Cual es la estructura del arn

Cual es la estructura del arn

Estructura y función del arn

301.1: ¿Qué es la biología? 301.2: Niveles de organización301.3: Método científico301.4: Razonamiento inductivo301.5: Razonamiento deductivo301.6: Correlación y causalidad301.7: Taxonomía301.8: Filogenia

304.1: ¿Qué es una célula? 304.2: Tamaño de la célula304.3: Compartimentación de los eucariotas304.4: Células procariotas304.5: Citoplasma304.6: El núcleo304.7: Retículo endoplásmico304. 8: Ribosomas304.9: Aparato de Golgi304.10: Microtúbulos304.11: Mitocondrias304.12: Uniones comunicantes304.13: Matriz extracelular304.14: Tejidos304.15: Pared celular vegetal304.16: Plasmodesmos

306.1: ¿Qué es la señalización celular? 306.2: Señalización bacteriana306.3: Señalización de la levadura306.4: Señalización dependiente del contacto306.5: Señalización autocrina306.6: Señalización paracrina306.7: Señalización sináptica306. 8: Receptores acoplados a proteínas G306.9: Receptores internos306.10: Señalización endocrina306.11: ¿Qué son los segundos mensajeros? 306.12: Cascadas de señalización intracelular306.13: Canales iónicos306.14: Receptores ligados a enzimas

Microrna

Algunas moléculas de ARN desempeñan un papel activo dentro de las células catalizando reacciones biológicas, controlando la expresión de los genes o detectando y comunicando las respuestas a las señales celulares. Uno de estos procesos activos es la síntesis de proteínas, una función universal en la que las moléculas de ARN dirigen la síntesis de proteínas en los ribosomas. Este proceso utiliza moléculas de ARN de transferencia (ARNt) para llevar aminoácidos al ribosoma, donde el ARN ribosómico (ARNr) une los aminoácidos para formar las proteínas codificadas.

Al igual que el ADN, la mayoría de los ARN biológicamente activos, incluidos el ARNm, el ARNt, el ARNr, los ARNsn y otros ARNs no codificantes, contienen secuencias autocomplementarias que permiten que partes del ARN se plieguen[5] y se emparejen consigo mismas para formar dobles hélices. El análisis de estos ARN ha revelado que están muy estructurados. A diferencia del ADN, sus estructuras no consisten en largas hélices dobles, sino en conjuntos de hélices cortas que se agrupan en estructuras similares a las de las proteínas.

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De este modo, los ARN pueden realizar catálisis químicas (como las enzimas)[6]. Por ejemplo, la determinación de la estructura del ribosoma -un complejo ARN-proteína que cataliza la formación de enlaces peptídicos- reveló que su sitio activo está compuesto enteramente por ARN[7].

Arn

Algunas moléculas de ARN desempeñan un papel activo dentro de las células catalizando reacciones biológicas, controlando la expresión de los genes o detectando y comunicando las respuestas a las señales celulares. Uno de estos procesos activos es la síntesis de proteínas, una función universal en la que las moléculas de ARN dirigen la síntesis de proteínas en los ribosomas. Este proceso utiliza moléculas de ARN de transferencia (ARNt) para llevar aminoácidos al ribosoma, donde el ARN ribosómico (ARNr) une los aminoácidos para formar las proteínas codificadas.

Al igual que el ADN, la mayoría de los ARN biológicamente activos, incluidos el ARNm, el ARNt, el ARNr, los ARNsn y otros ARNs no codificantes, contienen secuencias autocomplementarias que permiten que partes del ARN se plieguen[5] y se emparejen consigo mismas para formar dobles hélices. El análisis de estos ARN ha revelado que están muy estructurados. A diferencia del ADN, sus estructuras no consisten en largas hélices dobles, sino en conjuntos de hélices cortas que se agrupan en estructuras similares a las de las proteínas.

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De este modo, los ARN pueden realizar catálisis químicas (como las enzimas)[6]. Por ejemplo, la determinación de la estructura del ribosoma -un complejo ARN-proteína que cataliza la formación de enlaces peptídicos- reveló que su sitio activo está compuesto enteramente por ARN[7].

Wikipedia

Los ARN mensajeros (ARNm) son moléculas monocatenarias de las células que transfieren la información genética del ADN en el núcleo al citoplasma, donde se sintetizan las proteínas (en los ribosomas). Los ARNm son un grupo de ARN que pueden traducirse en proteínas, mientras que otros ARN no pueden hacerlo. Dado que casi todas las funciones de los organismos se llevan a cabo mediante una o varias proteínas, el ARNm es tan importante como el ADN. La secuencia del ARNm puede interpretarse mediante la secuenciación de nueva generación (NGS). La transcriptómica mediante RNA-seq puede explorar la secuencia y la función del ARNm.

La expresión anormal de un gen, causada por una mutación del ADN, puede provocar la transcripción de instrucciones defectuosas, lo que lleva al fracaso, la insuficiencia o el exceso de producción de una proteína, o la producción de proteínas disfuncionales. Los defectos en las proteínas pueden causar graves enfermedades genéticas.

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Recientemente, la terapéutica basada en el ARNm está surgiendo como una clase prometedora de agentes terapéuticos. Aprovechan el papel fundamental de los ARNm en la síntesis de proteínas. Algunas empresas han desarrollado tecnologías para generar secuencias de ARNm que las células reconocen como si se produjeran de forma endógena. Así, las proteínas creadas por las secuencias de ARNm dadas permitirán al organismo prevenir o combatir una enfermedad específica.

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