¿Qué hace exactamente posible el emparejamiento de bases no tradicional entre la tercera posición (3 ‘) del codón y la primera posición (5’) del anticodón?

Por lo que recuerdo, el tercer pb del codón no se une tan fuertemente al complejo ribosómico como los dos primeros, lo que permite cierto grado de libertad.

Hipótesis de wobble bp:

Estas nociones llevaron a Francis Crick a la creación de la hipótesis del bamboleo, un conjunto de cuatro relaciones que explican estos atributos naturales.

Las dos primeras bases en el codón crean la especificidad de codificación, ya que forman fuertes pares de bases de Watson-Crick y se unen fuertemente al anticodón del ARNt.

Al leer 5 ‘a 3’, el primer nucleótido en el anticodón (que está en el ARNt y se empareja con el último nucleótido del codón en el ARNm) determina cuántos nucleótidos realmente distingue el ARNt.

Si el primer nucleótido en el anticodón es un emparejamiento C o A es específico y reconoce el emparejamiento original de Watson-Crick, ese es solo un codón específico que puede emparejarse con ese ARNt. Si el primer nucleótido es U o G, el emparejamiento es menos específico y, de hecho, el ARNt puede reconocer indistintamente dos bases. La inosina muestra las verdaderas cualidades del bamboleo, en el sentido de que si ese es el primer nucleótido en el anticodón, entonces cualquiera de las tres bases en el codón original se puede combinar con el ARNt.

Debido a la especificidad inherente en los dos primeros nucleótidos del codón, si un aminoácido codifica para múltiples anticodón y esos anticodón se diferencian en la segunda o tercera posición (primera o segunda posición en el codón) entonces se requiere un ARNt diferente para ese anticodon.

El requisito mínimo para satisfacer todos los codones posibles (61 excluyendo tres codones de parada) es 32 tRNAS. Eso es 31 ARNt para los aminoácidos y un codón de iniciación. Par base Wobble – Wikipedia