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Mutación

Una mutación es el cambio al azar en la secuencia de nucleótidos o en la organización del ADN (genotipo) de un ser vivo,[1]​ que produce una variación en las características de este y que no necesariamente se transmite a la descendencia. Se presenta de manera espontánea y súbita o por la acción de mutágenos. Este cambio estará presente en una pequeña proporción de la población (variante) o del organismo (mutación). La unidad genética capaz de mutar es el gen, la unidad de información hereditaria que forma parte del ADN.[2]

En los seres pluricelulares, las mutaciones solo pueden ser heredadas cuando afectan a las células reproductivas.[3]​ Una consecuencia de las mutaciones puede ser, por ejemplo, una enfermedad genética. Sin embargo, aunque a corto plazo pueden parecer perjudiciales, las mutaciones son esenciales para nuestra existencia a largo plazo. Sin mutación no habría cambio, y sin cambio la vida no podría evolucionar.[4][5]

Definición

 
Gato doméstico (Felis silvestris catus) albino. El albinismo en este caso está asociado a una mutación de la enzima tirosinasa.[6]

La definición que en su obra de 1901 La teoría de la mutación Hugo de Vries dio de la mutación (del latín mutare = cambiar) era la de cualquier cambio heredable en el material hereditario que no se puede explicar mediante segregación o recombinación. [7]​Más tarde se descubrió que lo que De Vries llamó mutación en realidad eran más bien recombinaciones entre genes.

La definición de mutación a partir del conocimiento de que el material hereditario es el ADN y de la propuesta de la doble hélice para explicar la estructura del material hereditario (Watson y Crick,1953), sería que una mutación es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. Cuando dicha mutación afecta a un solo gen, se denomina mutación génica. Cuando es la estructura de uno o varios cromosomas lo que se ve afectado, mutación cromosómica. Y cuando una o varias mutaciones provocan alteraciones en todo el genoma se denominan, mutaciones genómicas.[8]

Mutación somática y mutación en la línea germinal

 
Mutación somática en un tulipán
  • Mutación somática: es la que afecta a las células somáticas del individuo. Como consecuencia aparecen individuos mosaico que poseen dos líneas celulares diferentes con distinto genotipo. Una vez que una célula sufre una mutación, todas las células que derivan de ella por divisiones mitóticas heredarán la mutación (herencia celular). Un individuo mosaico originado por una mutación somática posee un grupo de células con un genotipo diferente al resto, cuanto antes se haya dado la mutación en el desarrollo del individuo mayor será la proporción de células con distinto genotipo. En el supuesto de que la mutación se hubiera dado después de la primera división del cigoto (en estado de dos células), la mitad de las células del individuo adulto tendrían un genotipo y la otra mitad otro distinto. Las mutaciones que afectan solamente a las células de la línea somática no se transmiten a la siguiente generación.[4][5]
  • Mutaciones en la línea germinal: son las que afectan a las células productoras de gametos apareciendo, de este modo, gametos con mutaciones. Estas mutaciones se transmiten a la siguiente generación y tienen una mayor importancia en la evolución biológica.[4][5]

Tipos de mutación según sus consecuencias

Las consecuencias fenotípicas de las mutaciones son muy variadas, desde grandes cambios hasta pequeñas diferencias tan sutiles que es necesario emplear técnicas muy desarrolladas para su detección.[4][5]

Mutaciones morfológicas

Afectan a la morfología del individuo, a su distribución corporal. Modifican el color o la forma de cualquier órgano de un animal o de una planta. Suelen producir malformaciones. Un ejemplo de una mutación que produce malformaciones en humanos es aquella que determina la neurofibromatosis. Esta es una enfermedad hereditaria, relativamente frecuente (1 en 3000 individuos), producida por una mutación en el cromosoma 17 y que tiene una penetrancia del 100 % y expresividad variable. Sus manifestaciones principales son la presencia de neurofibromas, glioma del nervio óptico, manchas cutáneas de color café con leche, hamartomas del iris, alteraciones óseas (displasia del esfenoide, adelgazamiento de la cortical de huesos largos). Con frecuencia hay retardo mental y macrocefalia.[9]

Mutaciones letales y deletéreas

Son las que afectan la supervivencia de los individuos, ocasionándoles la muerte antes de alcanzar la madurez sexual. Cuando la mutación no produce la muerte, sino una disminución de la capacidad del individuo para sobrevivir y/o reproducirse, se dice que la mutación es deletérea. Este tipo de mutaciones suelen producirse por cambios inesperados en genes que son esenciales o imprescindibles para la supervivencia del individuo. En general las mutaciones letales son recesivas, es decir, se manifiestan solamente en homocigosis o bien, en hemicigosis para aquellos genes ligados al cromosoma X en humanos.[4][10]


Mutaciones condicionales

Las mutaciones condicionales (incluidas las condicionalmente letales) son muy útiles para estudiar aquellos genes esenciales para la bacteria. En estos mutantes hay que distinguir dos tipos de condiciones:

condiciones restrictivas (también llamadas no-permisivas): son aquellas condiciones ambientales bajo las cuales el individuo pierde la viabilidad, o su fenotipo se ve alterado, debido a que el producto afectado por la mutación pierde su actividad biológica.

condiciones permisivas: son aquellas bajo las cuales el producto del gen mutado es aún funcional.

Mutaciones bioquímicas o nutritivas

Son los cambios que generan una pérdida o un cambio de alguna función bioquímica como, por ejemplo, la actividad de una determinada enzima. Se detectan ya que el organismo que presenta esta mutación no puede crecer o proliferar en un medio de cultivo por ejemplo, a no ser que se le suministre un compuesto determinado.[11]​ Los microorganismos constituyen un material de elección para estudiar este tipo de mutaciones ya que las cepas silvestres solo necesitan para crecer un medio compuesto por sales inorgánicas y una fuente de energía como la glucosa. Ese tipo de medio se denomina mínimo y las cepas que crecen en él se dicen prototróficas. Cualquier cepa mutante para un gen que produce una enzima perteneciente a una vía metabólica determinada, requerirá que se suplemente el medio de cultivo mínimo con el producto final de la vía o ruta metabólica que se encuentra alterada. Esa cepa se llama auxotrófica y presenta una mutación bioquímica o nutritiva.[12]

Mutaciones de pérdida de función

Las mutaciones suelen determinar que la función del gen en cuestión no se pueda llevar a cabo correctamente, por lo que desaparece alguna función del organismo que la presenta. Este tipo de mutaciones, las que suelen ser recesivas, se denominan mutaciones de pérdida de función. Un ejemplo es la mutación del gen hTPH2 que produce la enzima triptófano hidroxilasa en humanos. Esta enzima está involucrada en la producción de serotonina en el cerebro. Una mutación (G1463A) de hTPH2 determina aproximadamente un 80 % de pérdida de función de la enzima, lo que se traduce en una disminución en la producción de serotonina y se manifiesta en un tipo de depresión llamada depresión unipolar.[13]

Mutaciones de ganancia de función

Cuando ocurre un cambio en el ADN, lo más normal es que corrompa algún proceso normal del ser vivo. Sin embargo, existen raras ocasiones donde una mutación puede producir una nueva función en el gen, generando un fenotipo nuevo. Si ese gen mantiene la función original, o si se trata de un gen duplicado, puede dar lugar a un primer paso en la evolución. Un caso es la resistencia a antibióticos desarrollada por algunas bacterias (por eso no es recomendable abusar de algunos antibióticos, ya que finalmente el organismo patógeno irá evolucionando y el antibiótico no le hará ningún efecto).

Tipos de mutación según el mecanismo causal

Según el mecanismo que ha provocado el cambio en el material genético, se suele hablar de tres tipos de mutaciones: mutaciones cariotípicas o genómicas, mutaciones cromosómicas y mutaciones génicas o moleculares. En el siguiente cuadro se describen los diferentes tipos de mutaciones y los mecanismos causales de cada una de ellas.[4][5]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transición
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por sustitución de bases
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transversión
 
 
 
 
 
 
 
 
 
génica o molecular
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDELs (por inserciones o deleciones de bases)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inversiones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mutación
 
cromosómica
 
Deleciones o duplicaciones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Translocaciones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poliploidía
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
genómica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aneuploidía
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay una tendencia actual a considerar como mutaciones en sentido estricto solamente las génicas, mientras que los otros tipos entrarían en el término de mutaciones cromosómicas.

 
Mutación de ADN
 
Mutación de ojos blancos en Drosophila melanogaster
 
Individuo "silvestre" de ojos rojos en Drosophila melanogaster

Mutaciones cromosómicas

 
Tipos de mutaciones cromosómicas

Definición

Las mutaciones cromosómicas son modificaciones en el número total de cromosomas, la duplicación o supresión de genes o de segmentos de un cromosoma y la reordenación del material genético dentro o entre cromosomas.[14]

Pueden ser vistas al microscopio, sometiendo a los cromosomas a la “técnica de bandas”. De esta manera se podrá confeccionar el cariotipo.

Introducción

  • Las alteraciones de la dotación diploide de cromosomas se denominan aberraciones cromosómicas o mutaciones cromosómicas.
  • Hay 3 tipos de mutaciones cromosómicas:
  1. Reordenamientos cromosómicos: implican cambios en la estructura de los cromosomas (duplicación, deleción, inversión , traslocación y formación de cromosomas en anillo).
  2. Aneuploidías:supone un aumento o disminución en el número de cromosomas.
  3. Poliploidia: presencia de conjuntos adicionales de cromosomas.
  • La aneuploidia: da lugar a monosomías, trisomías, tetrasomías, etc.
  • La poliploidia: dotaciones de cromosomas pueden tener orígenes idénticos o distintos, dando lugar a autopoliploides y alopoloploides, respectivamente.
  • Las deleciones y duplicaciones pueden modificar grandes segmentos del cromosoma.
  • Las inversiones y translocaciones dan lugar a una pequeña o ninguna pérdida de información genética.
  • Los lugares frágiles son constricciones o brechas que aparecen en regiones particulares de los cromosomas con una predisposición a romperse en determinadas condiciones.
  • El estudio de las series normales y anormales de cromosomas se conoce como citogenética.

Aneuploidía

La alteración en el número de cromosomas es denominada aneuploidía. La aneuploidía se define como la pérdida o ganancia de cromosomas completos en un individuo. Este fenómeno puede ocurrir en cualquiera de los cromosomas autosómicos (del 1 al 22) o sexuales (X e Y).

La ganancia de un cromosoma completo en una célula es denominada trisomía(2n+1), y en ese caso el cariotipo del individuo estaría formado por 47 cromosomas. Probablemente la trisomía más conocida sea el Síndrome de Down (trisomía del cromosoma 21). La pérdida de un cromosoma es denominada monosomía(2n-1) y el número de cromosomas de cada célula sería 45. La única monosomía viable en los humanos es la del cromosoma X, que origina en los individuos que la padecen el Síndrome de Turner.

En las células somáticas hay un mecanismo que inactiva a todos los cromosomas X menos uno, la ganancia o perdida de un cromosoma sexual en genoma diploide altera el fenotipo normal, dando lugar a los síndromes de Klinefelter o de Turner, respectivamente.

Tal variación cromosómica se origina como un error aleatorio durante la producción de gametos. La no disyunción es el fallo de los cromosomas o de las cromátidas en separarse y desplazarse a los polos opuestos en la meiosis. Cuando esto ocurre se desbarata la distribución normal de los cromosomas en los gametos. El cromosoma afectado puede dar lugar a gametos anormales con dos miembros o con ninguno. La fecundación de estos con un gameto haploide normal da lugar a zigotos con tres miembros (trisomía) o con solo uno (monosomía) de este cromosoma. La no disyunción da lugar a una serie de situaciones aneuploides autosómicas en la especie humana y en otros organismos.

Síndrome de Klinefelter

El síndrome de Klinefelter se considera la anomalía gonosómica más común en los humanos. Los afectados presentan un cromosoma “X” supernumerario lo que conduce a fallo testicular primario con infertilidad e hipoandrogenismo. A pesar de la relativa frecuencia del padecimiento en recién nacidos vivos, se estima que la mitad de los productos 47, XXY se abortan de manera espontánea.

Síndrome de Turner

El síndrome de Turner o Monosomía X es una enfermedad genética caracterizada por presencia de un solo 'cromosoma X'. La falta de cromosoma Y determina el sexo femenino de todos los individuos afectados, y la ausencia de todo o parte del segundo cromosoma X determina la falta de desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. Esto confiere a las mujeres que padecen el síndrome de Turner un aspecto infantil e infertilidad de por vida.

Variaciones en estructura y ordenación de los cromosomas

El otro tipo de aberración cromosómica incluye cambios estructurales que eliminan, añaden o reordenan partes sustanciales de uno o más cromosomas, se encuentran las deleciones y las duplicaciones de genes o de parte de un cromosoma y las reordenaciones del material genético mediante las que segmentos de un cromosoma se invierten, se intercambian con un segmento de un cromosoma no homólogo o simplemente se transfieren a otro cromosoma. Los intercambios y las transferencias se denominan translocaciones, en las que la localización de un gen esta cambiada dentro del genoma.

