Del ADN a las prote√≠nas: ¬Ņc√≥mo se sintetizan las prote√≠nas?









Las proteínas son uno de los componentes básicos de nuestro cuerpo. Son esenciales para la estructura de nuestras células, para catalizar reacciones bioquímicas o para transportar moléculas como el oxígeno molecular.

Se forman a partir de peque√Īos compuestos org√°nicos llamados amino√°cidos. Pero, ¬Ņc√≥mo funciona este proceso? ¬ŅY c√≥mo afectan las mutaciones gen√©ticas a las prote√≠nas formadas?

CDD VAULT - Del ADN a la prote√≠na - ¬ŅC√≥mo se sintetizan las prote√≠nas?

Las c√©lulas que componen nuestro cuerpo se pueden dividir en tres partes principales. La membrana celular rodea el contenido de la c√©lula: el citoplasma. En el citoplasma podemos encontrar peque√Īas estructuras celulares (u org√°nulos), agua, mol√©culas o prote√≠nas. Y adem√°s, las c√©lulas tambi√©n tienen un n√ļcleo, que es donde est√° contenida nuestra informaci√≥n gen√©tica.

La información genética está codificada en cadenas de ADN (o ADN: ácido desoxirribonucleico), que se organizan de manera fascinante y se empaquetan en cromosomas.

El ADN tiene una estructura de hélice bicatenaria formada por varios bloques de construcción llamados nucleótidos: adenina, timina, citosina y guanina.





Estos nucleótidos tienen especificidad entre sí. Es decir, la adenina de una cadena de ADN solo se une a la timina de la otra cadena. Y la citosina se une solo a la guanina.

El descifrado del mensaje contenido en el ADN se realiza en funci√≥n del c√≥digo gen√©tico. En √ļltima instancia, puede dar lugar a la s√≠ntesis de prote√≠nas.

ARN, el mensajero de la síntesis de proteínas

El proceso de s√≠ntesis de prote√≠nas implica dos pasos principales. El primer paso ocurre en el n√ļcleo, y consiste en la transcripci√≥n de una secuencia de ADN objetivo. Resultando en la formaci√≥n de una copia en forma de ARN (o ARN: √°cido ribonucleico).

El ARN también es una molécula compuesta de ácidos nucleicos, pero con algunas ligeras diferencias moleculares con respecto al ADN. En el ARN, el nucleótido de timina se reemplaza por uracilo. En este caso, el uracilo es complementario a la adenina. Además, el ARN se encuentra típicamente como una cadena sencilla.

El ARN utilizado para transportar información genética se llamó ARN mensajero (ARNm). Y es a partir de sus moléculas que se sintetizan las proteínas.

¬ŅPero por qu√© es necesario? ¬ŅNo podr√≠a usarse el ADN directamente?

Las prote√≠nas se sintetizan en el citoplasma de las c√©lulas y el ADN que se encuentra en el n√ļcleo celular no puede escapar de √©l. Por un lado, es demasiado grande para cruzar los poros de la membrana nuclear. Y por otro lado, incluso si esto fuera posible, estar√≠a expuesto a da√Īos en el citoplasma.

Por lo tanto, para evitar esto, la información contenida en el mismo se lleva en forma de ARNm.

Síntesis de proteínas y el código genético.

A√ļn en el n√ļcleo, el ARN se procesa y madura. No todas las secuencias de ADN codifican prote√≠nas. Y por lo tanto, las mol√©culas de ARN generadas se cortan para eliminar secuencias no codificantes. Origina un ARNm maduro, listo para ser transportado al citoplasma y para ser utilizado para la s√≠ntesis de prote√≠nas.

En el citoplasma, el ARNm se lee y se usa para construir una cadena de aminoácidos (polipéptidos). El polipéptido se forma mediante la unión y la adición sucesiva de aminoácidos. Esto se hace de acuerdo con el código genético: cada triplete de nucleótidos nos dice qué aminoácido agregar a la cadena. Por ejemplo, la secuencia adenina-adenina-guanina conduce a la adición del aminoácido lisina.

Los aminoácidos son, por lo tanto, las unidades básicas que forman las proteínas. Una proteína está formada por uno o más polipéptidos que se pliegan en una estructura tridimensional específica.

En resumen, la síntesis de proteínas se puede dividir en dos pasos principales. Transcripción, que consiste en la conversión de ADN en ARN, y traducción, que consiste en la conversión de nucleótidos en aminoácidos.

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Mutaciones genéticas y anemia falciforme

Las proteínas tienen numerosas funciones en nuestro cuerpo.

Desempe√Īan un papel importante en el sistema inmune, donde realizan la funci√≥n de anticuerpos. Aceleran las reacciones qu√≠micas que ocurren en nuestras c√©lulas, realizando la funci√≥n de enzima. Transmiten se√Īales entre √≥rganos y tejidos y se llaman hormonas. Y act√ļan como portadores de mol√©culas peque√Īas, como el ox√≠geno molecular.

Aunque las mutaciones gen√©ticas pueden no tener efecto, tambi√©n pueden ser da√Īinas. Por ejemplo, pueden afectar la s√≠ntesis de prote√≠nas y afectar procesos importantes en nuestro cuerpo.

En el caso de la anemia falciforme, los pacientes tienen hemoglobinas que tienden a agregarse. Y en lugar de que los glóbulos rojos sean globulares, tienen forma de hoz.

Estos glóbulos rojos tienden a obstruir los vasos sanguíneos y tienen dificultades para transportar oxígeno. Por lo tanto, la distribución de oxígeno en todo el cuerpo se ve significativamente afectada.

La mutación genética no necesita ser grande para tener un efecto devastador. ¡En la anemia falciforme solo hay un intercambio de nucleótidos en la secuencia de ADN! Donde debería estar una adenina es una timina. Esto es suficiente para alterar un aminoácido en la hemoglobina y causar un cambio dramático en el cuerpo.

Ana Gomez

Ana G√≥mez. Naci√≥ en Asturias pero vive en Madrid desde hace ya varios a√Īos. Me gusta de todo lo relacionado con los negocios, la empresa y los especialmente los deportes, estando especializada en deporte femenino y polideportivo. Tambi√©n me considero una Geek, amante de la tecnolog√≠a los gadgets. Ana es la reportera encargada de cubrir competiciones deportivas de distinta naturaleza puesto que se trata de una editora con gran experiencia tanto en medios deportivos como en diarios generalistas online. Mi Perfil en Facebook:¬†https://www.facebook.com/ana.gomez.029   Email de contacto: ana.gomez@noticiasrtv.com

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