Welcome to Our Website

Iniciar y detener codones

  • por Susha Cheriyedath, M. Sc.revisado por Afsaneh Khetrapal, BSc

    el código genético universal se compone de varios codones o bases triples. El código estándar ha evolucionado con el tiempo para minimizar los errores de codificación. Hay un total de 64 codones en el código genético que surgen de la permutación y combinación de las 4 bases en los ácidos nucleicos.

    El código genético es degenerado, es decir, más de un codón puede codificar un aminoácido. Debido a esto, de los 64 codones, 61 codones codifican los 20 aminoácidos.,

    Hay dos signos de puntuación en el código genético llamados codones de inicio y parada que señalan el final de la síntesis de proteínas en todos los organismos.

    Marcos de lectura

    el código genético se puede leer de múltiples maneras dependiendo de dónde comience la lectura. Por ejemplo, si la secuencia base es GGGAAACCC, la lectura podría comenzar desde la primera letra, G y habrá 3 codones: GGG, AAA y CCC. Si la lectura comienza en G en la segunda posición, la cadena tendrá dos codones – GGA y AAC. Si la lectura comienza en la tercera base G, 2 codones resultarán de nuevo-GAA y ACC.,

    por lo tanto, hay 3 maneras de leer el código de cada cadena de material genético. Estas diferentes formas de leer una secuencia de nucleótidos se conocen como marco de lectura. Cada marco de lectura producirá una secuencia diferente de aminoácidos y, por lo tanto, proteínas. Por lo tanto, en el ADN de doble cadena, hay 6 marcos de lectura posibles.

    codones de inicio

    el codón AUG se llama el codón de inicio ya que es el primer codón en el ARNm transcrito que se somete a Traducción., AUG es el codón de inicio más común y codifica para el aminoácido metionina (Met) en eucariotas y formil metionina (fMet) en procariotas. Durante la síntesis de proteínas, el ARNt reconoce el codón de inicio AUG con la ayuda de algunos factores de iniciación y comienza la traducción del ARNm.

    algunos codones iniciales alternativos se encuentran tanto en eucariotas como en procariotas. Los codones alternativos generalmente codifican para aminoácidos distintos de la metionina, pero cuando actúan como codones de inicio codifican para Met debido al uso de un tRNA iniciador separado.

    los codones de inicio no AUG rara vez se encuentran en los genomas eucarióticos., Aparte del codón Met habitual, las células de mamíferos también pueden comenzar la traducción con el aminoácido leucina con la ayuda de un leucil-tRNA decodificando el codón CUG. Los genomas mitocondriales usan AUA y AUU en humanos y GUG y uug en procariotas como codones de inicio alternativos.

    en procariotas, se encuentra que E. coli usa AUG 83%, GUG 14% y UUG 3% como codones de inicio. Las regiones codificantes lacA y lacI en el operón E coli lac no tienen codón de inicio AUG y en su lugar usan uug y GUG como codones de iniciación respectivamente.

    codones de PARADA

    Hay 3 codones de PARADA en el código genético – UAG, UAA y UGA., Estos codones señalan el final de la cadena polipeptídica durante la traducción. Estos codones también se conocen como codones sin sentido o codones de terminación, ya que no codifican para un aminoácido.

    los tres codones de parada han sido nombrados como ámbar (UAG), ópalo o umber (UGA) y ocre (UAA). «Amber» o UAG fue descubierto por Charles Steinberg y Richard Epstein y lo llamaron amber por el significado alemán del apellido de su amigo Harris Bernstein. Los dos codones de parada restantes fueron nombrados «ocre » y» opal «para mantener el tema de los» nombres de color».,

    durante la síntesis de proteínas, los codones de parada causan la liberación de la nueva cadena polipeptídica desde el ribosoma. Esto ocurre porque no hay ARNt con anticodones complementarios a los codones STOP.

    más información

    • Todo el contenido de Genética
    • ¿Qué es la genética?
    • Historia de la genética
    • genética y expresión génica
    • cambio genético

    escrito por

    Susha Cheriyedath

    B.Sc.) licenciado en química y Máster en Ciencias (M.,Sc) licenciado en Bioquímica por la Universidad de Calicut, India. Siempre tuvo un gran interés en la ciencia médica y de la salud. Como parte de su maestría, se especializó en Bioquímica, con énfasis en Microbiología, Fisiología, Biotecnología y Nutrición. En su tiempo libre, le encanta cocinar una tormenta en la cocina con sus experimentos de horneado súper sucios.

    Última actualización Feb 26, 2019

    Citas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *