¿El ADN contiene algo más que el código para fabricar proteínas?

En primer lugar, el ADN solo codifica indirectamente polipéptidos y proteínas a través de un intermediario denominado ARN mensajero o ARNm . Por lo tanto, la transcripción de ADN> traducción de ARNm> polipéptido / proteína es el paradigma básico de flujo de información de la célula que da como resultado la “expresión de proteína”. En última instancia, las proteínas son las que construyen las células y las enzimas que les permiten funcionar.

Hay otras dos formas (antiguas) de ARN transcritas a partir del ADN: ARN de transferencia (ARNt) y ARN ribosómico (ARNr) , ninguno de los cuales codifica proteínas, pero ayuda a su producción. El ARNt transporta cada aminoácido (AA) constituyente al ribosoma para su incorporación a la cadena de polipéptidos en crecimiento (traducción) , mientras que el ARNr es parte del complejo ribosómico que ayuda en el proceso enzimático de incorporación de AA. Colectivamente, el ARNm (que lleva las instrucciones genéticas) más ARNt y ARNr , hacen el trabajo de construir largas cadenas de AA y proteínas. Este es un nivel adecuado de comprensión para la clase bio de la escuela secundaria y de primer año de nivel avanzado, tal vez a menos que uno esté en honores o biografía AP, creo.

Sin embargo, a partir de la década de 1990, comenzaron a surgir datos de que parecían existir otros ARN de diferentes tamaños y funciones además de los tres tipos bien caracterizados ya mencionados. Estos pueden considerarse ” ARN no codificantes ” y la lista y función de estos sigue creciendo en la actualidad, sin embargo, es útil recordar que todos los ARN conocidos aún se transcriben a partir de las moléculas de ADN de la célula huésped, con la excepción clave del ARN codificado por genomas de virus en células hospedadoras infectadas. Pero no los mencionaré aquí más allá de dejarles saber que existen y que son vitales para la forma en que funcionan los virus, replican la causa y propagan enfermedades. Revisión simple de VIH:

1) ARN largos no codificantes (lincRNAs): el mejor caracterizado de estos es Xist . Como sabes, las hembras humanas tienen dos cromosomas X; uno de mamá, uno de pop, ambos con los mismos genes (aunque quizás con algunas versiones alélicas diferentes). Si ambas X en una concepción femenina fueran funcionales, la “sobredosis” genética sería letal. Xist es una cadena de ARN larga (~ 17,000 pb) transcrita de una de las dos X en mujeres (aparentemente al azar), que literalmente envuelve y liga esa X, previniendo así su funcionalidad como fuente de “doble dosis” X -productos génicos cromosómicos.

XIST (gen)

El lncRNA de Xist explota la arquitectura tridimensional del genoma para propagarse a través del cromosoma X

2) ARN corto no codificante implicado en la interferencia de ARN o ARNi. Existen al menos varias clases de estos dependiendo de sus mecanismos precisos, pero su función principal es la regulación génica al inhibir que el ARNm se traduzca a su proteína “deseada”. También se han adaptado en el laboratorio de biología molecular para “eliminar” la expresión de proteínas específicas, que es una forma importante de saber cómo funcionan en la vida.

Un iniciador básico de RNAi: una breve historia de RNAi: el silencio de los genes



Espero que esto te lleve a un buen punto de partida, Michael y tú lo compartan copiosamente.

Steven

El ADN puede actuar como una región de unión para factores de transcripción y otras proteínas de unión a ADN para activar la función biológica. El ADN requiere que todas estas regiones reguladoras, como el promotor, el operador, formen físicamente una proteína con la secuencia codificante (refiérase a la modificación epigenética del ADN que causa el encendido / apagado de un gen).

Codifica solo ARN y ARN que forman proteínas (no todos los ARN serán traducidos a proteínas).

La molécula de proteína hace todo lo demás, como la proteína puede conjugarse con carbohidratos, lípidos, fosfatos para su actividad / regulación. Las proteínas van a funcionar como un catalizador (enzima) o van a construir sus células junto con los lípidos y los carbohidratos.

El ADN o el cromosoma también contiene la información de regulación de la expresión de la proteína. Además de la proteína codificada, también codifica ciertos ARN que pueden desempeñar funciones biológicas cruciales. Por ejemplo, ribosoma se compone de muchos ARN.

Ciertamente, contiene marcadores epigenéticos:

https://en.m.wikipedia.org/wiki/

Sí. El ADN no solo tiene la capacidad de codificar proteínas sino también moléculas como las ribozimas (ARN que tiene la capacidad de catalizar reacciones bioquímicas), ARN-t, ARN-r