Definición de ARN y ejemplos
¿Qué es el ARN?
El ARN es a menudo una molécula monocatenaria.
Christoph Burgstedt / Getty Images
el ARN es el acrónimo para el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico es un biopolímero se utiliza para codificar, decodificar, regular y expresar genes . Las formas de ARN incluyen ARN mensajero (ARNm), ARN de transferencia (ARNt) y ARN ribosomal (ARNr). códigos de ARN para aminoácidos secuencias, que pueden combinarse para formar proteinas . Cuando se utiliza ADN, el ARN actúa como intermediario, transcribiendo el código de ADN para que pueda traducirse en proteínas.
Estructura del ARN
El ARN consta de nucleótidos hechos de un azúcar ribosa. Los átomos de carbono en el azúcar están numerados del 1' al 5'. Una purina (adenina o guanina) o pirimidina (uracilo o citosina) se une al carbono 1' del azúcar. Sin embargo, mientras que el ARN se transcribe usando solo estas cuatro bases, a menudo se modifican para producir más de 100 otras bases. Estos incluyen pseudouridina (Ψ), ribotimidina (T, que no debe confundirse con la T de timina en el ADN), hipoxantina e inosina (I). Un grupo fosfato unido al carbono 3' de una molécula de ribosa se une al carbono 5' de la siguiente molécula de ribosa. Debido a que los grupos fosfato en una molécula de ácido ribonucleico tienen cargas negativas, el ARN también está cargado eléctricamente. Los puentes de hidrógeno se forman entre la adenina y el uracilo, la guanina y la citosina, y también la guanina y el uracilo. Estos enlaces de hidrógeno forman dominios estructurales, como bucles en horquilla, bucles internos y protuberancias.
Ambas cosas ARN y ADN son ácidos nucleicos , pero el ARN usa el monosacárido ribosa, mientras que el ADN se basa en el azúcar 2'-desoxirribosa. Debido a que el ARN tiene un grupo hidroxilo adicional en su azúcar, es más lábil que el ADN, con una energía de activación de hidrólisis más baja. El ARN usa las bases nitrogenadas adenina, uracilo, guanina y timina, mientras que el ADN usa adenina, timina, guanina y timina. Además, el ARN suele ser una molécula de cadena sencilla, mientras que el ADN es una hélice de doble cadena. Sin embargo, una molécula de ácido ribonucleico a menudo contiene secciones cortas de hélices que doblan la molécula sobre sí misma. Esta estructura empaquetada le da al ARN la capacidad de servir como catalizador de la misma manera que las proteínas pueden actuar como enzimas. El ARN a menudo consta de cadenas de nucleótidos más cortas que el ADN.
Tipos y funciones del ARN
Hay 3 principales tipos de ARN :
- Barciszewski, J.; Federico, B.; Clark, C. (1999). ARN Bioquímica y Biotecnología . Saltador. ISBN 978-0-7923-5862-6.
- Berg, JM; Tymoczko, J. L.; Stryer, L. (2002). Bioquímica (5ª ed.). WH Freeman and Company. ISBN 978-0-7167-4684-3.
- Cooper, GC; Hausman, R. E. (2004). La célula: un enfoque molecular (3ra ed.). Sinauer. ISBN 978-0-87893-214-6.
- Söll, D.; Raj Bhandary, U. (1995). ARNt: estructura, biosíntesis y función . Prensa ASM. ISBN 978-1-55581-073-3.
- Tinoco, I.; Bustamante, C. (octubre de 1999). 'Cómo se pliega el ARN'. Revista de Biología Molecular . 293 (2): 271–81. doi:10.1006/jmbi.1999.3001
El ARNm, el ARNt y el ARNr están asociados con la traducción de la información genética en proteínas. Fancy Tapis / Getty Images
Además de mRNA, tRNA y rRNA, hay muchos otros tipos de ácido ribonucleico que se encuentran dentro de los organismos. Una forma de clasificarlos es por su papel en la síntesis de proteínas, la replicación del ADN y la modificación postranscripcional, la regulación génica o el parasitismo. Algunos de estos otros tipos de ARN incluyen: