¿Podría el ADN sintético diseñarse, basándose en elementos nuevos, que podrían ser clones idénticos de ADN humano pero no susceptibles a enfermedades o mutaciones como el cáncer?

Bueno, depende de lo que quieras decir con “sintético”. ¿Basado en nuevos elementos? Es poco probable que podamos imitar con precisión las propiedades químicas de los desoxirribonucleótidos con otros elementos además del fósforo, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. En última instancia, no es imposible, pero es muy poco probable, y tendríamos que cambiar la naturaleza del ADN, lo que ya no lo hace ADN, lo que requiere un cambio completo en la arquitectura bioquímica de la célula.

El otro significado de “sintético” se sintetiza en un laboratorio pero está hecho de los mismos compuestos químicos, ej. El trabajo del genoma sintético de Craig Venter. En otras palabras, estás armando un nuevo genoma a partir de los bloques de construcción de nucleótidos básicos (con o sin genes nuevos), pero como no estás cambiando el comportamiento químico de los nucleótidos de ADN, son tan susceptibles a la mutación radiogénica. como un genoma “natural”. También existirían mutaciones potencialmente causantes de cáncer a partir de mecanismos de replicación celular imprecisos, a menos que haya alterado las enzimas de la ADN polimerasa para que sean más precisas, lo que sin duda será posible en los próximos años de la biotecnología.

Es poco probable que nos deshagamos del cáncer en este siglo, al menos por el método de recrear el genoma. Puede haber otros métodos, métodos en los que nadie ha pensado aún, pero los desafíos químicos parecen ser insuperables en la actualidad.

Hablando como químico, leo su requerimiento de “elementos nuevos” para inferir elementos químicos distintos al carbono, nitrógeno, fósforo, etc. de los que están hechos nuestro ADN, ARN y otros componentes esenciales de la vida.
Como puede haber leído recientemente, es posible que el arsénico sea sustituido por fósforo, pero solo en circunstancias especiales, ya que Gordon McInroy afirma que también se puede utilizar azufre.
El silicio y algunos otros átomos pueden formar cadenas moleculares de forma limitada. Sin embargo, SOLAMENTE los átomos de carbono tienen la enorme variedad de interacciones con otros átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno, etc. para construir la gran cantidad de proteínas y otras especies químicas que se necesitan. para hacer que la vida funcione de la manera en que lo hace ahora.
Como consecuencia, no será posible rediseñar químicamente el ADN para que sea más resistente y resistente a la mutación.

Tal vez no sea exactamente lo que quiere decir, sin embargo, se han descubierto algunas formas de ADN que contienen azufre. Este es un cambio bastante conservador en el ADN pero, no obstante, es emocionante. Es probable que las ideas puedan desarrollarse más a partir de esto.

http://pubs.acs.org/cen/news/85/

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