fbpx
Wikipedia

Expresión génica

La expresión génica es el proceso por medio del cual todos los organismos, tanto procariotas como eucariotas transforman la información codificada por los ácidos nucleicos en las proteínas necesarias para su desarrollo, funcionamiento y reproducción con otros organismos. La expresión génica es clave para la creación de un fenotipo.

La Expresión génica es producto de múltiples procesos llevados a cabo desde la cromatina hasta terminar en la proteína funcional

En todos los organismos el contenido del ADN de todas sus células (salvo en los gametos) es esencialmente idéntico. Esto quiere decir que contienen toda la información necesaria para la síntesis de todas las proteínas. Pero no todos los genes se expresan al mismo tiempo ni en todas las células.

Exceptuando a los genes constitutivos, (genes que se expresan en todas las células del organismo y codifican proteínas que son esenciales para su funcionamiento general) todos los demás genes se expresan o no dependiendo de la función de la célula en un tejido particular. Por ejemplo, genes que codifican proteínas responsables del transporte axonal se expresan en neuronas pero no en linfocitos en donde se expresan genes responsables de la respuesta inmune. También existe especificidad temporal, esto quiere decir que los diferentes genes en una célula se encienden o se apagan en diferentes momentos de la vida de un organismo. Además, la regulación de los genes varía según las funciones de estos.[1]

Mecanismo

Remodelación de la Cromatina

Partiendo desde un estado condensado del ADN, el cromosoma. Se debe llegar a un estado donde el ADN esté expuesto y habilitado físicamente para su lectura y decodificación. Para este proceso es necesario la distensión de los nucleosomas y que el ADN esté abierto.

Transcripción

El gen en sí mismo es típicamente un tramo de ADN y no realiza un papel activo. La producción de copias de ARN mensajero (mARN) a partir de ADN se denomina transcripción, y se lleva a cabo por la ARN polimerasa, que añade un nucleótido de ARN a la vez a una cadena creciente de ARN. Este ARN es complementario a los nucleótidos de ADN que se transcriben, es decir, si hay una timina (T) en el ADN una Adenina (A) se añadirá al ARN. Sin embargo, si hay una A en la cadena de ADN en el ARN se insertará la base nitrogenada uracilo (U) en lugar de T. Por tanto, en el ARNm complementario de la cadena de ADN "TAC" se transcribe como "AUG".

El procesamiento del ARN

La transcripción de genes que codifican proteínas crea un transcrito primario de ARN en el lugar donde se encuentra el gen. Este puede ser alterado antes de ser traducido, esto es particularmente común en las células eucariotas. El procesamiento del ARN más común es el empalme para eliminar los intrones. Los intrones son segmentos de ARN que no se encuentran en el ARN maduro, a pesar de que pueden funcionar como precursores, por ejemplo, para ncARNs, que son ARN que realizan la modificación directa de los nucleótidos en otro ARNs. Los intrones son comunes en los genes eucariotas, pero rara en los procariotas.[1]

Del mismo modo, se lleva a cabo la adición del caperuza 5', una metil-guanina. Y una cola poli-A, una seria de adeninas añadidas al final del mensajero para protegerlo de la degradación en el citoplasma.

El procesamiento del ARN extenso puede ser una ventaja evolutiva posible por el núcleo de los eucariotas. En los procariotas la transcripción y la traducción (ver abajo) suceden al mismo tiempo, mientras que en los eucariotas la envoltura nuclear separa los dos procesos que dan tiempo para que el procesamiento del ARN se produzca.

Maduración del ARN no codificante

En la mayoría de los organismos los genes no codificantes (ncARN) se transcriben como precursores para someterse a una transformación posterior. En el caso de ARN ribosómico (rARN), a menudo se transcribe como un pre-rARN que contiene uno o más rARN, la pre-rARN se rompe, con modificaciones (2'-O-metilación y la formación de pseudouridina) a sitios específicos de nucleolo, aproximadamente 150 diferentes especies restringidas pequeñas de ARN, llamadas ARN pequeño nucleolar (snoARNs), que, como ARNsn's, snoARNs están asociados con proteínas, formando snoPRNs. En los eucariotas, en particular, un snoPRN, llamado RNasa MRP rompe el pre-45S rRNA en el 28S, 5,8 S, y 18S rARN. El rARN y los factores de procesamiento del ARN son agregados de forma grande llamado el nucleolo.

En el caso de ARN de transferencia (tARN), por ejemplo, la secuencia 5 'se elimina por la RNasa P, mientras que el extremo 3' se elimina por la enzima Z tRNase. En el caso de micro ARN (miARN), los miARNs se transcriben primero como transcripciones de primaria o pri-miARN con una gorra y cola poli-A y procesados cortamente como, 70-madre de nucleótidos, estructuras de bucle conocidas como pre-miARN en el núcleo celular por las enzimas Drosha y Pasha, luego de ser exportados, es luego procesada para madurar los miRNAs en el citoplasma por la interacción con la endonucleasa Dicer, que también se inicia la formación del RNA-inducido silenciando el complejo (RISC), integrada por la proteína Argonauta.