Estos cambios estructurales se deben a una o más roturas distribuidas a lo largo del cromosoma, seguidas por la pérdida o la reordenación del material genético. Los cromosomas pueden romperse espontáneamente, pero la tasa de roturas puede aumentar en células expuestas a sustancias químicas o a radiación. Aunque los extremos normales de los cromosomas, los telómeros, no se fusionan fácilmente con extremos nuevos de cromosomas rotos o con otros telómeros, los extremos producidos en los puntos de rotura son cohesivos (“pegajosos”) y pueden reunirse con otros extremos rotos. Si la rotura y reunión no restablece las relaciones originales y si la alteración se produce en el plasma germinal, los gametos tendrán una reordenación estructural que será heredable.

Si la aberración se encuentra en un homólogo, pero no en el otro, se dice que los individuos son heterocigotos para la aberración. En tales casos se producen configuraciones raras en el apareamiento durante la sinapsis meiótica.

Si no hay pérdida o ganancia de material genético, los individuos que llevan la aberración en heterocigosis en uno de los dos homólogos probablemente no quedaran afectados en su fenotipo. Los complicados apareamientos de las ordenaciones dan lugar a menudo a gametos con duplicaciones o deficiencias de algunas regiones cromosómicas. Cuando esto ocurre, los descendientes de “portadores” de ciertas aberraciones tienen a menudo una mayor probabilidad de presentar cambios fenotípicos.

Translocaciones

Las translocaciones ocurren cuando un fragmento de ADN es transferido desde un cromosoma a otro no homólogo. Se incluyen:

  • Translocaciones recíprocas: Es una translocación balanceada. No hay pérdida o ganancia neta de material genético. Los individuos portadores de translocaciones recíprocas no suelen presentar ningún fenotipo. Sin embargo, estos individuos portadores tienen riesgo de producir descendencia con translocaciones desbalanceadas, que sí pueden estar asociadas a patologías o conducir al aborto del feto. También pueden ser un problema las translocaciones recíprocas de novo, si la rotura del cromosoma tiene lugar en genes importantes.
  • Translocaciones desbalanceadas: Hay pérdida o ganancia de material genético respecto al genotipo silvestre. Pueden suponer un problema para el individuo portador de las mismas.
  • Translocacion Robertsoniana: Son translocaciones "casi" equilibradas. Este tipo de mutación cromosómica tiene lugar con la fusión de los brazos largos de dos cromosomas acrocéntricos. Los brazos cortos de ambos cromosomas se pierden. El cariotipo de los individuos con este tipo de translocaciones muestra 45 cromosomas, sin embargo no produce anomalía fenotípicas puesto que casi todo el material genético está presente. Las translocaciones Robertsonianas en un individuo pueden ser responsables de translocaciones desbalanceadas en su descendencia.

Mutaciones cromosómicas y cáncer

La mayoría de los tumores contienen varios tipos de mutaciones cromosómicas. Algunos tumores se asocian con deleciones, inversiones o translocaciones específicos.

  1. Las deleciones pueden eliminar o inactivar los genes que controlan el ciclo celular;
  2. Las inversiones y las translocaciones pueden causar rupturas en los genes supresores de tumores, fusionar genes que producen proteínas cancerígenas o mover genes a nuevas ubicaciones, donde quedan bajo la influencia de diferentes secuencias reguladoras.
  • El papel de las mutaciones en el cáncer.

Las mutaciones en los genes regulatorios claves (los supresores de tumor y los protooncogenes) alteran el estado de las células y pueden causar el crecimiento irregular visto en el cáncer. Para casi todos los tipos de cáncer que se han estudiado hasta la fecha, parece que la transición de una célula sana y normal a una célula cancerosa es una progresión por pasos que requiere cambios genéticos en varios oncogenes y supresores de tumor diferentes. Esta es la razón por la cual el cáncer es mucho más prevalente en individuos de edades mayores. Para generar una célula cancerosa, una series de mutaciones deben ocurrir en la misma célula. Ya que la probabilidad de que cualquier gen sea mutado es muy baja, es razonable decir que la probabilidad de varias mutaciones en la misma célula es aún más improbable.

Mutaciones genómicas o numéricas

 
La trisomía en el par cromosómico 21 en los humanos ocasiona el Síndrome de Down

Son las mutaciones que afectan al número de cromosomas o todo el complemento cromosómico (todo el genoma). [15]

  • Poliploidía: Es la mutación que consiste en el aumento del número normal de “juegos de cromosomas” . Los seres poliploides pueden ser autopoliploides, si todos los juegos proceden de la misma especie, o alopoliploides, si proceden de la hibridación, es decir, del cruce de dos especies diferentes.
  • Haploidía: Son las mutaciones que provocan una disminución en el número de juegos de cromosomas.
  • Aneuploidía: Son las mutaciones que afectan solo a un número de ejemplares de un cromosoma o más, pero sin llegar a afectar al juego completo. Las aneuploidías pueden ser monosomías, trisomías, tetrasomías, etc, cuando en lugar de dos ejemplares de cada tipo de cromosomas, que es lo normal, hay o solo uno, o tres, o cuatro, etc. Entre las aneuploidías podemos encontrar diferentes tipos de trastornos genéticos en humanos como pueden ser:

Mutaciones génicas o moleculares

Son las mutaciones que alteran la secuencia de nucleótidos del ADN. [16][17]​Estas mutaciones pueden llevar a la sustitución de aminoácidos en las proteínas resultantes. Un cambio en un solo aminoácido puede no ser importante si es conservativo y ocurre fuera del sitio activo de la proteína.

Así, existen las denominadas mutaciones sinónimas o "mutaciones silenciosas" en las que la mutación altera la base situada en la tercera posición del codón pero no causa sustitución aminoacídica debido a la redundancia del código genético. El aminoácido insertado será el mismo que antes de la mutación. Por el contrario, las mutaciones no sinónimas son aquellas que sí dan lugar a una sustitución aminacídica. También, en el caso de las mutaciones neutras, el aminoácido insertado es distinto pero con unas propiedades fisicoquímicas similares, por ejemplo la sustitución de glutámico por aspártico puede no tener efectos funcionales en la proteína debido a que los dos son ácidos y similares en tamaño. También podrían considerarse neutras aquellas mutaciones que afecten a zonas del genoma sin función aparente, como las repeticiones en tándem o dispersas, las zonas intergénicas y los intrones.[18]

De lo contrario, la mutación génica o también llamada puntual, puede tener consecuencias severas, como por ejemplo:

  • La sustitución de valina por ácido glutámico en la posición 6 de la cadena polipeptídica de la beta-globina da lugar a la enfermedad anemia de células falciformes en individuos homocigóticos debido a que la cadena modificada tiene tendencia a cristalizar a bajas concentraciones de oxígeno.
  • Las proteínas del colágeno constituyen una familia de moléculas estructuralmente relacionadas que son vitales para la integridad de muchos tejidos incluidos la piel y los huesos. La molécula madura del colágeno está compuesta por 3 cadenas polipeptídicas unidas en una triple hélice. Las cadenas se asocian primero por su extremo C-terminal y luego se enroscan hacia el extremo N-terminal. Para lograr este plegado, las cadenas de colágeno tienen una estructura repetitiva de 3 aminoácidos: glicina - X - Y (X es generalmente prolina y Y puede ser cualquiera de un gran rango de aminoácidos). Una mutación puntual que cambie un solo aminoácido puede distorsionar la asociación de las cadenas por su extremo C-terminal evitando la formación de la triple hélice, lo que puede tener consecuencias severas. Una cadena mutante puede evitar la formación de la triple hélice, aun cuando haya dos monómeros de tipo salvaje. Al no tratarse de una enzima, la pequeña cantidad de colágeno funcional producido no puede ser regulada. La consecuencia puede ser la condición dominante letal osteogénesis imperfecta.

Bases moleculares de la mutación génica

  • Mutación por sustitución de bases: Se producen al cambiar en una posición un par de bases por otro (son las bases nitrogenadas las que distinguen los nucleótidos de una cadena). Distinguimos dos tipos que se producen por diferentes mecanismos bioquímicos:[18]
    • Mutaciones transicionales o simplemente transiciones, cuando un par de bases es sustituido por su alternativa del mismo tipo. Las dos bases púricas son adenina (A) y guanina (G), y las dos pirimídicas son citosina (C) y timina (T). La sustitución de un par AT, por ejemplo, por un par GC, sería una transición.
    • Mutaciones transversionales o transversiones, cuando un par de bases es sustituida por otra del otro tipo. Por ejemplo, la sustitución del par AT por TA o por CG.
  • Mutaciones de corrimiento estructural, cuando se añaden o se quitan pares de nucleótidos alterándose la longitud de la cadena. Si se añaden o quitan pares en un número que no sea múltiplo de tres (es decir si no se trata de un número exacto de codones), las consecuencias son especialmente graves, porque a partir de ese punto, y no solo en él, toda la información queda alterada. Hay dos casos:
    • Mutación por pérdida o deleción de nucleótidos: en la secuencia de nucleótidos se pierde uno y la cadena se acorta en una unidad.
    • Mutación por inserción de nuevos nucleótidos: Dentro de la secuencia del ADN se introducen nucleótidos adicionales, interpuestos entre los que ya había, alargándose correspondientemente la cadena.[18]
  • Mutaciones en los sitios de corte y empalme, montaje o ayuste (Splicing)

Las mutaciones de corrimiento del marco de lectura también pueden surgir por mutaciones que interfieren con el ayuste del ARN mensajero. El comienzo y final de cada intrón en un gen están definidos por secuencias conservadas de ADN. Si un nucleótido muta en una de las posiciones altamente conservada, el sitio no funcionará más, con las consecuencias predecibles para el ARNm maduro y la proteína codificada. Hay muchos ejemplos de estas mutaciones, por ejemplo, algunas mutaciones en el gen de la beta globina en la beta talasemia son causadas por mutaciones de los sitios de ayuste.

Mutaciones espontáneas o inducidas

Las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas. Las primeras son aquellas que surgen normalmente como consecuencia de errores durante el proceso de replicación del ADN.[19]​ Tales errores ocurren con una probabilidad de 10−7 en células haploides y 10−14 en diploides.[18]

Mutaciones inducidas

Las mutaciones inducidas surgen como consecuencia de la exposición a mutágenos químicos o biológicos o a radiaciones. Entre los mutágenos químicos se pueden citar:

  • los análogos de bases del ADN (como la 2-aminopurina), moléculas que se parecen estructuralmente a las bases púricas o pirimidínicas pero que muestran propiedades de apareamiento erróneas;
  • los agentes alquilantes como la nitrosoguanidina, que reacciona directamente con el ADN originando cambios químicos en una u otra base y produciendo también apareamientos erróneos;
  • y, por último, los agentes intercalantes como las acridinas, que se intercalan entre 2 pares de bases del ADN, separándolas entre sí.

Como mutágenos biológicos podemos considerar la existencia de transposones o virus capaces de integrarse en el genoma.

Las radiaciones ionizantes (rayos X, rayos cósmicos y rayos gamma) y no ionizantes (sobre todo la radiación ultravioleta) también inducen mutaciones en el ADN; las primeras se originan por los radicales libres que reaccionan con el ADN inactivándolo, y las segundas aparecen como consecuencia de la formación de dímeros de pirimidina en el ADN, es decir, como consecuencia de la unión covalente de 2 bases pirimidínicas adyacentes.

Un agente utilizado a menudo para inducir mutaciones (mutagénesis) en organismos experimentales es el EMS (sulfato de etilmetano). Este mutágeno puede alterar la secuencia del DNA de diversas maneras como modificar químicamente las bases de G en DNA. Esta alteración en la secuencia de un gen se conoce como mutación puntual.

Mutaciones espontáneas

Las principales causas de las mutaciones que se producen de forma natural o normal en las poblaciones son tres: los errores durante la replicación del ADN, las lesiones o daños fortuitos en el ADN y la movilización en el genoma de los elementos genéticos transponibles.

