¿Es el codón ADN o ARN: 7 hechos que debe saber!

El término codón se usa para referirse a un triplete de ARNm. Un triplete es el término utilizado para describir un grupo de tres bases de nucleótidos en el ADN. Hablemos de estos dos.

Los tres nucleótidos forman un “codon“, que designa un aminoácido en la cadena polipeptídica. Por otro lado, un solo aminoácido está determinado por el "código triplete", que consta de tres nucleótidos.

A continuación, discutiremos en detalle algunos datos importantes sobre los tripletes y los codones. También aprenderemos sobre el término “código genético”, formación de codones, algunos ejemplos de codones, cómo leerlos o identificarlos, etc.

¿Qué es la codificación genética?

El código genético se define como la conexión entre la secuencia de bases de ADN A, C, G y T presente en un gen y la secuencia de proteína correspondiente que la codifica. Déjanos discutir.

El código genético es la combinación de reglas que utilizan las células vivas para transmitir información codificada dentro de los materiales genéticos como ADN, secuencias de ARN de tripletes de nucleótidos o codones en las proteínas. Todas las especies comparten una gran similitud genética, que se expresa en una tabla de 64 elementos.

Después de sincronizar el gen dentro del ARN, se encuentra que las cuatro bases del ARN representan los tripletes, es decir, la timina es reemplazada por el uracilo. Las moléculas de ADN y ARN son los dos lenguajes que se escriben en forma de nucleótidos. Los codones juegan un papel importante mediante el cual estos dos idiomas pueden traducirse entre sí.

¿Cómo se forman los codones?

Un codón se refiere a la secuencia de 3 bases de nucleótidos presentes en las cadenas de ADN y ARN, que es el componente del código genético. Analicemos cómo se forman los codones. 

Los codones son muy similares a los aminoácidos individuales. Las siguientes formas muestran la formación de codones:

  • La formación de codones o el sistema de codificación genética se deben a la diferente alineación de las 4 bases dentro del ADN o ARN.
  • Según este sistema, un codón consta de 3 bases o letras.
  • Existe un total de 64 combinaciones diferentes de codones de ADN o ARN.
  • Un codón triplete está formado por una combinación de tres nucleótidos con cuatro bases nitrogenadas que codifica con un solo aminoácido.
  • Por tanto, el número posible de aminoácidos formados es 4 x 4 x 4 = 64, mientras que, naturalmente, solo existen 20 aminoácidos.
Codones de ADN y ARN- Crédito de la imagen: Wikipedia

¿Pueden los codones tener tanto ADN como ARN?

Un codón se define como la secuencia de ADN o ARN que tiene un trinucleótido que se conecta con un aminoácido en particular. Analicemos si los codones pueden tener tanto ADN como ARN.

Cada codón es un conjunto de tres bases o letras que consisten tanto en ADN como en ARN. En conjunto forman las instrucciones para el ADN o el ARN. Como el ADN y el ARN constan de solo cuatro nucleótidos, posiblemente habrá 64 codones.

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Tablas de codones de ADN y ARN- Crédito de la imagen: Wikipedia

De los 64 codones, 61 códigos son para aminoácidos, que representan los componentes básicos de las proteínas. El ADN contiene cuatro bases de nucleótidos, a saber: adenina (A), guanina (G), citosina (C) y timina (T). Mientras que el ARN consta de nucleótidos como adenina, guanina, citosina y uracilo (U).

Ejemplo de codón

Del número total de 64 codones, hay 61 codones que representan aminoácidos, y los otros tres se representan como señales de terminación. Veamos algunos ejemplos de codones.

Independientemente de cualquier tipo de organismo, los códigos son los mismos para todas las criaturas. A veces, debido a la posibilidad de que más de un codón codifique el mismo aminoácido, se dice que el código genético es defectuoso o redundante, por ejemplo:

  • CGU codificaría para arginina en animales así como en bacterias, pero existen excepciones.
  • CGU denota arginina en el caso de animales y también para bacterias, pero a veces pueden existir excepciones.
  • El codón AUG codifica o denota metionina que actúa como el codón iniciador o el codón de inicio de una proteína. Está presente en la aparición de cada mRNA.
  • El aminoácido llamado glutamina se denota por el codón CAG.
  • TAA se denota como el codón de parada.