La exportación de ARN

En los eucariotas más maduros el ARN debe ser exportados del núcleo al citoplasma. Si bien algunas funciones de ARN en el núcleo, muchas moléculas de ARN son transportados a través de los poros nucleares y en el citosol. En particular, esto incluye todos los tipos de ARN que participan en la síntesis de proteínas. En algunos casos el ARN es además transportado a una parte específica del citoplasma, como la sinapsis, que son luego arrastrados por las proteínas motoras a través de proteínas que se unen a secuencias específicas de vinculador ( llamados "códigos postales") en el ARN.

Traducción

La síntesis de proteínas consta de dos etapas: la traducción del ARN mensajero, mediante el cual los aminoácidos arriban al ribosoma sobre ARN de transferencia de aminoácidos, donde se unen formando un polipéptido según la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero. La segunda etapa consta de modificaciones postraducción que sufren los polipéptidos hasta alcanzar su estado funcional o conformación nativa.[2]

Regulación

La regulación genética comprende todos aquellos procesos que afectan la acción de un gen a nivel de traducción o transcripción, regulando sus productos finales.

Estos procesos incluyen: alteración de la cromatina, modificaciones de las histonas, metilaciones del DNA, etc.

Para fines biotecnológicos, se puede interactuar con estos procesos regulatorios y alterar la expresión de ciertos genes .

Véase también

Referencias

  1. Sadava, David E.,; Heller, H. Craig,; Hacker, Sally D.,. Life : the science of biology (Eleventh edition edición). ISBN 978-1-319-01016-4. OCLC 957464980. Consultado el 4 de mayo de 2020. 
  2. Devlin, T. M. 2004. Bioquímica, 4ª edición. Reverté, Barcelona. ISBN 84-291-7208-4

Enlaces externos

  • National reasearch Human Genome Institute
  •   Datos: Q26972
  •   Multimedia: Gene expression

