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<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>
<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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