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<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal'><b><span style='font-size:14.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>SEMINARIO
DE QUIMICA ORGANICA 2011<o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal'><b><span style='font-size:16.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";
color:#00B050'>Mi&eacute;rcoles 14 de septiembre, 13 hs<o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:
normal'><b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'>Aula
de Seminario, Departamento de Qu&iacute;mica Org&aacute;nica, FCEyN<o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal'><b><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:normal'><b><span style='font-size:16.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";color:#002060'>Dr. Alberto R. Kornblihtt<o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal align=center style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:center;line-height:normal'><b><span style='font-size:16.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";color:#C00000'>Regulaci&oacute;n del
&quot;splicing&quot; alternativo del ARN mensajero<o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;line-height:normal'><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:35.4pt;line-height:normal'><span style='font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif"'>El splicing alternativo contribuye a generar
una gran diversidad proteica a partir de un n&uacute;mero limitado de genes.
Hallazgos recientes justifican un renovado inter&eacute;s en este proceso, el
cual se estima que afecta a 90% de los genes humanos. Por consiguiente, el
splicing alternativo es m&aacute;s una regla que una excepci&oacute;n entre los
mecanismos de expresi&oacute;n gen&eacute;tica de nuestras c&eacute;lulas.
Mutaciones que afectan a secuencias reguladoras del splicing alternativo son
una fuente muy amplia de enfermedades humanas.&nbsp; Adem&aacute;s, este
mecanismo es particularmente importante en el desarrollo del sistema nervioso.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:35.4pt;line-height:normal'><span style='font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif"'>La investigaci&oacute;n del grupo
est&aacute; focalizada en la regulaci&oacute;n del splicing alternativo, con un
&eacute;nfasis particular en los mecanismos que acoplan las maquinarias de
transcripci&oacute;n y de splicing. El grupo estudia c&oacute;mo cambios en la
velocidad de elongaci&oacute;n transcripcional y en el reclutamiento de
factores de splicing a la RNA polimerasa afectan al splicing alternativo y
contribuyen a la generaci&oacute;n de m&uacute;ltiples variantes de
prote&iacute;nas a partir de un &uacute;nico gen. Discutiremos c&oacute;mo el
da&ntilde;o del DNA por luz ultravioleta y cambios epigen&eacute;ticos en la
cromatina modulan al splicing alternativo a trav&eacute;s de su acoplamiento
con la transcripci&oacute;n.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

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