8.2Labiosíntesis de las proteínas que contiene la informaciÓn El segmento de una de las dos hebras del ADN proteína, sirve de molde dicha que codifrca sobre una proteína, es decir, el gen (ARNm)' para la síntesis de una molécula de un ARN llamado ARN mensajero para complementar los nucleóEste proceso se denomina transcripción y en él timina (T) sino de uracilo (U) de tidos de adenina (A) no se ponen nucleÓtidos porlocualenelARNmnohayTsinoU.Unejemploseríaelsiguiente: 3'TACTGATAGC TAAGGTCGATT 5' ... ADN . 5' AUGACUAUCGAUUCCAGCUAA 3' ARNm Luego el ARN mensajero se une a un ribosoma, el cual, empezando por el extremo 5' del ARNm, por cada tres nucleótidos seguidos (triplete) va añadiendo un aminoácido. SegÚn sea el triplete se une un aminoácido u otro. Las correspondencias entre tripletes y aminoácidos se denominan código genético (ver la tabla. adlunta). Los aminoácidos son transportados hasta los ribosomas por un segundo tipo de ARN denominados ARN de transferencia (ARNt). Todo este proceso, en el que se pasa de cÓDIGO GENÉTICO Phe UUC aminoácidos que constituye una proteína determinada, se denomina traducción. El proceso finaliza cuando en el ARNm se llega a un triplete de parada, que es un triplete con el cual no se comple- ucc C UAC UGC UGA stop A Trp G UCA UAA UUG UCG UAG UGG CUU ccu CAU CGU ccc cAc cGc CUA ccA CAA CGA A CUG ccG CAG CGG G AUU ACU AAU UUA stop L-ou CUC c Leu AUC lle A N,4et GUU GUC c Arg Gln U AGU Ser Asn ACC Thr AAC AGC AAA AGA c Arg Lys ACG AAG AGG G GCU GAU GGU U GCC GAC Val G U Hrs Pro *iJt* AUG menta ningÚn ARNI. Un ejemplo sería el siguiente: cys Tyr Ser U U UGU UAU UCU UUU la secuencia de tripletes de un ARNm a la secuencia de G U Asp Aa GUA GCA GAA GUG GCG GAG c GGC Glu Glv Lee I eec ir G 5,AUG - ACU - AUC - GAU - UCC - AGC - UAA 3, Proteína: Met - Thr - lle - Asp - Ser - Ser - stop ARNM Secuencia de aminoácidos ...--que constituye la proteína _).^"* .ü^, '' i"iiá"-'iíi"t¡i"u, -lrP: # I I ! o.TIvIDADES ) 26 En una doble héIice un segmento de una hebra a) ¿cuá1 es la secuencia de la otra es 3'-TACCGTGCTACCATAATC-5'' Indicar: hebra? que este segmento es eI que lugar,r considerando oue inversos)' sirve de molde? (Recuérdese que las doi hebras tienen sentidos en los ribosomas? sintetizará que se proteína ia de será la secuencia de amlnoácidos Uj jC"af será Ia secuencia del ARNm a Ia que dará c) ¿CuáI 135 La herencia biológica ' La genética molecular La genética molecular es el estudio de la estructura y funcionamiento de :. genes a nivel molecular. En esto se diferencia de la genética mendeliana, an:e: comentada, que es el estudio de la herencia de los genes basado en el resultac: de los cruces. Los dos aspectos más importantes de la genética molecular son la duplicación del ADN y la biosíntesis de las proteínas. '\i:r c -\!i':> 8.1 La duplicación del ADN c.. Las dos hebras que constituyen la doble hélice del ADN no son iguales, sinc ./-\ .A complementarias. Así, si en una hay un nucleótido de adenina (A) en la otra hay un nucleótido de timina (T), y si hay uno de citosina (C) en la otra hay uno de guanina (G). Esto permite que si se separan ambas hebras, cada una de ellas pueda servir como molde para sintetizar su complementaria y así obtener dos dobles hélices de ADN, una que irá a una célula hija y otra que irá a la otra célula hija. La molécula de ADN permite pues su duplicación y así poder pasar la informacrón de una generación a otra, es decir, la reproducción, que es la función vital más importante de las especies de seres vivos ya que permite su contrnurdad en el trempo. GC GC §" AT '1 G cr'. / .A GC Para aumentar la estabilidad de la molécula las dos hebras que forman la doble hélice tienen diferente sentido. Dado que la secuencia de nucleótidos del ADN constituye la información sobre la estructura y el funcionamiento de los seres vivos, es muy importante conocer cuál ha de ser elsentido de su Iectura. según la estructura de los nucleótidos se acordó que el primer nucleótido se indicaría con un 5'y el último con un 3'. Asípues, por ejemplo, un segmento de la doble cadena del ADN se podría indicar así: 5'ATGAC TATC ... 3'TAC TG ATAG GC .., G C ATTC C AG C TAA3' TAAG G TC G ATT5' Las dos .,. dobles cadenas se enrollan sobre sí \---= l: .: j. .-.:- j¡/,,, + t: - 1"':' ,i l- r .. lr' :j i ::Las dos cadenas cadena en el núcleo en reposo 134 - -].r- ! ;-:-:'>-__ -1? ::. ADN de doble .ü _- ¡ Separación de las dos cadenas del ADN al separarse sirven de molde para las nuevas -iS' mismas y forman los cromosomas w#q '& hd Durante la anafase cada cromosoma se dividirá Las nuevas cadenas en dos cromosomas tambien adoptan la estructura en doble homólogos, cada uno de IleilLe célula hija los cuales irá a parar a una