGTG^30 CGATAAGGTG^40 TGTCCCCCCC^50 CAAAGTGTCG^60 GATGTCGAGT^70 GCGCGTGCAA^80 AAAAAAACAA^90 AGGCGAGGAC^100 CTAAAGAAGG^110 TTGAGGGGGC^120 GCTCGAT- 3 ’ Promotor y los últimos nucleótidos del apareamiento b) Escribir la secuencia de pre-RNAm obtenido directamente del proceso de transcripción, suponiendo que esta comienza inmediatamente después del promotor y concluye con el apareamiento de 5 nucleótidos de C, en la secuencia que se les da en el ejercicio (es decir, al concluir dichos apareamientos) (15 pts). 5’-AAGGCUAUAA^10 UCCGAGAUUG^20 AUGUUUUGUG^30 CGAUAAGGUG^40 UCUGGGGGGG^50 CAAAGUGUCG^60 GAUGUCGAGU^70 GCGCGUGCAA^80 AAAAAAACAA^90 AGGCGAGGAC^100 CUAAAGAAGG^110 UUGAGGGGGC^120 GCUCGAU- 3 ’ CCGAGAUUG^20 AUGUUUUGUG^30 CGAUAAGGUG^40 UCUGGGGGGG^50 CAAAGUGUCG^60 GAUGUCGAGU^70 GCGCGUGCAA^80 AAAAAAACAA^90 AGGCGAGGAC^100 CUAAAGAAGG^110 UUGAGGGGG c) Determinar la secuencia de RNAm maduro, con sus respectivas modificaciones postranscripcionales. Considerar que existe la posible presencia de intrones, los cuales comienzan con la secuencia 5’-GUGCG-3’ y finalizan con la secuencia 5’- CAAAG-3’ (ambas secuencias forman parte del intrón) (15 pts). Gm-CCGAGAUUG^20 AUGUUUUGUG^30 CGAUAAGGUG^40 UCUGGGGGGG^50 CAAAGUGUCG^60 GAUGUCGAGU^70 GCGCGUGCAA^80 AAAAAAACAA^90 AGGCGAGGAC^100 CUAAAGAAGG^110 UUGAGGGGG Intrones Gm-CCGAGAUUG^20 AUGUUUU UGUCG^60 GAUGUCGA GCGAGGAC^100 CUAAAGAAGG^110 UUGAGGGGG AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Gm^ - CCG AGA UUG AUG UUU UUG UCG GAU GUC GAG CGA GGA CCU AAA GAA GGU UGA GGGGG AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Codon de inicio y stop d) Obtener la secuencia de aminoácidos del péptido, derivado del RNAm maduro ( pts). Met-Phe-Leu-Ser-Asp-Val-Glu-Arg-Gly-Pro-Lys-Glu-Gly-stop e) ¿Cuál es el impacto que tendría que la secuencia mostrada, de 3’a 5’, sufriera una mutación del nucleótido en la posición 103, el cual es una timina y si este se intercambiara por una adenina? Escribir la secuencia del péptido resultante ( pts) y el tipo de mutación sufrido (10 pts). 3 ’- TTCCGATATT^10 AGGCTCTAAC^20 TACAAAACAC^30 GCTATTCCAC^40 ACAGGGGGGG^50 GTTTCACAGC^60 CTACAGCTCA^70 CGCGCACGTT^80 TTTTTTTGTT^90 TCCGCTCCTG^100 GATTTCTTCC^110 AACTCCCCCG^120 CGAGCTA - 5 ’ 3 ’- TTCCGATATT^10 AGGCTCTAAC^20 TACAAAACAC^30 GCTATTCCAC^40 ACAGGGGGGG^50 GTTTCACAGC^60 CTACAGCTCA^70 CGCGCACGTT^80 TTTTTTTGTT^90 TCCGCTCCTG^100 GAATTCTTCC^110 AACTCCCCCG^120 CGAGCTA - 5 ’ 5 ’- AAGGCTATAA^10 TCCGAGATTG^20 ATGTTTTGTG^30 CGATAAGGTG^40 TGTCCCCCCC^50 CAAAGTGTCG^60 GATGTCGAGT^70 GCGCGTGCAA^80 AAAAAAACAA^90 AGGCGAGGAC^100 CTTAAGAAGG^110 TTGAGGGGGC^120 GCTCGAT - 3 ’ Gm^ - CCG AGA UUG AUG UUU UUG UCG GAU GUC GAG CGA GGA CCU UAA GAA GGU UGA GGGGG AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Met-Phe-Leu-Ser-Asp-Val-Glu-Arg-Gly-Pro-stop - Glu-Gly-stop Met-Phe-Leu-Ser-Asp-Val-Glu-Arg-Gly-Pro-stop Mutación sin sentido Cuando se cambia la T por A debido a la mutación, esta madura a uracilo en la RNAm y provoca que el codón termine de manera prematura.