Errores en la replicación

Durante la replicación del ADN pueden ocurrir diversos tipos de errores que conducen a la generación de mutaciones. Los tres tipos de errores más frecuentes son:

  • La tautomería: las bases nitrogenadas se encuentran habitualmente en su forma cetónica y con menos frecuencia aparecen en su forma tautomérica enólica o imino. Las formas tautoméricas o enólicas de las bases nitrogenadas (A*, T*, G* y C*) muestran relaciones de apareamiento distintas que las formas cetónicas: A*-C, T*-G, G*-T y C*-A. El cambio de la forma normal cetónica a la forma enólica produce transiciones.[20]​ Los errores en el apareamiento incorrecto de las bases nitrogenadas pueden ser detectados por la función correctora de pruebas de la ADN polimerasa III.
  • Las mutaciones de cambio de fase o pauta de lectura: se trata de inserciones o deleciones de uno o muy pocos nucleótidos. Según un modelo propuesto por Streisinger, estas mutaciones se producen con frecuencia en regiones con secuencias repetidas. En las regiones con secuencias repetidas, por ejemplo, TTTTTTTTTT..., o por ejemplo, GCGCGCGCGCGCG...., durante la replicación se puede producir el deslizamiento de una de las dos hélices (la hélice molde o la de nueva síntesis) dando lugar a lo que se llama "apareamiento erróneo deslizado". El deslizamiento de la hélice de nueva síntesis da lugar a una adición, mientras que el deslizamiento de la hélice molde origina una deleción. En el gen lac I (gen estructural de la proteína represora) de E. coli se han encontrado puntos calientes (regiones en las que la mutación es muy frecuente) que coinciden con secuencias repetidas: un ejemplo es el punto caliente CTGG CTGG CTGG.
  • Deleciones y duplicaciones grandes: las deleciones y duplicaciones de regiones relativamente grandes también se han detectado con bastante frecuencia en regiones con secuencias repetidas. En el gen lac I de E. coli se han detectado deleciones grandes que tienen lugar entre secuencias repetidas. Se cree que estas mutaciones podrían producirse por un sistema semejante al propuesto por Streisinger ("Apareamiento erróneo deslizado") o bien por entrecruzamiento desigual.[18]
Lesiones o daños fortuitos en el ADN
 
Antennapedia en Drosophila melanogaster
 
D. melanogaster types (clockwise): brown eyes with black body, cinnabar eyes, sepia eyes with ebony body, vermilion eyes, white eyes, and wild-type eyes with yellow bodyDrosophila melanogaster
 
Drosophila melanogaster mutation: yellow cross-veinless forked fruit fly.Drosophila melanogaster

Pueden darse tres tipos de daños fortuitos en el ADN:

  • La despurinización consiste en la ruptura del enlace glucosídico entre la base nitrogenada y el azúcar al que está unida con pérdida de una adenina o de una guanina . Como consecuencia aparecen sitios apurínicas (o sea, sin bases púricas).[21]​ Existe un sistema de reparación de este tipo de lesiones en el ADN. Este tipo de lesión es la más recurrente o frecuente: se estima que se produce una pérdida de 10 000 cada 20 horas a 37 °C.
  • La desaminación consiste en la pérdida de grupos amino. La citosina por desaminación se convierte en uracilo y el uracilo empareja con adenina produciéndose transiciones: GC→AT. El uracilo no forma parte del ADN, existiendo una enzima llamada glucosidasa de uracilo encargada de detectar la presencia de este tipo de base en el ADN y retirarlo. Al retirar el uracilo se produce una sede o sitio apirimidínica. La 5-Metil-Citosina (5-Me-C) por desaminación se convierte en Timina (T). La Timina (T) es una base normal en el ADN y no se retira, por tanto estos errores no se reparan. Este tipo de mutación también genera transiciones.
  • Los daños oxidativos en el ADN. El metabolismo aeróbico produce radicales superóxido O2, peróxido de hidrógeno H2O2 e hidroxilo. Estos radicales producen daños en el ADN, y una de las principales alteraciones que originan es la transformación de la guanina en 8-oxo-7,8-dihidro-desoxiguanina que aparea con la Adenina. La 8-oxo-7,8-dihidro-desoxiguanina recibe el nombre abreviado de 8-oxo-G. Esta alteración del ADN produce transversiones: GC→TA.[18]
Elementos genéticos transponibles

Los elementos genéticos transponibles son secuencias de ADN que tienen la propiedad de cambiar de posición dentro del genoma, por tal causa también reciben el nombre de elementos genéticos móviles. Por tanto, cuando cambian de posición y abandonan el lugar en el que estaban, en ese sitio, se produce un deleción o pérdida de bases. Si el elemento transponible estaba insertado en el interior de un gen, puede que se recupere la función de dicho gen. De igual forma, si el elemento genético móvil al cambiar de posición se inserta dentro de un gen se produce una adición de una gran cantidad de nucleótidos que tendrá como consecuencia la pérdida de la función de dicho gen. Por consiguiente, los elementos genéticos transponibles producen mutaciones.

Su existencia fue propuesta por Barbara McClintock (1951 a 1957) en el maíz. Sin embargo, su existencia no se demostró hasta mucho más tarde en bacterias. En el fenómeno de la transposición no se ha encontrado una relación clara entre la secuencia de la sede donadora (lugar en el que está el transposón) y la sede aceptora (lugar al que se incorpora el transposón). Algunos transposones muestran una preferencia por una determinada región (zona de 2000 a 3000 pares de bases), pero dentro de ella parecen insertarse al azar.

Transposones en Bacterias

En Bacterias existen dos tipos de transposones:

  • Transposón Simple, Secuencia de Inserción o Elemento de Inserción (IS): los transposones simples contienen una secuencia central con información para la transposasa y en los extremos una secuencia repetida en orden inverso. Esta secuencia repetida en orden inverso no es necesariamente idéntica, aunque muy parecida. Cuando un transposón simple se integra en luna determinado punto del ADN aparece una repetición directa de la secuencia diana (5-12 pb).
  • Transposón Compuesto (Tn): contienen un elemento de inserción (IS) en cada extremo en orden directo o inverso y una región central que además suele contener información de otro tipo. Por ejemplo, los Factores de transferencia de resistencia (RTF), poseen información en la zona central para resistencia a antibióticos (cloranfenicol, kanamicina, tetraciclina, etc.).

Tanto los elementos IS como los transposones compuestos (Tn) tienen que estar integrados en otra molécula de ADN, el cromosoma principal bacteriano o en un plasmidio, nunca se encuentran libres.

Transposones en eucariotas
  • Transposones en plantas

Los transposones fueron descubiertos por Barbara McClintock (entre 1951 y 1957) en maíz, sin embargo, cuando postuló su existencia la comunidad científica no comprendió adecuadamente sus trabajos. Años más tarde, ella misma comparó los "elementos controladores" que había descrito (elementos cromosómicos transponibles) de maíz con los transposones de los plasmidios. Sus trabajos recibieron el Premio Nobel en 1983.

Dentro de las familias de elementos controladores de maíz se pueden distinguir dos clases:

Los elementos autónomos: capaces de escindirse de la sede donadora y transponerse.
Los elementos no autónomos: son estables, y solamente se vuelven inestables en presencia de los autónomos en posición trans.

En el sistema Ac-Ds (Activador-Disociación) estudiado por McClintock, Ac es el elemento autónomo y Ds es el elemento no autónomo. Además del sistema Ac-Ds en maíz se han descrito otros sistemas como el Mu (Mutador), sistema Spm (Supresor-Mutador), sistema R-stippled y sistema MrRm. También se han encontrado transposones en otras especies de plantas, tales como en la "boca de dragón" o "conejito" (Anthirrhinum majus), en Petunia y en soja (Glycine max), etc..

  • Transposones en mamíferos

En mamíferos se conocen tres clases de secuencias que son capaces de transponerse o cambiar de posición a través de un ARN intermediario:

Retrovirus endógenos: semejantes a los retrovirus, no pueden infectar nuevas células y están restringidos a un genoma, pero pueden transponerse dentro de la célula. Poseen largas secuencias repetidas en los extremos (LTR), genes env (con información para la proteína de la cubierta) y genes que codifican para la trasnrciptasa inversa, como los presentes en retrovirus.
Retrotransposones o retroposones: carecen de LTR y de los genes env (con información para la proteína de la cubierta) de retrovirus. Contienen genes para la transcriptasa inversa y pueden transponerse. Tienen una secuencia rica en pares A-T en un extremo. Un ejemplo, son los elementos LINE-1 (elementos largos dispersos) en humanos y ratones.
Retropseudogenes: carecen de genes para la transcriptasa inversa y por consiguiente son incapaces de transponerse de forma independiente, aunque si pueden cambiar de posición en presencia de otros elementos móviles que posean información para la trasncriptasa inversa. Poseen una región rica en pares A-T en un extremo y los hay de dos tipos:
Pseudogenes procesados: están en bajo número de copias y derivan de genes transcritos por la ARN Poilimerasa II, siendo genes que codifican para polipéptidos. Estos pseudogenes procesados carecen de intrones.
SINES (elementos cortos dispersos): están en alto número de copias en mamíferos. Dos ejemplos son la secuencia Alu de humanos y B1 de ratón, que derivan de genes transcritos por la ARN polimerasa III utilizando un promotor interno.

La secuencia Alu es la más abundante en el genoma humano, existiendo 750.000 copias dispersas por el genoma, aproximadamente existe una copia cada 4000 pb. Esta secuencia posee un contenido relativamente alto en (G+C) y presenta una elevada homología (70-80 %) con la secuencia B1 de ratón. Se la denomina secuencia Alu por poseer en su interior una diana para la endonucleasa de restricción Alu. Las secuencias Alu humanas tienen alrededor de 280 pb y están flanqueadas por repeticiones directas cortas (6-18 pb). Una secuencia típica Alu es un dímero repetido en tándem, la unidad que se repite tiene un tamaño aproximado de 120 pb y va seguida de una corta secuencia rica en pares A-T. Sin embargo, existe una asimetría en las unidades repetidas, de manera que la segunda unidad contiene una secuencia de 32 pb ausente en la primera. Las unidades repetidas de la secuencia Alu muestran un elevado parecido con la secuencia del ARN 7SL, un componente que juega un papel importante en el transporte de las proteínas a través de la membrana del retículo endoplasmático.

Dominancia y recesividad de las mutaciones

La mayoría de las mutaciones son recesivas

La mayoría de las mutaciones son recesivas debido a que la mayor parte de los genes codifica para enzimas. Si un gen esta inactivo se produce una reducción en el nivel de actividad de la enzima que puede no ser superior al 50 % ya que el nivel de transcripción de los genes residuales puede aumentarse por regulación en respuesta a cualquier aumento en la concentración del sustrato. Asimismo, la proteína en sí misma puede estar sujeta a regulación (por fosforilación, por ejemplo) de tal forma que su actividad pueda ser aumentada para compensar cualquier falta en el número de moléculas. En cualquier caso, a menos que la enzima controle la velocidad del paso limitante en la ruta bioquímica, una reducción en la cantidad de producto puede no importar. l fenotipo. Esta enfermedad es causada por mutaciones en el gen que codifica para la enzima fenilalanina hidroxilasa, la cual convierte el aminoácido fenilalanina a tirosina. Si un individuo es homocigota para alelos que eliminen completamente cualquier actividad de esta enzima, la fenilalanina no podrá ser metabolizada y aumentará sus niveles en sangre hasta un punto en el cual comienza a ser dañina para el cerebro en desarrollo. Es de rutina determinar esta condición en los recién nacidos mediante el análisis de una pequeña gota de sangre (Test Guthrie). Este estudio ha revelado que existen pocas personas con una condición conocida como Hiperfenilalaninemia Benigna. Estos individuos tienen niveles moderadamente altos fenilalanina en sangre. Sus niveles de fenilalanina hidroxilasa constituyen aproximadamente el 5 % del normal. A pesar de esto, son aparentemente perfectamente saludables y no sufren de las anormalidades cerebrales causadas por la falta total de la actividad enzimática.

Pero no todas las mutaciones recesivas afectan a genes que codifican para la síntesis de enzimas. Un ejemplo de ello lo tenemos en la Beta-Talasemia. Esta enfermedad se produce por alteraciones en el gen HBB (localizado en el cromosoma 11) que codifica para la cadena beta de la hemoglobina y que se transmite con una herencia autosómica recesiva. Las mutaciones en este gen conducen a una disminución o ausencia de síntesis de la cadena de beta globina lo que da lugar a una hemoglobina deficitaria, que afecta a la unión y transporte del oxígeno, generando anemia más o menos severa dependiendo del tipo de mutación y si ésta está en homocigosis o en heterocigosis en los pacientes. Se han descrito más de 200 mutaciones en este gen; una de ellas es la mutación sin sentido Gln40stop, en la que se introduce un codón temprano de parada generando una proteína truncada y que parece ser exclusiva de la población de la isla de Cerdeña. Esta mutación presenta una frecuencia superior al 5% entre la población sarda frente a menos de un 0.1% en cualquier otra población de las consultadas en bases de datos como por ejemplo la del Proyecto 1000 genomas.[22]

Mutaciones dominantes

Haploinsuficiencia

En este caso, la cantidad de producto de un gen no es suficiente para que el metabolismo sea el normal. Quizás la enzima producida sea la responsable de regular la velocidad del paso limitante en una reacción de una ruta metabólica. La telangiectasia hemorrágica hereditaria es una displasia vascular autosómica dominante que lleva a telangiectasias y malformaciones arteriovenosas de la piel, mucosas y vísceras, provocando ocasionalmente la muerte por sangrados incontrolados. Está causada por una mutación en el gen ENG, que codifica para la endoglina, proteína receptora del factor beta transformante de crecimiento (TGF-beta). Quizás el TGF-beta no sea capaz de ejercer un efecto suficiente en las células cuando solo está presente la mitad de la cantidad normal del receptor.[23][24][25]

Efecto dominante negativo

Ciertas enzimas tiene una estructura multimérica (compuesta por varias unidades) y la inserción de un componente defectuoso dentro de esa estructura puede destruir la actividad de todo el complejo. El producto de un gen defectuoso, entonces, interfiere con la acción del alelo normal. Ejemplos de este efecto son las mutaciones que causan la osteogénesis imperfecta y ciertos tumores intestinales.[26][27]

Ganancia de función

Es imposible imaginar que por una mutación un gen pueda ganar una nueva actividad, pero quizá el sitio activo de una enzima pueda ser alterado de tal forma que desarrolle especificidad por un nuevo sustrato. Si esto es así, cómo puede ocurrir la evolución? Ejemplos en genética humana de genes con 2 alelos tan diferentes son raras pero un ejemplo está dado por el locus ABO. La diferencia entre los loci A y B está determinada por 7 cambios nucleotídicos que llevaron a cambios en 4 aminoácidos. Probablemente solo uno de estos cambios es responsable del cambio en especificidad entre las enzimas alfa-3-N-acetil-D-galactosaminiltransferasa (A) y alfa-3-D-galactosiltransferasa. También hay muchos ejemplos de la evolución humana donde muchos genes se han duplicado y en consecuencia han divergido en sus especificidades por el sustrato. En el cromosoma 14 hay un pequeño grupo de 3 genes relacionados, alfa-1-antitripsina (AAT), alfa-1-antiquimotripsina (ACT) y un gen relacionado que ha divergido de tal forma que probablemente ya no sea funcional. Las relaciones estructurales entre AAT y ACT son muy obvias y ambos son inhibidores de proteasas, pero ahora claramente cumplen roles levemente diferentes debido a que tienen diferentes actividades contra un rango de proteasas y están bajo una regulación diferente.

