pcrfinal

-1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Amplificación de DNA in vitro: PCR (Polymerase Chain Reaction)

Slide 2

Objetivos Conocer: Los fundamentos de la técnica de amplificación de DNA por PCR Usos y aplicaciones del PCR Ventajas y desventajas del PCR

Slide 3

PCR Polymerase Chain Reaction Es la amplificación de DNA in vitro por medio de la polimerización en cadena de DNA utilizando un termociclador. El propósito del PCR es hacer muchas copias de un fragmento de DNA. Se realiza la amplificación de un segmento específico de DNA, teniendo poco material disponible.

Slide 4

Polimerasa Chain Reaction: Reacción en Cadena de la Polimerasa Fue diseñada por el Dr. Kary Mullis en 1983. Ganó el premio Nóbel de Química en 1993 por su invento. Utilizo el PCR para amplificación del gen de -hemoglobina humana, y el diagnostico prenatal de anemia falciforme.

Slide 5

El proceso de “PCR” : La técnica es un proceso cíclico (se repite 25 veces o más) en el que cada ciclo consta de 3 pasos básicos: Desnaturalización de la doble hélice; Apareamiento de cebadores con el ADN molde (anillamiento); Síntesis de la hebra complementaria (extensión). Permite la amplificación selectiva de un fragmento de ADN.

Slide 6

Consiste en separar la doble hebra de DNA y convertirla en hebra sencilla. -Típicamente se usa una temperatura de 95˚C - 97˚C, por 15 a 40 segundos –el tiempo depende del tamaño del genoma- 1. Desnaturalización:

Slide 7

Los cebadores “primers” previamente diseñados, reaccionan con la hebra sencilla de DNA y se pegan en lugares específicos por complementariedad de bases. Para esto, se baja la temperatura -ej: 55˚C por 30 segundos-. La temperatura y el tiempo puede variar entre cebadores según sea el caso.

Slide 8

Una Polimerasa de DNA extiende los “primers”, en el espacio comprendido entre ambos “primers”, y coloca dinucleotidos trifosfatados (dNTP’s) de 5’a 3’ leyendo el DNA de 3’a 5’. De estas forma sintetiza la secuencia complementaria de las hebras de DNA molde Se efectúa a 70˚C por 1½ minutos (puede variar según sea necesario) Los pasos 1, 2 y 3 se repiten cuantas veces sea necesario.

Slide 10

En el PCR hay una amplificación exponencial

Slide 11

En la mezcla de reacción: 1.- ADN molde. 2.- Una pareja de cebadores flanqueando la región. 3.- Nucleótidos. 4.- Taq polimerasa ( resistente al calor) 5.- Magnesio. Reactivos necesarios para PCR:

Slide 12

En un principio, la polimerasa de DNA que se utilizaba era de la bacteria E. coli, pero esta es sensitiva a alta temperatura, por lo que había que añadir enzima fresca al comenzar el tercer ciclo. Se reemplazo la enzima por la de la bacteria “Thermus aquaticus” conocida como Taq pol Polimerasa

Slide 13

Análisis de la Muestra La detección del producto de la PCR se realiza normalmente mediante corrido electroforético. Dependiendo del tamaño de la amplificación y la resolución que deseemos utilizaremos diferentes medios (agarosa, poliacrilamida) a distintas concentraciones.

Slide 14

Análisis de la Muestra La posterior visualización se puede realizar con bromuro de etidio (lámpara de luz UV), tinción de plata, fluorescencia, radioactividad Ladder: pesos conocidos 1: Fragmento a 1857 pb 2 y 4: Fragmento a 800 pb 3: No hay producto 5: Multiples bandas (primers inespecíficos se pegan a varios sitios)

Slide 15

Análisis de la Muestra En algunos casos, los productos amplificados poseen secuencias que son reconocidas por endonucleasas Hibridación, Southern Blot

Slide 16

Se puede amplificar directamente de: ADN genómico cDNA (RT-PCR)

Slide 17

Aplicaciones Para conseguir masivamente copias de ADN necesario en: Mutagénesis dirigida (cambios en la información contenida a través de “primers” con mutaciones) Clonación de genes Diagnostico de enfermedades hereditarias Identificación de agentes infecciosos (bacterias y virus) como: hepatitis B y C, papiloma virus, HIV, entre otros. Análisis de DNA de cualquier organismo vivo o muerto, Análisis de ADN fósil Huellas genéticas: Pruebas de Paternidad Investigación forense. Reconocimiento de cadáveres

Slide 18

Aplicaciones Ejemplo de un caso de criminalística resuelto utilizando electroforesis en gel vertical de acrilamida. Si se observan los patrones bandas podrá comprobarse como los perfiles obtenidos en las manchas de sangre encontradas en el sombrero (Hat) y pantalón (Jeans) del sospechoso (S) coinciden con el perfil genético de la víctima (V) Criminalística

Slide 19

Utilidad del PCR: Pruebas de Paternidad

Slide 20

Ventajas del “PCR” A partir de una muestra pequeña de ADN se puede obtener una cantidad considerable para el estudio que se vaya a realizar. El producto se puede utilizar para clonar, secuenciar y análisis. Se puede amplificar ADN de cualquier organismo vivo o muerto. Sus aplicaciones son múltiples: medicina forense, diagnósticos, análisis prenatales, etc.

Slide 21

Se puede reproducir solamente partes del genoma en donde se conoce por lo menos una mínima secuencia de 20 – 40 pb. Se necesitan “primers” específicos que sean complementarios al fragmento que se desea sintetizar. La polimerización puede tener errores al sintetizar el ADN Puede contaminarse con otro ADN (puede ser del mismo investigador o de cualquier otro)

Slide 22

Termociclador “Thermo cycler” Microcentrífuga Micropipetas de 2, 20 y 200 ul Microtubos para “PCR”, estériles Puntas estériles Agua destilada, desionizada y estéril ADN molde (ADN en estudio) Primer Forward y Reverse dNTP’s (dATP, dTTP, dCTP, dGTP de [25 μM] c/u) 10X buffer para PCR (Solución amortiguadora para “PCR”) MgCl2 (25 mM) BSA Polimerasa Taq

Slide 23

Termociclador La PCR se realiza en un “Thermo Cycler” Termociclador. Es una máquina que calienta y enfría la reacción en periodos cortos de tiempo.

Slide 24

Direcciones de animaciones Dirección PCR http://www.sumanasinc.com/webcontent/anisamples/molecularbiology/pcr.html

URL:
More by this User
Most Viewed