La Transfección es una
técnica empleada para introducir fragmentos de ADN adicional en células de
mamíferos. El vehículo que transporta el nuevo ADN es un virus capaz de
infectar a la célula. La información genética del virus es modificada
previamente, sustituyendo genes que codifican proteínas implicadas en la
virulencia y en la replicación del virus por genes de interés que se desea
insertar en el mamífero. En muchos casos se transfectan genes que codifican
proteínas con función terapéutica o genes necesarios para restaurar una
deficiencia génica
lunes, 4 de junio de 2012
9.1.3. TRANSDUCCIÓN
La transducción es un
proceso mediante el cual el ADN es transferido desde una bacteria a otra
mediante la acción de un virus. También se utiliza para designar al proceso
mediante el cual ADN exógeno es introducido en una célula mediante un vector
viral. Esta es una herramienta que usualmente utilizan los biólogos moleculares
para introducir en forma controlada un gen extraño en el genoma de una célula
receptora.
Cuando los bacteriófagos
(virus que infectan bacterias) infectan una célula bacteriana, su modo normal
de reproducción consiste en capturar y utilizar la maquinaria de replicación,
transcripción, y traducción de la célula de la bacteria receptora para producir
gran cantidad de virones, o producir partículas virales, incluido el ADN o ARN
viral y la cubierta de proteína.
9.1.2 CONJUGACIÓN
En este proceso, una
bacteria donadora F+ transmite a través de un puente o pili, un fragmento de
ADN, a otra bacteria receptora F-. La bacteria que se llama F+ posee un
plásmido F, además del cromosoma bacteriano.
Este proceso se lleva a cabo
si la célula presenta el plásmido F, que contiene la información genética para
formar pili, puentes que sirven de unión citoplásmica entre dos bacterias. La
célula que presenta el plásmido se denomina F+; la célula que no lo contiene se
llama F-. La bacteria F+ (donadora de información) se une a una bacteria F-
(receptora) mediante uno de sus pili.
La duraciónón del contacto
entre bacteria dadora y bacteria receptora condiciona la importancia del
fragmento cromosómico transmitido. El estudio de la conjugaciónón ha permitido
establecer los mapas cromosómicos de ciertas bacterias. Ciertamente, la
conjugaciónón juega un papel en la aparición en las bacterias de resistencia a
los antibióticos.
9.1.1 TRANSFORMACIÓN
Fragmentos de ADN que pertenecían a células lisadas
(rotas) se introducen en células normales. El ADN fragmentado recombina con el
ADN de la célula receptora, provocando cambios en la información genética de
ésta.
La transformación en
genética se refiere a la alteración genética de una célula que resulta de la
introducción y expresión de material genético externo (DNA). En bacterias, la
transformación se refiere en el intercambio genético producido cuando una
bacteria es capaz de captar fragmentos de ADN, de otra bacteria que se
encuentran dispersos en el medio donde vive.
9.1 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA NATURAL
9.1 MECANISMOS DE
TRANSFERENCIA NATURAL
El mecanismo de reproducción
habitual en bacterias es la bipartición. Mediante este mecanismo se obtienen
dos células hijas, con idéntica información en el ADN circular, entre sí y
respecto a la célula madre, y de contenido citoplásmico celular similar. Las
células hijas son clones de la progenitora. Por este sistema de reproducción se
puede originar una colonia de células con material idéntico; sin embargo, esto
no ocurre debido al alto índice de mutaciones que se producen en las bacterias.
INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGIA
Introducción:
El mecanismo de reproducción
habitual en bacterias es la bipartición. Mediante este mecanismo se obtienen
dos células hijas, con idéntica información en el ADN circular, entre sí y
respecto a la célula madre, y de contenido citoplásmico celular similar. Las
células hijas son clones de la progenitora. Por este sistema de reproducción se
puede originar una colonia de células con material idéntico; sin embargo, esto
no ocurre debido al alto índice de mutaciones que se producen en las bacterias.
Griffith trabajó sobre la
transferencia de virulencia en la bacteria patógena Streptococcus pneumoniae en
1928. Este demostró con sus experimentos que el DNA era necesario para adquirir
la virulencia. Su experimento consistió en calentar bacterias virulentas (que
ocasionan la enfermedad) que luego eran inyectadas en ratones. Los ratones no
experimentaban enfermedad alguna y no era posible recuperar las cepas de
bacterias inyectadas. Cuando inyectó una combinación de bacterias virulentas
muertas y bacterias vivas no virulentas, los ratones morían. Le fue posible además recuperar bacterias
virulentas vivas de los ratones muertos. Griffith denominó transformación a
esta conversión de bacterias no virulentas a bacterias virulentas.
Objetivo:
Entender las bases moleculares del intercambio del
material genético entre los diferentes seres vivos para su posterior
aplicación.
Metodología:
Curtis, Barnes,
Schnek, Massarini. Curtis Biología. 7ª edición, ed. Panamericana, impreso en México, 2007.
PORTADA UNIDAD 9
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD ALTAMIRANO
UNIDAD IX
"TRANSFERENCIA DEL
MATERIAL GENÉTICO"
Nombre del Alumno:
ORROSQUIETA VAZQUEZ GABINO
Número de Control:
09930050
Carrera: Lic. Biología
Ciudad Altamirano, Gro. México a 04 de junio del 2012
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