Dominancia a nivel organísmico pero recesividad a nivel celular

Algunos de los mejores ejemplos de esto se encuentran en el área de la genética del cáncer. Un ejemplo típico sería el de un gen supresor de tumor como en retinoblastoma.

Tasas de mutación

Las tasas de mutación han sido medidas en una gran variedad de organismos. En mamíferos la tasa de mutación de 1 en   bases nucleotídicas,[28]​ mientras que, en el otro extremo de la escala los virus de ARN tienen una tasa de mutación del orden de 1 en  .[29]​ La cantidad de mutaciones tiene relación con el tipo de enzima involucrada en la copia del material genético. Esta enzima (ADN o ARN Polimerasa, según el caso) tiene distintas tasas de error y esto incide directamente en el número final de mutaciones. A pesar de que la incidencia de las mutaciones es relativamente grande en relación con el número de organismos de cada especie, la evolución no depende solo de las mutaciones que surgen en cada generación, sino de la interacción de toda esta acumulación de variabilidad con la selección natural y la deriva genética durante la evolución de las especies.

Mutaciones y polimorfismos

Las mutaciones pueden considerarse patológicas o anormales, mientras que los polimorfismos son variaciones normales en la secuencia del ADN entre unos individuos a otros y que superan el uno por ciento en la población, por lo que no puede considerarse patológico. La mayoría de los polimorfismos proceden de mutaciones silentes.

Contribución de las mutaciones al organismo

La contribución de las mutaciones a los tejidos es diferente, lo que puede deberse a las distintas tasas de mutación por división celular y al distinto número de divisiones celulares en cada tejido.

Además, sabiendo los procesos mutacionales, las tasas de mutación y el proceso de desarrollo de los tejidos, se puede conocer la historia de las células individuales. Para lo que hay que basarse en la secuenciación del genoma celular.

Mutación y evolución

Las mutaciones son la materia prima de la evolución biológica. La evolución tiene lugar cuando una nueva versión de un gen, que originalmente surge por una mutación, aumenta su frecuencia y se extiende a la especie gracias a la selección natural o a tendencias genéticas aleatorias (fluctuaciones casuales en la frecuencia de los genes). Antes se pensaba que las mutaciones dirigían la evolución, pero en la actualidad se cree que la principal fuerza directora de la evolución es la selección natural, no las mutaciones. No obstante, sin mutaciones las especies no evolucionarían.

La selección natural actúa para incrementar la frecuencia de las mutaciones ventajosas, que es como se produce el cambio evolutivo, ya que esos organismos con mutaciones ventajosas tienen más posibilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitir las mutaciones a su descendencia.

La selección natural actúa para eliminar las mutaciones desventajosas; por tanto, está actuando continuamente para proteger a la especie de la decadencia mutacional. Sin embargo, la mutación desventajosa surge a la misma velocidad a la que la selección natural la elimina, por lo que las poblaciones nunca están completamente limpias de formas mutantes desventajosas de los genes. Esas mutaciones que no resultan ventajosas pueden ser el origen de enfermedades genéticas que pueden transmitirse a la siguiente generación.

La selección natural no actúa sobre las mutaciones neutrales, pero las mutaciones neutrales pueden cambiar de frecuencia por procesos aleatorios. Existen controversias sobre el porcentaje de mutaciones que son neutrales, pero generalmente se acepta que, dentro de las mutaciones no neutras, las mutaciones desventajosas son mucho más frecuentes que las mutaciones ventajosas. Por tanto, la selección natural suele actuar para reducir el porcentaje de mutaciones al mínimo posible; de hecho, el porcentaje de mutaciones observado es bastante bajo.

Mutación y cáncer

El cáncer está causado por alteraciones en oncogenes, genes supresores de tumores y/o genes de micro ARN. Un solo cambio genético es usualmente insuficiente para que se desarrolle un tumor maligno. La mayor parte de la evidencia indica que tal desarrollo involucra un proceso de varios pasos secuenciales en los cuales ocurren alteraciones en varios, frecuentemente muchos, de estos genes.[30]​ Un oncogén es un gen que, cuando es desregulado, participa en el inicio y desarrollo del cáncer. Las mutaciones génicas que dan como resultado la activación de los oncogenes incrementan la posibilidad de que una célula normal se convierta en una célula tumoral. Desde la década de los '70 se han identificado docenas de oncogenes en los seres humanos. Los oncogenes, al menos en sentido figurado, son los perpetuos antagonistas de los genes supresores tumorales, los cuales actúan previniendo el daño del ADN y mantienen las funciones celulares bajo un equilibrado control. Existe mucha evidencia que apoya la noción de que la pérdida o inactivación por mutaciones puntuales de los genes supresores de tumores puede llevar a una célula a transformarse en cancerosa.[31]​ Los oncogenes se originan a partir de mutaciones en genes normales, llamados proto-oncogenes. Los proto-oncogenes usualmente codifican para proteínas que ayudan a regular el ciclo celular o la diferenciación celular y se hallan frecuentemente involucrados en la transducción de señal y en la ejecución de señales mitogénicas.[32]​ Se ha descubierto, por otro lado, que los micro ARNs (pequeños ARNs de 20 a 25 nucleótidos de longitud) pueden controlar la expresión de los oncogenes regulándolos negativamente.[33]​ Por esa razón, las mutaciones en los micro ARNs pueden llevar a la activación de los oncogenes.[34]

Hipermutación somática

La hipermutación somática (o SHM, por sus siglas en inglés) es un mecanismo celular, que forma parte del modo en cómo se adapta el sistema inmune a nuevos elementos extraños (por ejemplo bacterias). Su función es diversificar los receptores que usa el sistema inmunitario para reconocer elementos extraños (antígeno) y permite al sistema inmune adaptar su respuesta a las nuevas amenazas que se producen a lo largo de la vida de un organismo.[35]​ La hipermutación somática implica un proceso de mutación programada que afecta a las regiones variables de los genes de inmunoglobulina. A diferencia de muchos otros tipos de mutación, la SHM afecta solo a células inmunitarias individuales y sus mutaciones, por lo tanto, no se trasmiten a la descendencia.[35]

Diferentes tipos de mutación

La mutación se define tradicionalmente como una modificación en la información genética, producida por un cambio brusco y de tipo hereditario, interviniendo uno o varios caracteres.

Sin embargo, la puesta en evidencia del ADN como soporte químico de la información genética y la posibilidad de acceder al conocimiento específico de la secuencia de nucleótidos que caracteriza cada cromosoma ha llevado a proponer una nueva definición: Todo cambio que afecta la secuencia de nucleótidos es una mutación.[36]

Mutaciones y genética de poblaciones

Además, a nivel de la genética de poblaciones se define como un error en la reproducción conforme al mensaje hereditario. Ella va a transformar un alelo en otro, nuevo o ya existente en la población. El rol de la mutación en la evolución es primordial, porque es la única fuente de genes nuevos. Sin embargo, una vez que un nuevo gen ha aparecido en la población, ya no es él mismo quien va a determinar su futuro: si este nuevo alelo es más favorable o desfavorable que los antiguos, será la selección natural la que va a determinar la evolución posterior de su frecuencia en la población.[37]

A nivel de población, la persistencia depende de la mantención de la información genética. Para lograr esto, los organismos intentan disminuir la tasa de mutación y limitar las mutaciones deletéreas. Sin embargo, la adaptación a nuevas situaciones necesita un cierto nivel de variación genética para obtener mutaciones raras y benéficas. El número de mutaciones de una población es determinado por el tamaño de ella, además de la tasa de mutación del organismo. En consecuencia, para todo tamaño de población determinado, un organismo deberá desarrollar una tasa de mutación que optimice entre las mutaciones deletéreas comunes, y las raras mutaciones beneficiosas, que aumentan la adaptación a largo plazo. La relación óptima entre costo y beneficio deberá cambiar de acuerdo a las circunstancias y los hábitos de vida. Una tasa de mutación elevada podría ser más costosa para un organismo bien adaptado a su medioambiente constante, que para un organismo mal adaptado a un medioambiente que está en continuo cambio.[38]​ De cualquier manera y en general, la tasa de mutación es minimizada por la selección. Hay, por otro lado, argumentos teóricos que muestran que las mutaciones pueden ser seleccionadas positivamente por el hecho de crecer en un medioambiente determinado, donde la selección necesita de mutantes raros repetidos y que la variabilidad genética es limitada. Esto sucede cuando la población es pequeña y los mutantes raros pueden ofrecer una ventaja selectiva (por ejemplo resistencia a los antibióticos) más importante que el costo selectivo para la adaptación.

Por ejemplo, en el caso de VIH, numerosas mutaciones aleatorias se producen a cada ciclo de la replicación viral, debido a la poca fidelidad que posee la transcriptasa inversa durante la transcripción. Algunas de estas mutaciones serán seleccionadas, por la presión que ejercen los Linfocitos T Citotóxicos (CTL) específicos para los epítopos salvajes. O las respuestas citotóxicas tempranas parecen tener una actividad anti-viral más eficaz, y el escape a esta respuesta explicaría la progresión viral.[39][40]

Tipos de mutación en el VIH

Diferentes tipos de mutaciones pueden perturbar la presentación de moléculas del CMHI. Mutaciones a nivel de regiones colindantes de los epítopes van a intervenir con la capacidad de separación de proteínas virales por el proteosoma o con la capacidad de transporte celular. De la misma manera, mutaciones que suceden en los epítopes mismos, disminuyen la respuesta citotóxica específica para los CTL. Si estas mutaciones conciernen los residuos de anclaje, ellas podrían provocar una inhibición completa de la unión del péptido con las moléculas de CMHI.

En fin, las mutaciones relacionadas con los aminoácidos relacionados con los residuos de anclaje en los epítopes pueden igualmente modificar la interacción del péptido con la molécula del CMHI por motivos de conformación espacial. Si la unión CMHI-Péptido no es estable, el complejo es separado antes de la unión con el TCR (T Cell Receptor) y el reconocimiento del péptido por los linfocitos T citotóxicos no se llevará a cabo. Es así como el virus de VIH está obligado a estar en un permanente equilibrio entre las mutaciones de escape a la respuesta inmune y el costo funcional para él que podrían estar ligadas a estas mutaciones, como una disminución en la adaptación o de su poder infectante. Por otro lado, ha sido demostrado que en el caso de la respuesta por los CTL, las mutaciones ocurridas en regiones funcionales importantes conducirían a la no viabilidad de estos mutantes. Por ejemplo, mutaciones de escape a CTL en regiones codantes Gag p-24 van a producir una disminución significativa en la adaptación viral, por el contrario una mutación de escape en las regiones codantes Env gp-120 no tienen efecto en la adaptación viral.[41][42]

Véase también

Referencias

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Enlaces externos

  •   Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Mutación.
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  • Mutación en Biology Reference Mutation
  • https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hemiplejía_alternante_de_la_infancia
  • Una mutación ocurrida hace 100 millones de años marcó la evolución en Diario ABC


  •   Datos: Q42918
  •   Multimedia: Mutations

mutación, para, otros, usos, este, término, véase, desambiguación, mutación, cambio, azar, secuencia, nucleótidos, organización, genotipo, vivo, produce, variación, características, este, necesariamente, transmite, descendencia, presenta, manera, espontánea, s. Para otros usos de este termino vease Mutacion desambiguacion Una mutacion es el cambio al azar en la secuencia de nucleotidos o en la organizacion del ADN genotipo de un ser vivo 1 que produce una variacion en las caracteristicas de este y que no necesariamente se transmite a la descendencia Se presenta de manera espontanea y subita o por la accion de mutagenos Este cambio estara presente en una pequena proporcion de la poblacion variante o del organismo mutacion La unidad genetica capaz de mutar es el gen la unidad de informacion hereditaria que forma parte del ADN 2 En los seres pluricelulares las mutaciones solo pueden ser heredadas cuando afectan a las celulas reproductivas 3 Una consecuencia de las mutaciones puede ser por ejemplo una enfermedad genetica Sin embargo aunque a corto plazo pueden parecer perjudiciales las mutaciones son esenciales para nuestra existencia a largo plazo Sin mutacion no habria cambio y sin cambio la vida no podria evolucionar 4 5 Indice 1 Definicion 2 Mutacion somatica y mutacion en la linea germinal 3 Tipos de mutacion segun sus consecuencias 3 1 Mutaciones morfologicas 3 2 Mutaciones letales y deletereas 3 3 Mutaciones condicionales 3 4 Mutaciones bioquimicas o nutritivas 3 5 Mutaciones de perdida de funcion 3 6 Mutaciones de ganancia de funcion 4 Tipos de mutacion segun el mecanismo causal 5 Mutaciones cromosomicas 5 1 Definicion 5 2 Introduccion 5 3 Aneuploidia 5 3 1 Sindrome de Klinefelter 5 3 2 Sindrome de Turner 5 4 Variaciones en estructura y ordenacion de los cromosomas 5 5 Translocaciones 5 6 Mutaciones cromosomicas y cancer 5 7 Mutaciones genomicas o numericas 6 Mutaciones genicas o moleculares 6 1 Bases moleculares de la mutacion genica 6 2 Mutaciones espontaneas o inducidas 6 2 1 Mutaciones inducidas 6 2 2 Mutaciones espontaneas 6 2 2 1 Errores en la replicacion 6 2 2 2 Lesiones o danos fortuitos en el ADN 6 2 2 3 Elementos geneticos transponibles 6 3 Dominancia y recesividad de las mutaciones 6 3 1 La mayoria de las mutaciones son recesivas 6 3 2 Mutaciones dominantes 6 3 2 1 Haploinsuficiencia 6 3 2 2 Efecto dominante negativo 6 3 2 3 Ganancia de funcion 6 3 2 4 Dominancia a nivel organismico pero recesividad a nivel celular 7 Tasas de mutacion 8 Mutaciones y polimorfismos 9 Contribucion de las mutaciones al organismo 10 Mutacion y evolucion 11 Mutacion y cancer 12 Hipermutacion somatica 13 Diferentes tipos de mutacion 14 Mutaciones y genetica de poblaciones 15 Tipos de mutacion en el VIH 16 Vease tambien 17 Referencias 18 Bibliografia 19 Enlaces externosDefinicion Editar Gato domestico Felis silvestris catus albino El albinismo en este caso esta asociado a una mutacion de la enzima tirosinasa 6 La definicion que en su obra de 1901 La teoria de la mutacion Hugo de Vries dio de la mutacion del latin mutare cambiar era la de cualquier cambio heredable en el material hereditario que no se puede explicar mediante segregacion o recombinacion 7 Mas tarde se descubrio que lo que De Vries llamo mutacion en realidad eran mas bien recombinaciones entre genes La definicion de mutacion a partir del conocimiento de que el material hereditario es el ADN y de la propuesta de la doble helice para explicar la estructura del material hereditario Watson y Crick 1953 seria que una mutacion es cualquier cambio en la secuencia de nucleotidos del ADN Cuando dicha mutacion afecta a un solo gen se denomina mutacion genica Cuando es la estructura de uno o varios cromosomas lo que se ve afectado mutacion cromosomica Y cuando una o varias mutaciones provocan alteraciones en todo el genoma se denominan mutaciones genomicas 8 Mutacion somatica y mutacion en la linea germinal Editar Mutacion somatica en un tulipan Mutacion somatica es la que afecta a las celulas somaticas del individuo Como consecuencia aparecen individuos mosaico que poseen dos lineas celulares diferentes con distinto genotipo Una vez que una celula sufre una mutacion todas las celulas que derivan de ella por divisiones mitoticas heredaran la mutacion herencia celular Un individuo mosaico originado por una mutacion somatica posee un grupo de celulas con un genotipo diferente al resto cuanto antes se haya dado la mutacion en el desarrollo del individuo mayor sera la proporcion de celulas con distinto genotipo En el supuesto de que la mutacion se hubiera dado despues de la primera division del cigoto en estado de dos celulas la mitad de las celulas del individuo adulto tendrian un genotipo y la otra mitad otro distinto Las mutaciones que afectan solamente a las celulas de la linea somatica no se transmiten a la siguiente generacion 4 5 Mutaciones en la linea germinal son las que afectan a las celulas productoras de gametos apareciendo de este modo gametos con mutaciones Estas mutaciones se transmiten a la siguiente generacion y tienen una mayor importancia en la evolucion biologica 4 5 Tipos de mutacion segun sus consecuencias EditarLas consecuencias fenotipicas de las mutaciones son muy variadas desde grandes cambios hasta pequenas diferencias tan sutiles que es necesario emplear tecnicas muy desarrolladas para su deteccion 4 5 Mutaciones morfologicas Editar Afectan a la morfologia del individuo a su distribucion corporal Modifican el color o la forma de cualquier organo de un animal o de una planta Suelen producir malformaciones Un ejemplo de una mutacion que produce malformaciones en humanos es aquella que determina la neurofibromatosis Esta es una enfermedad hereditaria relativamente frecuente 1 en 3000 individuos producida por una mutacion en el cromosoma 17 y que tiene una penetrancia del 100 y expresividad variable Sus manifestaciones principales son la presencia de neurofibromas glioma del nervio optico manchas cutaneas de color cafe con leche hamartomas del iris alteraciones oseas displasia del esfenoide adelgazamiento de la cortical de huesos largos Con frecuencia hay retardo mental y macrocefalia 9 Mutaciones letales y deletereas Editar Son las que afectan la supervivencia de los individuos ocasionandoles la muerte antes de alcanzar la madurez sexual Cuando la mutacion no produce la muerte sino una disminucion de la capacidad del individuo para sobrevivir y o reproducirse se dice que la mutacion es deleterea Este tipo de mutaciones suelen producirse por cambios inesperados en genes que son esenciales o imprescindibles para la supervivencia del individuo En general las mutaciones letales son recesivas es decir se manifiestan solamente en homocigosis o bien en hemicigosis para aquellos genes ligados al cromosoma X en humanos 4 10 Mutaciones condicionales Editar Las mutaciones condicionales incluidas las condicionalmente letales son muy utiles para estudiar aquellos genes esenciales para la bacteria En estos mutantes hay que distinguir dos tipos de condiciones condiciones restrictivas tambien llamadas no permisivas son aquellas condiciones ambientales bajo las cuales el individuo pierde la viabilidad o su fenotipo se ve alterado debido a que el producto afectado por la mutacion pierde su actividad biologica condiciones permisivas son aquellas bajo las cuales el producto del gen mutado es aun funcional Mutaciones bioquimicas o nutritivas Editar Son los cambios que generan una perdida o un cambio de alguna funcion bioquimica como por ejemplo la actividad de una determinada enzima Se detectan ya que el organismo que presenta esta mutacion no puede crecer o proliferar en un medio de cultivo por ejemplo a no ser que se le suministre un compuesto determinado 11 Los microorganismos constituyen un material de eleccion para estudiar este tipo de mutaciones ya que las cepas silvestres solo necesitan para crecer un medio compuesto por sales inorganicas y una fuente de energia como la glucosa Ese tipo de medio se denomina minimo y las cepas que crecen en el se dicen prototroficas Cualquier cepa mutante para un gen que produce una enzima perteneciente a una via metabolica determinada requerira que se suplemente el medio de cultivo minimo con el producto final de la via o ruta metabolica que se encuentra alterada Esa cepa se llama auxotrofica y presenta una mutacion bioquimica o nutritiva 12 Mutaciones de perdida de funcion Editar Las mutaciones suelen determinar que la funcion del gen en cuestion no se pueda llevar a cabo correctamente por lo que desaparece alguna funcion del organismo que la presenta Este tipo de mutaciones las que suelen ser recesivas se denominan mutaciones de perdida de funcion Un ejemplo es la mutacion del gen hTPH2 que produce la enzima triptofano hidroxilasa en humanos Esta enzima esta involucrada en la produccion de serotonina en el cerebro Una mutacion G1463A de hTPH2 determina aproximadamente un 80 de perdida de funcion de la enzima lo que se traduce en una disminucion en la produccion de serotonina y se manifiesta en un tipo de depresion llamada depresion unipolar 13 Mutaciones de ganancia de funcion Editar Cuando ocurre un cambio en el ADN lo mas normal es que corrompa algun proceso normal del ser vivo Sin embargo existen raras ocasiones donde una mutacion puede producir una nueva funcion en el gen generando un fenotipo nuevo Si ese gen mantiene la funcion original o si se trata de un gen duplicado puede dar lugar a un primer paso en la evolucion Un caso es la resistencia a antibioticos desarrollada por algunas bacterias por eso no es recomendable abusar de algunos antibioticos ya que finalmente el organismo patogeno ira evolucionando y el antibiotico no le hara ningun efecto Tipos de mutacion segun el mecanismo causal EditarSegun el mecanismo que ha provocado el cambio en el material genetico se suele hablar de tres tipos de mutaciones mutaciones cariotipicas o genomicas mutaciones cromosomicas y mutaciones genicas o moleculares En el siguiente cuadro se describen los diferentes tipos de mutaciones y los mecanismos causales de cada una de ellas 4 5 Transicion Por sustitucion de bases Transversion genica o molecular INDELs por inserciones o deleciones de bases Inversiones Mutacion cromosomica Deleciones o duplicaciones Translocaciones Poliploidia genomica Aneuploidia Hay una tendencia actual a considerar como mutaciones en sentido estricto solamente las genicas mientras que los otros tipos entrarian en el termino de mutaciones cromosomicas Mutacion de ADN Mutacion de ojos blancos en Drosophila melanogaster Individuo silvestre de ojos rojos en Drosophila melanogasterMutaciones cromosomicas EditarArticulo principal Mutacion cromosomica Tipos de mutaciones cromosomicas Definicion Editar Las mutaciones cromosomicas son modificaciones en el numero total de cromosomas la duplicacion o supresion de genes o de segmentos de un cromosoma y la reordenacion del material genetico dentro o entre cromosomas 14 Pueden ser vistas al microscopio sometiendo a los cromosomas a la tecnica de bandas De esta manera se podra confeccionar el cariotipo Introduccion Editar Las alteraciones de la dotacion diploide de cromosomas se denominan aberraciones cromosomicas o mutaciones cromosomicas Hay 3 tipos de mutaciones cromosomicas Reordenamientos cromosomicos implican cambios en la estructura de los cromosomas duplicacion delecion inversion traslocacion y formacion de cromosomas en anillo Aneuploidias supone un aumento o disminucion en el numero de cromosomas Poliploidia presencia de conjuntos adicionales de cromosomas La aneuploidia da lugar a monosomias trisomias tetrasomias etc La poliploidia dotaciones de cromosomas pueden tener origenes identicos o distintos dando lugar a autopoliploides y alopoloploides respectivamente Las deleciones y duplicaciones pueden modificar grandes segmentos del cromosoma Las inversiones y translocaciones dan lugar a una pequena o ninguna perdida de informacion genetica Los lugares fragiles son constricciones o brechas que aparecen en regiones particulares de los cromosomas con una predisposicion a romperse en determinadas condiciones El estudio de las series normales y anormales de cromosomas se conoce como citogenetica Aneuploidia Editar La alteracion en el numero de cromosomas es denominada aneuploidia La aneuploidia se define como la perdida o ganancia de cromosomas completos en un individuo Este fenomeno puede ocurrir en cualquiera de los cromosomas autosomicos del 1 al 22 o sexuales X e Y La ganancia de un cromosoma completo en una celula es denominada trisomia 2n 1 y en ese caso el cariotipo del individuo estaria formado por 47 cromosomas Probablemente la trisomia mas conocida sea el Sindrome de Down trisomia del cromosoma 21 La perdida de un cromosoma es denominada monosomia 2n 1 y el numero de cromosomas de cada celula seria 45 La unica monosomia viable en los humanos es la del cromosoma X que origina en los individuos que la padecen el Sindrome de Turner En las celulas somaticas hay un mecanismo que inactiva a todos los cromosomas X menos uno la ganancia o perdida de un cromosoma sexual en genoma diploide altera el fenotipo normal dando lugar a los sindromes de Klinefelter o de Turner respectivamente Tal variacion cromosomica se origina como un error aleatorio durante la produccion de gametos La no disyuncion es el fallo de los cromosomas o de las cromatidas en separarse y desplazarse a los polos opuestos en la meiosis Cuando esto ocurre se desbarata la distribucion normal de los cromosomas en los gametos El cromosoma afectado puede dar lugar a gametos anormales con dos miembros o con ninguno La fecundacion de estos con un gameto haploide normal da lugar a zigotos con tres miembros trisomia o con solo uno monosomia de este cromosoma La no disyuncion da lugar a una serie de situaciones aneuploides autosomicas en la especie humana y en otros organismos Sindrome de Klinefelter Editar El sindrome de Klinefelter se considera la anomalia gonosomica mas comun en los humanos Los afectados presentan un cromosoma X supernumerario lo que conduce a fallo testicular primario con infertilidad e hipoandrogenismo A pesar de la relativa frecuencia del padecimiento en recien nacidos vivos se estima que la mitad de los productos 47 XXY se abortan de manera espontanea Sindrome de Turner Editar El sindrome de Turner o Monosomia X es una enfermedad genetica caracterizada por presencia de un solo cromosoma X La falta de cromosoma Y determina el sexo femenino de todos los individuos afectados y la ausencia de todo o parte del segundo cromosoma X determina la falta de desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios Esto confiere a las mujeres que padecen el sindrome de Turner un aspecto infantil e infertilidad de por vida Variaciones en estructura y ordenacion de los cromosomas Editar El otro tipo de aberracion cromosomica incluye cambios estructurales que eliminan anaden o reordenan partes sustanciales de uno o mas cromosomas se encuentran las deleciones y las duplicaciones de genes o de parte de un cromosoma y las reordenaciones del material genetico mediante las que segmentos de un cromosoma se invierten se intercambian con un segmento de un cromosoma no homologo o simplemente se transfieren a otro cromosoma Los intercambios y las transferencias se denominan translocaciones en las que la localizacion de un gen esta cambiada dentro del genoma Estos cambios estructurales se deben a una o mas roturas distribuidas a lo largo del cromosoma seguidas por la perdida o la reordenacion del material genetico Los cromosomas pueden romperse espontaneamente pero la tasa de roturas puede aumentar en celulas expuestas a sustancias quimicas o a radiacion Aunque los extremos normales de los cromosomas los telomeros no se fusionan facilmente con extremos nuevos de cromosomas rotos o con otros telomeros los extremos producidos en los puntos de rotura son cohesivos pegajosos y pueden reunirse con otros extremos rotos Si la rotura y reunion no restablece las relaciones originales y si la alteracion se produce en el plasma germinal los gametos tendran una reordenacion estructural que sera heredable Si la aberracion se encuentra en un homologo pero no en el otro se dice que los individuos son heterocigotos para la aberracion En tales casos se producen configuraciones raras en el apareamiento durante la sinapsis meiotica Si no hay perdida o ganancia de material genetico los individuos que llevan la aberracion en heterocigosis en uno de los dos homologos probablemente no quedaran afectados en su fenotipo Los complicados apareamientos de las ordenaciones dan lugar a menudo a gametos con duplicaciones o deficiencias de algunas regiones cromosomicas Cuando esto ocurre los descendientes de portadores de ciertas aberraciones tienen a menudo una mayor probabilidad de presentar cambios fenotipicos Translocaciones Editar Las translocaciones ocurren cuando un fragmento de ADN es transferido desde un cromosoma a otro no homologo Se incluyen Translocaciones reciprocas Es una translocacion balanceada No hay perdida o ganancia neta de material genetico Los individuos portadores de translocaciones reciprocas no suelen presentar ningun fenotipo Sin embargo estos individuos portadores tienen riesgo de producir descendencia con translocaciones desbalanceadas que si pueden estar asociadas a patologias o conducir al aborto del feto Tambien pueden ser un problema las translocaciones reciprocas de novo si la rotura del cromosoma tiene lugar en genes importantes Translocaciones desbalanceadas Hay perdida o ganancia de material genetico respecto al genotipo silvestre Pueden suponer un problema para el individuo portador de las mismas Translocacion Robertsoniana Son translocaciones casi equilibradas Este tipo de mutacion cromosomica tiene lugar con la fusion de los brazos largos de dos cromosomas acrocentricos Los brazos cortos de ambos cromosomas se pierden El cariotipo de los individuos con este tipo de translocaciones muestra 45 cromosomas sin embargo no produce anomalia fenotipicas puesto que casi todo el material genetico esta presente Las translocaciones Robertsonianas en un individuo pueden ser responsables de translocaciones desbalanceadas en su descendencia Mutaciones cromosomicas y cancer Editar La mayoria de los tumores contienen varios tipos de mutaciones cromosomicas Algunos tumores se asocian con deleciones inversiones o translocaciones especificos Las deleciones pueden eliminar o inactivar los genes que controlan el ciclo celular Las inversiones y las translocaciones pueden causar rupturas en los genes supresores de tumores fusionar genes que producen proteinas cancerigenas o mover genes a nuevas ubicaciones donde quedan bajo la influencia de diferentes secuencias reguladoras El papel de las mutaciones en el cancer Las mutaciones en los genes regulatorios claves los supresores de tumor y los protooncogenes alteran el estado de las celulas y pueden causar el crecimiento irregular visto en el cancer Para casi todos los tipos de cancer que se han estudiado hasta la fecha parece que la transicion de una celula sana y normal a una celula cancerosa es una progresion por pasos que requiere cambios geneticos en varios oncogenes y supresores de tumor diferentes Esta es la razon por la cual el cancer es mucho mas prevalente en individuos de edades mayores Para generar una celula cancerosa una series de mutaciones deben ocurrir en la misma celula Ya que la probabilidad de que cualquier gen sea mutado es muy baja es razonable decir que la probabilidad de varias mutaciones en la misma celula es aun mas improbable Mutaciones genomicas o numericas Editar La trisomia en el par cromosomico 21 en los humanos ocasiona el Sindrome de Down Son las mutaciones que afectan al numero de cromosomas o todo el complemento cromosomico todo el genoma 15 Poliploidia Es la mutacion que consiste en el aumento del numero normal de juegos de cromosomas Los seres poliploides pueden ser autopoliploides si todos los juegos proceden de la misma especie o alopoliploides si proceden de la hibridacion es decir del cruce de dos especies diferentes Haploidia Son las mutaciones que provocan una disminucion en el numero de juegos de cromosomas Aneuploidia Son las mutaciones que afectan solo a un numero de ejemplares de un cromosoma o mas pero sin llegar a afectar al juego completo Las aneuploidias pueden ser monosomias trisomias tetrasomias etc cuando en lugar de dos ejemplares de cada tipo de cromosomas que es lo normal hay o solo uno o tres o cuatro etc Entre las aneuploidias podemos encontrar diferentes tipos de trastornos geneticos en humanos como pueden ser Trisomia 21 o Sindrome de Down que tienen 47 cromosomas Trisomia 18 o Sindrome de Edwards Tambien tienen 47 cromosomas Trisomia 13 o Sindrome de Patau Monosomia X o Sindrome de Turner Trisomia sexual XXX o Sindrome del triple X Trisomia sexual XXY o Sindrome de Klinefelter Trisomia sexual XYY o Sindrome del doble Y Mutaciones genicas o moleculares EditarSon las mutaciones que alteran la secuencia de nucleotidos del ADN 16 17 Estas mutaciones pueden llevar a la sustitucion de aminoacidos en las proteinas resultantes Un cambio en un solo aminoacido puede no ser importante si es conservativo y ocurre fuera del sitio activo de la proteina Asi existen las denominadas mutaciones sinonimas o mutaciones silenciosas en las que la mutacion altera la base situada en la tercera posicion del codon pero no causa sustitucion aminoacidica debido a la redundancia del codigo genetico El aminoacido insertado sera el mismo que antes de la mutacion Por el contrario las mutaciones no sinonimas son aquellas que si dan lugar a una sustitucion aminacidica Tambien en el caso de las mutaciones neutras el aminoacido insertado es distinto pero con unas propiedades fisicoquimicas similares por ejemplo la sustitucion de glutamico por aspartico puede no tener efectos funcionales en la proteina debido a que los dos son acidos y similares en tamano Tambien podrian considerarse neutras aquellas mutaciones que afecten a zonas del genoma sin funcion aparente como las repeticiones en tandem o dispersas las zonas intergenicas y los intrones 18 De lo contrario la mutacion genica o tambien llamada puntual puede tener consecuencias severas como por ejemplo La sustitucion de valina por acido glutamico en la posicion 6 de la cadena polipeptidica de la beta globina da lugar a la enfermedad anemia de celulas falciformes en individuos homocigoticos debido a que la cadena modificada tiene tendencia a cristalizar a bajas concentraciones de oxigeno Las proteinas del colageno constituyen una familia de moleculas estructuralmente relacionadas que son vitales para la integridad de muchos tejidos incluidos la piel y los huesos La molecula madura del colageno esta compuesta por 3 cadenas polipeptidicas unidas en una triple helice Las cadenas se asocian primero por su extremo C terminal y luego se enroscan hacia el extremo N terminal Para lograr este plegado las cadenas de colageno tienen una estructura repetitiva de 3 aminoacidos glicina X Y X es generalmente prolina y Y puede ser cualquiera de un gran rango de aminoacidos Una mutacion puntual que cambie un solo aminoacido puede distorsionar la asociacion de las cadenas por su extremo C terminal evitando la formacion de la triple helice lo que puede tener consecuencias severas Una cadena mutante puede evitar la formacion de la triple helice aun cuando haya dos monomeros de tipo salvaje Al no tratarse de una enzima la pequena cantidad de colageno funcional producido no puede ser regulada La consecuencia puede ser la condicion dominante letal osteogenesis imperfecta Bases moleculares de la mutacion genica Editar Mutacion por sustitucion de bases Se producen al cambiar en una posicion un par de bases por otro son las bases nitrogenadas las que distinguen los nucleotidos de una cadena Distinguimos dos tipos que se producen por diferentes mecanismos bioquimicos 18 Mutaciones transicionales o simplemente transiciones cuando un par de bases es sustituido por su alternativa del mismo tipo Las dos bases puricas son adenina A y guanina G y las dos pirimidicas son citosina C y timina T La sustitucion de un par AT por ejemplo por un par GC seria una transicion Mutaciones transversionales o transversiones cuando un par de bases es sustituida por otra del otro tipo Por ejemplo la sustitucion del par AT por TA o por CG Mutaciones de corrimiento estructural cuando se anaden o se quitan pares de nucleotidos alterandose la longitud de la cadena Si se anaden o quitan pares en un numero que no sea multiplo de tres es decir si no se trata de un numero exacto de codones las consecuencias son especialmente graves porque a partir de ese punto y no solo en el toda la informacion queda alterada Hay dos casos Mutacion por perdida o delecion de nucleotidos en la secuencia de nucleotidos se pierde uno y la cadena se acorta en una unidad Mutacion por insercion de nuevos nucleotidos Dentro de la secuencia del ADN se introducen nucleotidos adicionales interpuestos entre los que ya habia alargandose correspondientemente la cadena 18 Mutaciones en los sitios de corte y empalme montaje o ayuste Splicing Las mutaciones de corrimiento del marco de lectura tambien pueden surgir por mutaciones que interfieren con el ayuste del ARN mensajero El comienzo y final de cada intron en un gen estan definidos por secuencias conservadas de ADN Si un nucleotido muta en una de las posiciones altamente conservada el sitio no funcionara mas con las consecuencias predecibles para el ARNm maduro y la proteina codificada Hay muchos ejemplos de estas mutaciones por ejemplo algunas mutaciones en el gen de la beta globina en la beta talasemia son causadas por mutaciones de los sitios de ayuste Mutaciones espontaneas o inducidas Editar Las mutaciones pueden ser espontaneas o inducidas Las primeras son aquellas que surgen normalmente como consecuencia de errores durante el proceso de replicacion del ADN 19 Tales errores ocurren con una probabilidad de 10 7 en celulas haploides y 10 14 en diploides 18 Mutaciones inducidas Editar Las mutaciones inducidas surgen como consecuencia de la exposicion a mutagenos quimicos o biologicos o a radiaciones Entre los mutagenos quimicos se pueden citar los analogos de bases del ADN como la 2 aminopurina moleculas que se parecen estructuralmente a las bases puricas o pirimidinicas pero que muestran propiedades de apareamiento erroneas los agentes alquilantes como la nitrosoguanidina que reacciona directamente con el ADN originando cambios quimicos en una u otra base y produciendo tambien apareamientos erroneos y por ultimo los agentes intercalantes como las acridinas que se intercalan entre 2 pares de bases del ADN separandolas entre si Como mutagenos biologicos podemos considerar la existencia de transposones o virus capaces de integrarse en el genoma Las radiaciones ionizantes rayos X rayos cosmicos y rayos gamma y no ionizantes sobre todo la radiacion ultravioleta tambien inducen mutaciones en el ADN las primeras se originan por los radicales libres que reaccionan con el ADN inactivandolo y las segundas aparecen como consecuencia de la formacion de dimeros de pirimidina en el ADN es decir como consecuencia de la union covalente de 2 bases pirimidinicas adyacentes Un agente utilizado a menudo para inducir mutaciones mutagenesis en organismos experimentales es el EMS sulfato de etilmetano Este mutageno puede alterar la secuencia del DNA de diversas maneras como modificar quimicamente las bases de G en DNA Esta alteracion en la secuencia de un gen se conoce como mutacion puntual Mutaciones espontaneas Editar Las principales causas de las mutaciones que se producen de forma natural o normal en las poblaciones son tres los errores durante la replicacion del ADN las lesiones o danos fortuitos en el ADN y la movilizacion en el genoma de los elementos geneticos transponibles Errores en la replicacion Editar Durante la replicacion del ADN pueden ocurrir diversos tipos de errores que conducen a la generacion