expresión, génica, expresión, génica, proceso, medio, cual, todos, organismos, tanto, procariotas, como, eucariotas, transforman, información, codificada, ácidos, nucleicos, proteínas, necesarias, para, desarrollo, funcionamiento, reproducción, otros, organism. La expresion genica es el proceso por medio del cual todos los organismos tanto procariotas como eucariotas transforman la informacion codificada por los acidos nucleicos en las proteinas necesarias para su desarrollo funcionamiento y reproduccion con otros organismos La expresion genica es clave para la creacion de un fenotipo La Expresion genica es producto de multiples procesos llevados a cabo desde la cromatina hasta terminar en la proteina funcional En todos los organismos el contenido del ADN de todas sus celulas salvo en los gametos es esencialmente identico Esto quiere decir que contienen toda la informacion necesaria para la sintesis de todas las proteinas Pero no todos los genes se expresan al mismo tiempo ni en todas las celulas Exceptuando a los genes constitutivos genes que se expresan en todas las celulas del organismo y codifican proteinas que son esenciales para su funcionamiento general todos los demas genes se expresan o no dependiendo de la funcion de la celula en un tejido particular Por ejemplo genes que codifican proteinas responsables del transporte axonal se expresan en neuronas pero no en linfocitos en donde se expresan genes responsables de la respuesta inmune Tambien existe especificidad temporal esto quiere decir que los diferentes genes en una celula se encienden o se apagan en diferentes momentos de la vida de un organismo Ademas la regulacion de los genes varia segun las funciones de estos 1 Indice 1 Mecanismo 1 1 Remodelacion de la Cromatina 1 2 Transcripcion 1 3 El procesamiento del ARN 1 4 Maduracion del ARN no codificante 1 5 La exportacion de ARN 1 6 Traduccion 2 Regulacion 3 Vease tambien 4 Referencias 5 Enlaces externosMecanismo EditarRemodelacion de la Cromatina Editar Articulo principal CromatinaPartiendo desde un estado condensado del ADN el cromosoma Se debe llegar a un estado donde el ADN este expuesto y habilitado fisicamente para su lectura y decodificacion Para este proceso es necesario la distension de los nucleosomas y que el ADN este abierto Transcripcion Editar Articulo principal Transcripcion genetica El gen en si mismo es tipicamente un tramo de ADN y no realiza un papel activo La produccion de copias de ARN mensajero mARN a partir de ADN se denomina transcripcion y se lleva a cabo por la ARN polimerasa que anade un nucleotido de ARN a la vez a una cadena creciente de ARN Este ARN es complementario a los nucleotidos de ADN que se transcriben es decir si hay una timina T en el ADN una Adenina A se anadira al ARN Sin embargo si hay una A en la cadena de ADN en el ARN se insertara la base nitrogenada uracilo U en lugar de T Por tanto en el ARNm complementario de la cadena de ADN TAC se transcribe como AUG El procesamiento del ARN Editar La transcripcion de genes que codifican proteinas crea un transcrito primario de ARN en el lugar donde se encuentra el gen Este puede ser alterado antes de ser traducido esto es particularmente comun en las celulas eucariotas El procesamiento del ARN mas comun es el empalme para eliminar los intrones Los intrones son segmentos de ARN que no se encuentran en el ARN maduro a pesar de que pueden funcionar como precursores por ejemplo para ncARNs que son ARN que realizan la modificacion directa de los nucleotidos en otro ARNs Los intrones son comunes en los genes eucariotas pero rara en los procariotas 1 Del mismo modo se lleva a cabo la adicion del caperuza 5 una metil guanina Y una cola poli A una seria de adeninas anadidas al final del mensajero para protegerlo de la degradacion en el citoplasma El procesamiento del ARN extenso puede ser una ventaja evolutiva posible por el nucleo de los eucariotas En los procariotas la transcripcion y la traduccion ver abajo suceden al mismo tiempo mientras que en los eucariotas la envoltura nuclear separa los dos procesos que dan tiempo para que el procesamiento del ARN se produzca Maduracion del ARN no codificante Editar En la mayoria de los organismos los genes no codificantes ncARN se transcriben como precursores para someterse a una transformacion posterior En el caso de ARN ribosomico rARN a menudo se transcribe como un pre rARN que contiene uno o mas rARN la pre rARN se rompe con modificaciones 2 O metilacion y la formacion de pseudouridina a sitios especificos de nucleolo aproximadamente 150 diferentes especies restringidas pequenas de ARN llamadas ARN pequeno nucleolar snoARNs que como ARNsn s snoARNs estan asociados con proteinas formando snoPRNs En los eucariotas en particular un snoPRN llamado RNasa MRP rompe el pre 45S rRNA en el 28S 5 8 S y 18S rARN El rARN y los factores de procesamiento del ARN son agregados de forma grande llamado el nucleolo En el caso de ARN de transferencia tARN por ejemplo la secuencia 5 se elimina por la RNasa P mientras que el extremo 3 se elimina por la enzima Z tRNase En el caso de micro ARN miARN los miARNs se transcriben primero como transcripciones de primaria o pri miARN con una gorra y cola poli A y procesados cortamente como 70 madre de nucleotidos estructuras de bucle conocidas como pre miARN en el nucleo celular por las enzimas Drosha y Pasha luego de ser exportados es luego procesada para madurar los miRNAs en el citoplasma por la interaccion con la endonucleasa Dicer que tambien se inicia la formacion del RNA inducido silenciando el complejo RISC integrada por la proteina Argonauta La exportacion de ARN Editar En los eucariotas mas maduros el ARN debe ser exportados del nucleo al citoplasma Si bien algunas funciones de ARN en el nucleo muchas moleculas de ARN son transportados a traves de los poros nucleares y en el citosol En particular esto incluye todos los tipos de ARN que participan en la sintesis de proteinas En algunos casos el ARN es ademas transportado a una parte especifica del citoplasma como la sinapsis que son luego arrastrados por las proteinas motoras a traves de proteinas que se unen a secuencias especificas de vinculador llamados codigos postales en el ARN Traduccion Editar Articulos principales Biosintesis proteicay Traduccion genetica La sintesis de proteinas consta de dos etapas la traduccion del ARN mensajero mediante el cual los aminoacidos arriban al ribosoma sobre ARN de transferencia de aminoacidos donde se unen formando un polipeptido segun la secuencia de nucleotidos del ARN mensajero La segunda etapa consta de modificaciones postraduccion que sufren los polipeptidos hasta alcanzar su estado funcional o conformacion nativa 2 Regulacion EditarArticulo principal Regulacion de la expresion genica La regulacion genetica comprende todos aquellos procesos que afectan la accion de un gen a nivel de traduccion o transcripcion regulando sus productos finales Estos procesos incluyen alteracion de la cromatina modificaciones de las histonas metilaciones del DNA etc Para fines biotecnologicos se puede interactuar con estos procesos regulatorios y alterar la expresion de ciertos genes Vease tambien EditarIngenieria Genetica Knockdown de genes Bloqueo de genes Promotor minimo GenomaReferencias Editar a b Sadava David E Heller H Craig Hacker Sally D Life the science of biology Eleventh edition edicion ISBN 978 1 319 01016 4 OCLC 957464980 Consultado el 4 de mayo de 2020 Devlin T M 2004 Bioquimica 4ª edicion Reverte Barcelona ISBN 84 291 7208 4Enlaces externos EditarNational reasearch Human Genome Institute Datos Q26972 Multimedia Gene expressionObtenido de https es wikipedia org w index php title Expresion genica amp oldid 136401697, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos