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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'>Miércoles 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 Química Orgánica, 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> </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> </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'>Regulación del
"splicing" 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> </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 número limitado de genes.
Hallazgos recientes justifican un renovado interés en este proceso, el
cual se estima que afecta a 90% de los genes humanos. Por consiguiente, el
splicing alternativo es más una regla que una excepción entre los
mecanismos de expresión genética de nuestras células.
Mutaciones que afectan a secuencias reguladoras del splicing alternativo son
una fuente muy amplia de enfermedades humanas. Además, 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 investigación del grupo
está focalizada en la regulación del splicing alternativo, con un
énfasis particular en los mecanismos que acoplan las maquinarias de
transcripción y de splicing. El grupo estudia cómo cambios en la
velocidad de elongación transcripcional y en el reclutamiento de
factores de splicing a la RNA polimerasa afectan al splicing alternativo y
contribuyen a la generación de múltiples variantes de
proteínas a partir de un único gen. Discutiremos cómo el
daño del DNA por luz ultravioleta y cambios epigenéticos en la
cromatina modulan al splicing alternativo a través de su acoplamiento
con la transcripción.<o:p></o:p></span></p>
<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>
<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>
<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>
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