de mutaciones Los tres tipos de errores mas frecuentes son La tautomeria las bases nitrogenadas se encuentran habitualmente en su forma cetonica y con menos frecuencia aparecen en su forma tautomerica enolica o imino Las formas tautomericas o enolicas de las bases nitrogenadas A T G y C muestran relaciones de apareamiento distintas que las formas cetonicas A C T G G T y C A El cambio de la forma normal cetonica a la forma enolica produce transiciones 20 Los errores en el apareamiento incorrecto de las bases nitrogenadas pueden ser detectados por la funcion correctora de pruebas de la ADN polimerasa III Las mutaciones de cambio de fase o pauta de lectura se trata de inserciones o deleciones de uno o muy pocos nucleotidos Segun un modelo propuesto por Streisinger estas mutaciones se producen con frecuencia en regiones con secuencias repetidas En las regiones con secuencias repetidas por ejemplo TTTTTTTTTT o por ejemplo GCGCGCGCGCGCG durante la replicacion se puede producir el deslizamiento de una de las dos helices la helice molde o la de nueva sintesis dando lugar a lo que se llama apareamiento erroneo deslizado El deslizamiento de la helice de nueva sintesis da lugar a una adicion mientras que el deslizamiento de la helice molde origina una delecion En el gen lac I gen estructural de la proteina represora de E coli se han encontrado puntos calientes regiones en las que la mutacion es muy frecuente que coinciden con secuencias repetidas un ejemplo es el punto caliente CTGG CTGG CTGG Deleciones y duplicaciones grandes las deleciones y duplicaciones de regiones relativamente grandes tambien se han detectado con bastante frecuencia en regiones con secuencias repetidas En el gen lac I de E coli se han detectado deleciones grandes que tienen lugar entre secuencias repetidas Se cree que estas mutaciones podrian producirse por un sistema semejante al propuesto por Streisinger Apareamiento erroneo deslizado o bien por entrecruzamiento desigual 18 Lesiones o danos fortuitos en el ADN Editar Antennapedia en Drosophila melanogaster D melanogaster types clockwise brown eyes with black body cinnabar eyes sepia eyes with ebony body vermilion eyes white eyes and wild type eyes with yellow bodyDrosophila melanogaster Drosophila melanogaster mutation yellow cross veinless forked fruit fly Drosophila melanogaster Pueden darse tres tipos de danos fortuitos en el ADN La despurinizacion consiste en la ruptura del enlace glucosidico entre la base nitrogenada y el azucar al que esta unida con perdida de una adenina o de una guanina Como consecuencia aparecen sitios apurinicas o sea sin bases puricas 21 Existe un sistema de reparacion de este tipo de lesiones en el ADN Este tipo de lesion es la mas recurrente o frecuente se estima que se produce una perdida de 10 000 cada 20 horas a 37 C La desaminacion consiste en la perdida de grupos amino La citosina por desaminacion se convierte en uracilo y el uracilo empareja con adenina produciendose transiciones GC AT El uracilo no forma parte del ADN existiendo una enzima llamada glucosidasa de uracilo encargada de detectar la presencia de este tipo de base en el ADN y retirarlo Al retirar el uracilo se produce una sede o sitio apirimidinica La 5 Metil Citosina 5 Me C por desaminacion se convierte en Timina T La Timina T es una base normal en el ADN y no se retira por tanto estos errores no se reparan Este tipo de mutacion tambien genera transiciones Los danos oxidativos en el ADN El metabolismo aerobico produce radicales superoxido O2 peroxido de hidrogeno H2O2 e hidroxilo Estos radicales producen danos en el ADN y una de las principales alteraciones que originan es la transformacion de la guanina en 8 oxo 7 8 dihidro desoxiguanina que aparea con la Adenina La 8 oxo 7 8 dihidro desoxiguanina recibe el nombre abreviado de 8 oxo G Esta alteracion del ADN produce transversiones GC TA 18 Elementos geneticos transponibles Editar Los elementos geneticos transponibles son secuencias de ADN que tienen la propiedad de cambiar de posicion dentro del genoma por tal causa tambien reciben el nombre de elementos geneticos moviles Por tanto cuando cambian de posicion y abandonan el lugar en el que estaban en ese sitio se produce un delecion o perdida de bases Si el elemento transponible estaba insertado en el interior de un gen puede que se recupere la funcion de dicho gen De igual forma si el elemento genetico movil al cambiar de posicion se inserta dentro de un gen se produce una adicion de una gran cantidad de nucleotidos que tendra como consecuencia la perdida de la funcion de dicho gen Por consiguiente los elementos geneticos transponibles producen mutaciones Su existencia fue propuesta por Barbara McClintock 1951 a 1957 en el maiz Sin embargo su existencia no se demostro hasta mucho mas tarde en bacterias En el fenomeno de la transposicion no se ha encontrado una relacion clara entre la secuencia de la sede donadora lugar en el que esta el transposon y la sede aceptora lugar al que se incorpora el transposon Algunos transposones muestran una preferencia por una determinada region zona de 2000 a 3000 pares de bases pero dentro de ella parecen insertarse al azar Transposones en BacteriasEn Bacterias existen dos tipos de transposones Transposon Simple Secuencia de Insercion o Elemento de Insercion IS los transposones simples contienen una secuencia central con informacion para la transposasa y en los extremos una secuencia repetida en orden inverso Esta secuencia repetida en orden inverso no es necesariamente identica aunque muy parecida Cuando un transposon simple se integra en luna determinado punto del ADN aparece una repeticion directa de la secuencia diana 5 12 pb Transposon Compuesto Tn contienen un elemento de insercion IS en cada extremo en orden directo o inverso y una region central que ademas suele contener informacion de otro tipo Por ejemplo los Factores de transferencia de resistencia RTF poseen informacion en la zona central para resistencia a antibioticos cloranfenicol kanamicina tetraciclina etc Tanto los elementos IS como los transposones compuestos Tn tienen que estar integrados en otra molecula de ADN el cromosoma principal bacteriano o en un plasmidio nunca se encuentran libres Transposones en eucariotasTransposones en plantasLos transposones fueron descubiertos por Barbara McClintock entre 1951 y 1957 en maiz sin embargo cuando postulo su existencia la comunidad cientifica no comprendio adecuadamente sus trabajos Anos mas tarde ella misma comparo los elementos controladores que habia descrito elementos cromosomicos transponibles de maiz con los transposones de los plasmidios Sus trabajos recibieron el Premio Nobel en 1983 Dentro de las familias de elementos controladores de maiz se pueden distinguir dos clases Los elementos autonomos capaces de escindirse de la sede donadora y transponerse dd Los elementos no autonomos son estables y solamente se vuelven inestables en presencia de los autonomos en posicion trans dd En el sistema Ac Ds Activador Disociacion estudiado por McClintock Ac es el elemento autonomo y Ds es el elemento no autonomo Ademas del sistema Ac Ds en maiz se han descrito otros sistemas como el Mu Mutador sistema Spm Supresor Mutador sistema R stippled y sistema MrRm Tambien se han encontrado transposones en otras especies de plantas tales como en la boca de dragon o conejito Anthirrhinum majus en Petunia y en soja Glycine max etc Transposones en mamiferosEn mamiferos se conocen tres clases de secuencias que son capaces de transponerse o cambiar de posicion a traves de un ARN intermediario Retrovirus endogenos semejantes a los retrovirus no pueden infectar nuevas celulas y estan restringidos a un genoma pero pueden transponerse dentro de la celula Poseen largas secuencias repetidas en los extremos LTR genes env con informacion para la proteina de la cubierta y genes que codifican para la trasnrciptasa inversa como los presentes en retrovirus dd Retrotransposones o retroposones carecen de LTR y de los genes env con informacion para la proteina de la cubierta de retrovirus Contienen genes para la transcriptasa inversa y pueden transponerse Tienen una secuencia rica en pares A T en un extremo Un ejemplo son los elementos LINE 1 elementos largos dispersos en humanos y ratones dd Retropseudogenes carecen de genes para la transcriptasa inversa y por consiguiente son incapaces de transponerse de forma independiente aunque si pueden cambiar de posicion en presencia de otros elementos moviles que posean informacion para la trasncriptasa inversa Poseen una region rica en pares A T en un extremo y los hay de dos tipos Pseudogenes procesados estan en bajo numero de copias y derivan de genes transcritos por la ARN Poilimerasa II siendo genes que codifican para polipeptidos Estos pseudogenes procesados carecen de intrones SINES elementos cortos dispersos estan en alto numero de copias en mamiferos Dos ejemplos son la secuencia Alu de humanos y B1 de raton que derivan de genes transcritos por la ARN polimerasa III utilizando un promotor interno dd dd La secuencia Alu es la mas abundante en el genoma humano existiendo 750 000 copias dispersas por el genoma aproximadamente existe una copia cada 4000 pb Esta secuencia posee un contenido relativamente alto en G C y presenta una elevada homologia 70 80 con la secuencia B1 de raton Se la denomina secuencia Alu por poseer en su interior una diana para la endonucleasa de restriccion Alu Las secuencias Alu humanas tienen alrededor de 280 pb y estan flanqueadas por repeticiones directas cortas 6 18 pb Una secuencia tipica Alu es un dimero repetido en tandem la unidad que se repite tiene un tamano aproximado de 120 pb y va seguida de una corta secuencia rica en pares A T Sin embargo existe una asimetria en las unidades repetidas de manera que la segunda unidad contiene una secuencia de 32 pb ausente en la primera Las unidades repetidas de la secuencia Alu muestran un elevado parecido con la secuencia del ARN 7SL un componente que juega un papel importante en el transporte de las proteinas a traves de la membrana del reticulo endoplasmatico Dominancia y recesividad de las mutaciones Editar La mayoria de las mutaciones son recesivas Editar La mayoria de las mutaciones son recesivas debido a que la mayor parte de los genes codifica para enzimas Si un gen esta inactivo se produce una reduccion en el nivel de actividad de la enzima que puede no ser superior al 50 ya que el nivel de transcripcion de los genes residuales puede aumentarse por regulacion en respuesta a cualquier aumento en la concentracion del sustrato Asimismo la proteina en si misma puede estar sujeta a regulacion por fosforilacion por ejemplo de tal forma que su actividad pueda ser aumentada para compensar cualquier falta en el numero de moleculas En cualquier caso a menos que la enzima controle la velocidad del paso limitante en la ruta bioquimica una reduccion en la cantidad de producto puede no importar l fenotipo Esta enfermedad es causada por mutaciones en el gen que codifica para la enzima fenilalanina hidroxilasa la cual convierte el aminoacido fenilalanina a tirosina Si un individuo es homocigota para alelos que eliminen completamente cualquier actividad de esta enzima la fenilalanina no podra ser metabolizada y aumentara sus niveles en sangre hasta un punto en el cual comienza a ser danina para el cerebro en desarrollo Es de rutina determinar esta condicion en los recien nacidos mediante el analisis de una pequena gota de sangre Test Guthrie Este estudio ha revelado que existen pocas personas con una condicion conocida como Hiperfenilalaninemia Benigna Estos individuos tienen niveles moderadamente altos fenilalanina en sangre Sus niveles de fenilalanina hidroxilasa constituyen aproximadamente el 5 del normal A pesar de esto son aparentemente perfectamente saludables y no sufren de las anormalidades cerebrales causadas por la falta total de la actividad enzimatica Pero no todas las mutaciones recesivas afectan a genes que codifican para la sintesis de enzimas Un ejemplo de ello lo tenemos en la Beta Talasemia Esta enfermedad se produce por alteraciones en el gen HBB localizado en el cromosoma 11 que codifica para la cadena beta de la hemoglobina y que se transmite con una herencia autosomica recesiva Las mutaciones en este gen conducen a una disminucion o ausencia de sintesis de la cadena de beta globina lo que da lugar a una hemoglobina deficitaria que afecta a la union y transporte del oxigeno generando anemia mas o menos severa dependiendo del tipo de mutacion y si esta esta en homocigosis o en heterocigosis en los pacientes Se han descrito mas de 200 mutaciones en este gen una de ellas es la mutacion sin sentido Gln40stop en la que se introduce un codon temprano de parada generando una proteina truncada y que parece ser exclusiva de la poblacion de la isla de Cerdena Esta mutacion presenta una frecuencia superior al 5 entre la poblacion sarda frente a menos de un 0 1 en cualquier otra poblacion de las consultadas en bases de datos como por ejemplo la del Proyecto 1000 genomas 22 Mutaciones dominantes Editar Haploinsuficiencia Editar En este caso la cantidad de producto de un gen no es suficiente para que el metabolismo sea el normal Quizas la enzima producida sea la responsable de regular la velocidad del paso limitante en una reaccion de una ruta metabolica La telangiectasia hemorragica hereditaria es una displasia vascular autosomica dominante que lleva a telangiectasias y malformaciones arteriovenosas de la piel mucosas y visceras provocando ocasionalmente la muerte por sangrados incontrolados Esta causada por una mutacion en el gen ENG que codifica para la endoglina proteina receptora del factor beta transformante de crecimiento TGF beta Quizas el TGF beta no sea capaz de ejercer un efecto suficiente en las celulas cuando solo esta presente la mitad de la cantidad normal del receptor 23 24 25 Efecto dominante negativo Editar Ciertas enzimas tiene una estructura multimerica compuesta por varias unidades y la insercion de un componente defectuoso dentro de esa estructura puede destruir la actividad de todo el complejo El producto de un gen defectuoso entonces interfiere con la accion del alelo normal Ejemplos de este efecto son las mutaciones que causan la osteogenesis imperfecta y ciertos tumores intestinales 26 27 Ganancia de funcion Editar Es imposible imaginar que por una mutacion un gen pueda ganar una nueva actividad pero quiza el sitio activo de una enzima pueda ser alterado de tal forma que desarrolle especificidad por un nuevo sustrato Si esto es asi como puede ocurrir la evolucion Ejemplos en genetica humana de genes con 2 alelos tan diferentes son raras pero un ejemplo esta dado por el locus ABO La diferencia entre los loci A y B esta determinada por 7 cambios nucleotidicos que llevaron a cambios en 4 aminoacidos Probablemente solo uno de estos cambios es responsable del cambio en especificidad entre las enzimas alfa 3 N acetil D galactosaminiltransferasa A y alfa 3 D galactosiltransferasa Tambien hay muchos ejemplos de la evolucion humana donde muchos genes se han duplicado y en consecuencia han divergido en sus especificidades por el sustrato En el cromosoma 14 hay un pequeno grupo de 3 genes relacionados alfa 1 antitripsina AAT alfa 1 antiquimotripsina ACT y un gen relacionado que ha divergido de tal forma que probablemente ya no sea funcional Las relaciones estructurales entre AAT y ACT son muy obvias y ambos son inhibidores de proteasas pero ahora claramente cumplen roles levemente diferentes debido a que tienen diferentes actividades contra un rango de proteasas y estan bajo una regulacion diferente Dominancia a nivel organismico pero recesividad a nivel celular Editar Algunos de los mejores ejemplos de esto se encuentran en el area de la genetica del cancer Un ejemplo tipico seria el de un gen supresor de tumor como en retinoblastoma Tasas de mutacion EditarLas tasas de mutacion han sido medidas en una gran variedad de organismos En mamiferos la tasa de mutacion de 1 en 2 2 10 9 displaystyle 2 2 10 9 bases nucleotidicas 28 mientras que en el otro extremo de la escala los virus de ARN tienen una tasa de mutacion del orden de 1 en 10 6 displaystyle 10 6 29 La cantidad de mutaciones tiene relacion con el tipo de enzima involucrada en la copia del material genetico Esta enzima ADN o ARN Polimerasa segun el caso tiene distintas tasas de error y esto incide directamente en el numero final de mutaciones A pesar de que la incidencia de las mutaciones es relativamente grande en relacion con el numero de organismos de cada especie la evolucion no depende solo de las mutaciones que surgen en cada generacion sino de la interaccion de toda esta acumulacion de variabilidad con la seleccion natural y la deriva genetica durante la evolucion de las especies Mutaciones y polimorfismos EditarLas mutaciones pueden considerarse patologicas o anormales mientras que los polimorfismos son variaciones normales en la secuencia del ADN entre unos individuos a otros y que superan el uno por ciento en la poblacion por lo que no puede considerarse patologico La mayoria de los polimorfismos proceden de mutaciones silentes Contribucion de las mutaciones al organismo EditarLa contribucion de las mutaciones a los tejidos es diferente lo que puede deberse a las distintas tasas de mutacion por division celular y al distinto numero de divisiones celulares en cada tejido Ademas sabiendo los procesos mutacionales las tasas de mutacion y el proceso de desarrollo de los tejidos se puede conocer la historia de las celulas individuales Para lo que hay que basarse en la secuenciacion del genoma celular Mutacion y evolucion EditarLas mutaciones son la materia prima de la evolucion biologica La evolucion tiene lugar cuando una nueva version de un gen que originalmente surge por una mutacion aumenta su frecuencia y se extiende a la especie gracias a la seleccion natural o a tendencias geneticas aleatorias fluctuaciones casuales en la frecuencia de los genes Antes se pensaba que las mutaciones dirigian la evolucion pero en la actualidad se cree que la principal fuerza directora de la evolucion es la seleccion natural no las mutaciones No obstante sin mutaciones las especies no evolucionarian La seleccion natural actua para incrementar la frecuencia de las mutaciones ventajosas que es como se produce el cambio evolutivo ya que esos organismos con mutaciones ventajosas tienen mas posibilidades de sobrevivir reproducirse y transmitir las mutaciones a su descendencia La seleccion natural actua para eliminar las mutaciones desventajosas por tanto esta actuando continuamente para proteger a la especie de la decadencia mutacional Sin embargo la mutacion desventajosa surge a la misma velocidad a la que la seleccion natural la elimina por lo que las poblaciones nunca estan completamente limpias de formas mutantes desventajosas de los genes Esas mutaciones que no resultan ventajosas pueden ser el origen de enfermedades geneticas que pueden transmitirse a la siguiente generacion La seleccion natural no actua sobre las mutaciones neutrales pero las mutaciones neutrales pueden cambiar de frecuencia por procesos aleatorios Existen controversias sobre el porcentaje de mutaciones que son neutrales pero generalmente se acepta que dentro de las mutaciones no neutras las mutaciones desventajosas son mucho mas frecuentes que las mutaciones ventajosas Por tanto la seleccion natural suele actuar para reducir el porcentaje de mutaciones al minimo posible de hecho el porcentaje de mutaciones observado es bastante bajo Mutacion y cancer EditarEl cancer esta causado por alteraciones en oncogenes genes supresores de tumores y o genes de micro ARN Un solo cambio genetico es usualmente insuficiente para que se desarrolle un tumor maligno La mayor parte de la evidencia indica que tal desarrollo involucra un proceso de varios pasos secuenciales en los cuales ocurren alteraciones en varios frecuentemente muchos de estos genes 30 Un oncogen es un gen que cuando es desregulado participa en el inicio y desarrollo del cancer Las mutaciones genicas que dan como resultado la activacion de los oncogenes incrementan la posibilidad de que una celula normal se convierta en una celula tumoral Desde la decada de los 70 se han identificado docenas de oncogenes en los seres humanos Los oncogenes al menos en sentido figurado son los perpetuos antagonistas de los genes supresores tumorales los cuales actuan previniendo el dano del ADN y mantienen las funciones celulares bajo un equilibrado control Existe mucha evidencia que apoya la nocion de que la perdida o inactivacion por mutaciones puntuales de los genes supresores de tumores puede llevar a una celula a transformarse en cancerosa 31 Los oncogenes se originan a partir de mutaciones en genes normales llamados proto oncogenes Los proto oncogenes usualmente codifican para proteinas que ayudan a regular el ciclo celular o la diferenciacion celular y se hallan frecuentemente involucrados en la transduccion de senal y en la ejecucion de senales mitogenicas 32 Se ha descubierto por otro lado que los micro ARNs pequenos ARNs de 20 a 25 nucleotidos de longitud pueden controlar la expresion de los oncogenes regulandolos negativamente 33 Por esa razon las mutaciones en los micro ARNs pueden llevar a la activacion de los oncogenes 34 Hipermutacion somatica EditarArticulo principal Hipermutacion somatica La hipermutacion somatica o SHM por sus siglas en ingles es un mecanismo celular que forma parte del modo en como se adapta el sistema inmune a nuevos elementos extranos por ejemplo bacterias Su funcion es diversificar los receptores que usa el sistema inmunitario para reconocer elementos extranos antigeno y permite al sistema inmune adaptar su respuesta a las nuevas amenazas que se producen a lo largo de la vida de un organismo 35 La hipermutacion somatica implica un proceso de mutacion programada que afecta a las regiones variables de los genes de inmunoglobulina A diferencia de muchos otros tipos de mutacion la SHM afecta solo a celulas inmunitarias individuales y sus mutaciones por lo tanto no se trasmiten a la descendencia 35 Diferentes tipos de mutacion EditarLa mutacion se define tradicionalmente como una modificacion en la informacion genetica producida por un cambio brusco y de tipo hereditario interviniendo uno o varios caracteres Sin embargo la puesta en evidencia del ADN como soporte quimico de la informacion genetica y la posibilidad de acceder al conocimiento especifico de la secuencia de nucleotidos que caracteriza cada cromosoma ha llevado a proponer una nueva definicion Todo cambio que afecta la secuencia de nucleotidos es una mutacion 36 Mutaciones y genetica de poblaciones EditarAdemas a nivel de la genetica de poblaciones se define como un error en la reproduccion conforme al mensaje hereditario Ella va a transformar un alelo en otro nuevo o ya existente en la poblacion El rol de la mutacion en la evolucion es primordial porque es la unica fuente de genes nuevos Sin embargo una vez que un nuevo gen ha aparecido en la poblacion ya no es el mismo quien va a determinar su futuro si este nuevo alelo es mas favorable o desfavorable que los antiguos sera la seleccion natural la que va a determinar la evolucion posterior de su frecuencia en la poblacion 37 A nivel de poblacion la persistencia depende de la mantencion de la informacion genetica Para lograr esto los organismos intentan disminuir la tasa de mutacion y limitar las mutaciones deletereas Sin embargo la adaptacion a nuevas situaciones necesita un cierto nivel de variacion genetica para obtener mutaciones raras y beneficas El numero de mutaciones de una poblacion es determinado por el tamano de ella ademas de la tasa de mutacion del organismo En consecuencia para todo tamano de poblacion determinado un organismo debera desarrollar una tasa de mutacion que optimice entre las mutaciones deletereas comunes y las raras mutaciones beneficiosas que aumentan la adaptacion a largo plazo La relacion optima entre costo y beneficio debera cambiar de acuerdo a las circunstancias y los habitos de vida Una tasa de mutacion elevada podria ser mas costosa para un organismo bien adaptado a su medioambiente constante que para un organismo mal adaptado a un medioambiente que esta en continuo cambio 38 De cualquier manera y en general la tasa de mutacion es minimizada por la seleccion Hay por otro lado argumentos teoricos que muestran que las mutaciones pueden ser seleccionadas positivamente por el hecho de crecer en un medioambiente determinado donde la seleccion necesita de mutantes raros repetidos y que la variabilidad genetica es limitada Esto sucede cuando la poblacion es pequena y los mutantes raros pueden ofrecer una ventaja selectiva por ejemplo resistencia a los antibioticos mas importante que el costo selectivo para la adaptacion Por ejemplo en el caso de VIH numerosas mutaciones aleatorias se producen a cada ciclo de la replicacion viral debido a la poca fidelidad que posee la transcriptasa inversa durante la transcripcion Algunas de estas mutaciones seran seleccionadas por la presion que ejercen los Linfocitos T Citotoxicos CTL especificos para los epitopos salvajes O las respuestas citotoxicas tempranas parecen tener una actividad anti viral mas eficaz y el escape a esta respuesta explicaria la progresion viral 39 40 Tipos de mutacion en el VIH EditarDiferentes tipos de mutaciones pueden perturbar la presentacion de moleculas del CMHI Mutaciones a nivel de regiones colindantes de los epitopes van a intervenir con la capacidad de separacion de proteinas virales por el proteosoma o con la capacidad de transporte celular De la misma manera mutaciones que suceden en los epitopes mismos disminuyen la respuesta citotoxica especifica para los CTL Si estas mutaciones conciernen los residuos de anclaje ellas podrian provocar una inhibicion completa de la union del peptido con las moleculas de CMHI En fin las mutaciones relacionadas con los aminoacidos relacionados con los residuos de anclaje en los epitopes pueden igualmente modificar la interaccion del peptido con la molecula del CMHI por motivos de conformacion espacial Si la union CMHI Peptido no es estable el complejo es separado antes de la union con el TCR T Cell Receptor y el reconocimiento del peptido por los linfocitos T citotoxicos no se llevara a cabo Es asi como el virus de VIH esta obligado a estar en un permanente equilibrio entre las mutaciones de escape a la respuesta inmune y el costo funcional para el que podrian estar ligadas a estas mutaciones como una disminucion en la adaptacion o de su poder infectante Por otro lado ha sido demostrado que en el caso de la respuesta por los CTL las mutaciones ocurridas en regiones funcionales importantes conducirian a la no viabilidad de estos mutantes Por ejemplo mutaciones de escape a CTL en regiones codantes Gag p 24 van a producir una disminucion significativa en la adaptacion viral por el contrario una mutacion de escape en las regiones codantes Env gp 120 no tienen efecto en la adaptacion viral 41 42 Vease tambien EditarDelecion Diversidad genetica Mutacionismo Evolucion biologica Seleccion natural Poliploidia Aneuploidia AdermatoglifiaReferencias Editar Jorde Lynn B Carey John C Bamshad Michael J 2011 Genetica medica Elsevier Espana ISBN 9788480867153 Consultado el 7 de noviembre de 2017 Bachmann Konrad 1978 Biologia para medicos conceptos basicos para las facultades de medicina farmacia y biologia Reverte ISBN 9788429118049 Consultado el 7 de noviembre de 2017 Mario Jautigoity Sergio 5 de mayo de 2014 Dios Existe No importa Tomo I Editorial Dunken ISBN 9789870270676 Consultado el 7 de noviembre de 2017 a b c d e f Stickberger M W Genetics Macmillan Nueva York 3 a edicion 1985 ISBN 978 0 02 418070 4 a b c d e Klug W S amp Cummings M R Concepts of Genetics Prentice Hall 6 a edicion 2000 DL Imes LA Geary RA Grahn and LA Lyons Albinism in the domestic cat Felis catus is associated with a tyrosinase TYR mutation Anim Genet 2006 April 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