¿Cómo leer los codones de ADN?

Los codones que tienen tres bases o letras que se encuentran en el código genético se pueden secuenciar de tres maneras diferentes. Estas vías se conocen como marcos de lectura. Aprendamos a leerlos.

De acuerdo con el código genético, con la ayuda de los marcos de lectura, todos los genes y las secuencias de ADN se pueden leer de tres (porque hay tres letras) de varias maneras. Estas bases o letras son- primera letra, segunda letra y tercera letra:

  • Debido a las diferentes propiedades de los aminoácidos, cada cuadro formará una secuencia específica de varios aminoácidos.
  • Si tomamos un ejemplo del gen CGAGCCTCC, en el primer marco o posición, consta de los codones- CGA, GCC, TCC.
  • Si la lectura se toma desde el segundo cuadro o posición, entonces consta de codones: GAG y CCT.
  • Ahora, para el tercer cuadro o posición, se compone de codones: AGC y CTC.
  • Para el segundo y tercer marco de lectura, solo incluyen dos codones completos, ya que el código se procesa como codones de tripletes para cada marco.
  • Del total de fotogramas que se pueden leer, en realidad solo hay un fotograma correcto que produce la secuencia de la proteína. Los otros dos marcos son los incorrectos.
  • Normalmente, en las células, el marco real o correcto en el que se traduce la secuencia de proteína se indica con el inicio codones y terminan con el Stop codones.
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Las tres letras o bases (primera, segunda y tercera) de la tabla de codones que secuencian 20 aminoácidos. Crédito de la imagen: Wikipedia

¿Cómo codificar ADN a ARNm?

El proceso de traducción ocurre cuando se dan las instrucciones de decodificación para producir proteínas. Analicemos cómo el ADN se codifica en ARNm.

La expresión de un gen se refiere a la producción de la proteína correspondiente. Este es un proceso de dos pasos que incluye: transcripción y traducción. El proceso se lleva a cabo mediante estos dos importantes pasos:

  • En el paso inicial, la instrucción en el ADN se transmite a la molécula de ARN mensajero (ARNm) a través del proceso conocido como transcripción.
  • Mientras tiene lugar la transcripción, el ADN de un gen actúa como molde para el apareamiento de bases complementarias.
  • La ARN polimerasa II es un tipo de enzima que ayuda a catalizar la molécula de pre-ARN que se convierte en ARNm maduro.
  • El ARNm formado es el duplicado del gen que es monocatenario. Esto se traducirá luego en la molécula de proteína.
  • En el segundo paso importante de la expresión génica, es decir, durante el proceso de traducción, el ARNm es "leído" como lo establece el código genético, que combina o vincula la secuencia de ADN con la secuencia de cadenas de aminoácidos en las proteínas.
  • Del total de codones de 64, solo hay 3 codones que no participan en la codificación de ningún aminoácido y, por lo tanto, finaliza el procedimiento de traducción..
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Código genético (transcripción y traducción)- Crédito de la imagen: Wikipedia

¿A qué se unen los codones?

Un solo codón representa un aminoácido, mientras que la secuencia de codones brinda información sobre los aminoácidos presentes en la proteína. Veamos a qué codones están unidos.

Cada codón generalmente está unido a un aminoácidos. Algunos aminoácidos particulares están codificados por los codones de triplete. En general, para los 20 aminoácidos presentes en la naturaleza existen 64 codones de tripletes para codificarlos.

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Una serie de codones en parte de una molécula de ARN mensajero (ARNm) que corresponde a un solo aminoácido. Crédito de la imagen: Wikipedia

La proteína que se debe producir es resultado de la secuencia específica de aminoácidos. Durante el proceso de traducción, todos los aminoácidos se combinan para producir un número total de proteínas.

Conclusión

El codón codifica individualmente un solo aminoácido, muchos aminoácidos son múltiplos indirectos de codones porque hay 64 agrupaciones imaginables de bases de ADN.

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