¿Cómo fabrican las células las proteínas?

Las modificaciones epigenéticas específicas (por ejemplo, metilación del ADN en un motivo CpG o acetilación de histonas para formar desmetilación de acetil-lisina / histona a través de PHF8 que elimina un grupo metilo de la lisina en la cola flexible de la histona H3 en la posición 20) pueden activar ciertos genes y expresado, y ciertos genes para ser desactivados (por ejemplo, a través de una proteína del citoplasma del huevo en la embriogénesis que se une a la región promotora de un gen y atrae un complejo de otras proteínas que pueden incluir enzimas epigenéticas tales como DNMT y MeCp2 que dan como resultado el ADN está metilado, y esta metilación es interpretada por la célula debido a la proteína lectora que también atrae un complejo de proteínas que ayuda a desconectar el gen, lo que podría provocar la desactivación permanente de un gen y la reducción del ruido transcripcional. Alternativamente, otras señales de desarrollo o señales ambientales podrían resultar en la metilación de histonas a través de escritores epigenéticos tales como MLL2 uniendo un grupo metilo a una lisina e en la cola flexible de la histona H3 en la posición 4, o vía Trim28 que forma un complejo con otras proteínas y la histona. Los lectores epigenéticos pueden unirse al sitio y permitir que la célula interprete las marcas de metilación, así como también la formación de un complejo de otras proteínas en el nucleosoma que ayudan a desconectar el gen. Este complejo puede incluir DNMT, que podría resultar en la metilación permanente del ADN adyacente). Los genes específicos se encenderán (dependiendo de las señales / señales que recibe la célula, por ejemplo, la presencia de complejos hormona esteroide-receptor que pueden actuar como factores de transcripción y unirse a la región promotora de un gen en un motivo determinado y atraer un complejo de otras proteínas / enzimas que incluyen ARN polimerasa para formar el complejo de iniciación de la transcripción. Los factores de transcripción también pueden ser activados por moléculas de segundo mensajero intracelular que son activadas por complejos peptídicos-receptores de hormonas), por lo que se producirán cadenas específicas de ARNm en la transcripción (como el complejo de iniciación de la transcripción que incluye ARN polimerasa es capaz de unirse a un determinado motivo en la región promotora cadena arriba de un determinado gen que no está metilado). Por lo tanto, cuando el ADN bicatenario se descomprime, la cadena de ARNm producida (la transcripción de sentido) será complementaria a la cadena original de ADN (así contendrá codones / tripletas de bases) y se unirá al ADN mediante enlaces de hidrógeno entre bases complementarias. El ARNm producido se desprenderá del ADN y se moverá fuera del núcleo (a través de un poro) y entrará en el citoplasma . Luego se unirá a un ribosoma , donde se produce la traducción. Los anticodones de tRNA que son complementarios a los codones de mRNA aportan aminoácidos específicos al ribosoma (ya que tienen sitios de unión de aminoácidos específicos). Dos moléculas de ARNt pueden estar presentes en el ribosoma en cualquier momento y mantienen los aminoácidos en su lugar, donde se forma un enlace peptídico entre ellos en una reacción de condensación para formar un dipéptido. Este proceso se repite para formar una cadena / proteína polipeptídica mediante polimerización por condensación que tiene una estructura primaria específica ya que tiene una secuencia / orden específico de aminoácidos que se pliega de cierta manera debido a interacciones específicas (por ejemplo, enlaces iónicos, puentes disulfuro, covalente enlaces, y enlaces de hidrógeno) entre grupos R específicos, formando la estructura secundaria que puede ser una hélice alfa o una lámina plisada beta , y finalmente la proteína funcional terciaria (3D) que tiene una estructura particular y, por lo tanto, una función particular. Por lo tanto, afecta la estructura y la función de una célula, lo que hace que se especialice. La estructura terciaria puede sufrir modificaciones adicionales para formar una estructura cuaternaria. Esto ocurre cuando la estructura terciaria se asocia con otra cadena polipeptídica (por ejemplo, el colágeno es una proteína fibrosa que consta de tres cadenas polipeptídicas enrolladas entre sí y unidas por enlaces de hidrógeno) u otro grupo no polipéptido mediante enlace covalente o fuerzas de Londres / dipolo permanente fuerzas / fuerzas dipolo iónico para formar una proteína conjugada (por ejemplo, la proteína globular conjugada hemoglobina contiene el grupo prostético Fe2 +). Por lo tanto, las proteínas específicas se producen en la traducción que tienen una estructura particular y, por lo tanto, funcionan y, por lo tanto, afectan la estructura y función de la célula, lo que hace que se especialice .

Por lo tanto, las células diferenciadas / especializadas son aquellas que han sido sujetas a modificaciones epigenéticas específicas de la célula (p. Ej. En embriogénesis) en respuesta a señales de desarrollo o señales / estímulos ambientales , lo que hace que sinteticen proteínas específicas responsables de las características / funciones de la célula, por lo tanto, es un tipo de célula específica que tiene un papel único en el cuerpo humano.