Los científicos han descubierto un nuevo mecanismo de regulación genética.

ADN y ARN -  El ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico son las partes más importantes del cuerpo humano. ADN

macromolécula que proporciona almacenamiento,transmisión de generación en generación e implementación del programa genético para el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos. La molécula de ADN almacena información biológica en forma de código genético que consta de una secuencia de nucleótidos. A su vez, el ARN es una de las tres macromoléculas principales (las otras dos son ADN y proteínas) que se encuentran en las células de todos los organismos vivos y desempeñan un papel importante en la codificación, lectura, regulación y expresión de genes.

En la escuela aprendemos que el ADN es bicatenario.estructura y el ARN es monocatenario. Pero esto no es del todo cierto. Los científicos se encontraron con una situación en la que el ARN formaba una estructura bicatenaria (la llamada secundaria), que desempeña un papel importante en el funcionamiento de sus moléculas. Estas estructuras están involucradas en la regulación de la expresión genética, donde las regiones bicatenarias suelen tener funciones específicas y, si se pierden, pueden causar trastornos graves. La estructura bicatenaria se crea mediante regiones pegajosas adicionales.

El ARN contiene los siguientes nucleósidos:

  • Adenina + ribosa = adenosina (A)
  • Guanina + ribosa = guanosina (G)
  • Citosina + ribosa = citidina (C)
  • Uracilo + ribosa = uridina (U)

En el caso de los ácidos nucleicos, tanto oligo comopolinucleótidos: las bases nitrogenadas de nucleótidos son capaces, debido a la formación de enlaces de hidrógeno, a formar complejos pareados de adenina-timina (o uracilo en el ARN) y guanina-citosina durante la interacción de cadenas de ácidos nucleicos. Esta interacción se denomina complementariedad de ácidos nucleicos y desempeña un papel clave en una serie de procesos fundamentales de almacenamiento y transmisión de información genética: la replicación del ADN, que asegura la transferencia de información genética durante la división celular, la transcripción del ADN en ARN durante la la síntesis de proteínas codificadas por el ADN del gen, el almacenamiento de información genética en el ADN bicatenario y los procesos de reparación del ADN cuando se dañan.

En otras palabras, para que partes del ARN se “peguen” entre síPor cierto, las letras U y G deberían aparecer frente a A y C, respectivamente. La mayoría de las zonas pegadas se encuentran unas cerca de otras. Sin embargo, el papel de los situados a distancia no está del todo claro.

Científicos del Skoltech Center for Life Sciences bajoBajo la dirección del profesor Dmitry Pervushin y sus colegas de laboratorios rusos e internacionales, realizamos un estudio conjunto. Utilizaron técnicas moleculares y bioinformáticas para analizar la estructura y el papel de las regiones de ARN complementarias que están muy separadas pero son capaces de formar estructuras secundarias.

En general, el ARN tiene dos estructuras: primaria y secundaria.

Bajo la estructura primaria de los ácidos nucleicos.Comprender el orden y la secuencia de disposición de los mononucleótidos en la cadena polinucleotídica del ARN. Esta cadena está estabilizada por enlaces 3′5′-fosfodiéster. A su vez, la estructura secundaria es la disposición conformacional de la cadena principal de una macromolécula (por ejemplo, una cadena polipeptídica de una proteína o una cadena de ácidos nucleicos), independientemente de la conformación de las cadenas laterales o de la relación con otros segmentos. Al describir la estructura secundaria, es importante determinar los enlaces de hidrógeno que estabilizan los fragmentos individuales de macromoléculas.

Gracias al nuevo trabajo, resultó que la secundariaLa estructura juega un papel importante en la maduración de las moléculas de ARN portadoras de información, y especialmente en el empalme. Es un proceso en el que las regiones no codificantes se eliminan y las regiones codificantes se unen (como en la maduración de moléculas de ARN). Los científicos han demostrado que las estructuras secundarias de ARN pueden regular el empalme y, por lo tanto, contribuir más a la regulación genética de lo que se pensaba.

Los biólogos han publicado un extenso catálogo.estructuras de ARN potencialmente importantes basadas en cálculos. Sin embargo, los autores del trabajo señalan que la investigación experimental en esta dirección apenas comienza.

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El ARN está formado por una cadena larga en la que cada eslabón se denomina nucleótido.

En la gran mayoría de los organismos vivos, el ADN no consta de una, sino de dos cadenas de polinucleótidos. Estas dos largas cadenas están enrolladas una alrededor de la otra en una doble hélice.

La expresión genética es el proceso mediante el cual la información hereditaria de un gen se convierte en un producto funcional: ARN o proteína.

Conformación de la molécula: la disposición espacial de los átomos en una molécula de cierta configuración.