{"id":982,"date":"2020-08-14T13:03:54","date_gmt":"2020-08-14T18:03:54","guid":{"rendered":"http:\/\/einsteresante.com\/?p=982"},"modified":"2020-08-14T13:03:56","modified_gmt":"2020-08-14T18:03:56","slug":"al-parecer-hay-un-millon-de-moleculas-geneticas-aparte-del-adn","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2020\/08\/14\/al-parecer-hay-un-millon-de-moleculas-geneticas-aparte-del-adn\/","title":{"rendered":"Al parecer hay un mill\u00f3n de mol\u00e9culas gen\u00e9ticas aparte del ADN"},"content":{"rendered":"\n<p>Todas las formas de vida del planeta tienen mol\u00e9culas gen\u00e9ticas en las que guardan la informaci\u00f3n: ADN y ARN. Ahora, un nuevo estudio parece indicar que en realidad pueden haber m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n<p>Investigadores del Instituto de Tecnolog\u00eda de Tokio, el Centro Aeroespacial Alem\u00e1n (DLR) y la Universidad Emory en Atlanta, Estados Unidos, usaron modelos computacionales para simular posibles mol\u00e9culas de \u00e1cido nucleico. El resultado fueron millones de posibilidades.<\/p>\n\n\n\n<p>Tanto el ADN como el ARN son \u00e1cidos nucleicos. Estas biomol\u00e9culas no s\u00f3lo forman la base de la vida del planeta sino que tambi\u00e9n son claves para el tratamiento de enfermedades virales.<\/p>\n\n\n\n<p>Los \u00e1cidos nucleicos fueron descubiertos en el siglo XIX, pero no fue hasta 1953, cuando Watson y Crick revelaron la estructura de doble h\u00e9lice del ADN, que los cient\u00edficos supieron de las funciones biol\u00f3gicas y evolutivas de esta mol\u00e9cula.<\/p>\n\n\n\n<p>Los cient\u00edficos saben de la existencia de estructuras parecidas a los \u00e1cidos nucleicos como los pol\u00edmeros, pero no saben si estos pueden almacenar informaci\u00f3n hereditaria.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cHay dos tipos de \u00e1cidos nucleicos en biolog\u00eda, y quiz\u00e1s 20 o 30 an\u00e1logos de \u00e1cidos nucleicos de uni\u00f3n a \u00e1cidos nucleicos eficaces. Quer\u00edamos saber si hay uno m\u00e1s por encontrar o incluso un mill\u00f3n m\u00e1s. La respuesta es que parece haber muchos m\u00e1s de los que se esperaba \u201d, dice el profesor Jim Cleaves del Instituto de Ciencias de la Vida en la Tierra (ELSI por sus siglas en ingl\u00e9s) en el Instituto de Tecnolog\u00eda de Tokio.<\/p>\n\n\n\n<p>Cleaves y sus colegas encontraron m\u00e1s de un mill\u00f3n de variantes mediante el uso de sofisticados m\u00e9todos computacionales con los que exploraron el &#8220;vecindario qu\u00edmico&#8221; tanto del ADN como del ARN. Por ejemplo, a pesar de que sus funciones son muy diferentes, tanto el ADN como el ARN s\u00f3lo se distinguen por una sustituci\u00f3n de \u00e1tomos. Hay muchas mol\u00e9culas que con un cambio simple o aparentemente insignificante puede cambiar completamente lo que somos.<\/p>\n\n\n\n<p>El objetivo final de esta investigaci\u00f3n es poder entender mejor como se origin\u00f3 la vida en la Tierra. Muchos bi\u00f3logos creen que el ARN apareci\u00f3 antes que el ADN, pero la primera es tambi\u00e9n una mol\u00e9cula compleja. Es posible que una simple mol\u00e9cula de \u00e1cido nucleico dio origen a formas de vida primitivas. Despu\u00e9s, esta mol\u00e9cula simple dio paso al ADN y al ARN, quienes se volvieron los medios de la vida en el planeta para almacenar la informaci\u00f3n gen\u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEs realmente emocionante considerar el potencial de sistemas gen\u00e9ticos alternativos basados en estos nucle\u00f3sidos an\u00e1logos, que posiblemente estos podr\u00edan haber surgido y evolucionado en diferentes entornos, quiz\u00e1s incluso en otros planetas o lunas dentro de nuestro sistema solar. Estos sistemas gen\u00e9ticos alternativos podr\u00edan expandir nuestra concepci\u00f3n del &#8216;dogma central&#8217; de la biolog\u00eda en nuevas direcciones evolutivas, en respuesta y robustez a entornos cada vez m\u00e1s desafiantes aqu\u00ed en la Tierra\u201d, dijo el Dr. Jay Goodwin, qu\u00edmico de la Universidad de Emory y coautor del nuevo estudio, en un comunicado.<\/p>\n\n\n\n<p>El nuevo estudio tambi\u00e9n es fundamental para prop\u00f3sitos m\u00e1s utilitarios como el desarrollo de medicamentos.<\/p>\n\n\n\n<p>Las especies con genomas extensos como el ser humano emplean todo un mecanismo celular para copiar la informaci\u00f3n hereditaria. As\u00ed, estos organismos tienen mecanismos con los que se evita que las mol\u00e9culas precursoras equivocadas sean seleccionadas. A pesar de no estar t\u00e9cnicamente vivos, los virus tambi\u00e9n tienen un genoma propio, pero este es m\u00e1s simple y menos selectivo. Esto es aprovechado en el desarrollo de medicamentos antivirales, con los que se emplean nucle\u00f3tidos an\u00e1logos que inhiben la capacidad del virus para copiar su ADN y reproducirse.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Tratar de comprender la naturaleza de la herencia y de qu\u00e9 otra manera podr\u00eda encarnarse es la investigaci\u00f3n m\u00e1s b\u00e1sica que se puede hacer, pero tambi\u00e9n tiene algunas aplicaciones pr\u00e1cticas realmente importantes&#8221;, dice el coautor Chris Butch, ex miembro de ELSI y ahora profesor en la Universidad de Nanjing en China.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente:\u00a0<a href=\"http:\/\/dx.doi.org\/10.1021\/acs.jcim.9b00632\">Journal of Chemical Information and Modeling<\/a> a trav\u00e9s de <a href=\"https:\/\/www.zmescience.com\/science\/news-science\/million-type-dna-rna-11112019\/\">Zmescience<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Todas las formas de vida del planeta tienen mol\u00e9culas gen\u00e9ticas en las que guardan la informaci\u00f3n: ADN y ARN. 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