{"id":9650,"date":"2021-01-05T23:29:13","date_gmt":"2021-01-06T04:29:13","guid":{"rendered":"https:\/\/nebula.org\/blog\/mrna-messenger-rna\/"},"modified":"2021-02-20T20:19:47","modified_gmt":"2021-02-21T01:19:47","slug":"mrna-messenger-rna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nebula.org\/blog\/es\/mrna-messenger-rna\/","title":{"rendered":"ARN mensajero (ARNm): los mensajeros del genoma"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-what-is-messenger-rna-mrna\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el ARN mensajero (ARNm)?<\/strong><\/h2>\n\n<p>El ARN mensajero o ARNm es \u00e1cido ribonucleico monocatenario. Este es un tipo de \u00e1cido nucleico que codifica principalmente prote\u00ednas. Esta peque\u00f1a mol\u00e9cula es la transcripci\u00f3n de una secci\u00f3n de<a href=\"https:\/\/nebula.org\/blog\/es\/acido-adn-desoxirribonucleico\/\"> ADN<\/a> secuencia. El ARNm contiene informaci\u00f3n para la producci\u00f3n de prote\u00ednas en una c\u00e9lula. <\/p>\n\n<p>Ciertas secciones de los \u00e1cidos desoxirribonucleicos se expresan en ARN por una enzima ARN polimerasa (diferente de<a href=\"https:\/\/nebula.org\/blog\/es\/adn-polimerasa\/\"> ADN polimerasa<\/a> que copia el ADN). Este proceso se conoce como transcripci\u00f3n. Durante la s\u00edntesis de prote\u00ednas, sirve como plantilla para la bios\u00edntesis de prote\u00ednas ribos\u00f3micas. En \u00faltima instancia, esto allana el camino para la s\u00edntesis de cadenas polipept\u00eddicas.<\/p>\n\n<p> En el caso de<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/nrd4278\"> medicamentos basados en ARNm<\/a> , las c\u00e9lulas tienden a producir la prote\u00edna activa de acuerdo con la informaci\u00f3n de la secuencia. En el caso de las vacunas basadas en ARN, esta prote\u00edna puede actuar como ant\u00edgeno.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-subtle-pale-pink-background-color has-background\"><tbody><tr><td><a href=\"https:\/\/nebula.org\/whole-genome-sequencing\/\"><strong>\u00bfEst\u00e1s interesado en decodificar el 100% de tu ADN? \u00a1Nebula Genomics ofrece la secuenciaci\u00f3n del genoma completo m\u00e1s asequible! 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El ARNm sintetizado codifica una prote\u00edna en un proceso de traducci\u00f3n. <\/p>\n\n<p>Los procariotas no tienen n\u00facleo y exhiben transcripci\u00f3n en el citoplasma. Mientras que en los eucariotas, el genoma nuclear se transcribe en el carioplasma del n\u00facleo celular.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/aB-8PlXJ8hQjpzC8hrOHE3hvW9fkc5jHsbiWbpek9mgtLUZUDNlkHu1y95TTmyE273NsgRM2oiLljE9L10kSxfwHefW9mTFjQcSbxiCbRYnYgrmnLYO_sQjGDFOaDUZ4ZFsJfFj4\" alt=\"Un flujo de trabajo simple de formaci&#xF3;n de ARNm.\" title=\"s&#xED;ntesis de ARNm\"\/><figcaption>Un flujo simplificado de formaci\u00f3n de ARN mensajero (ARNm). Fuente de la imagen: Dovelike, Wikimedia Commons CC-BY-SA 3.0<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>En los procariotas, los ribosomas ya pueden unirse a la secuencia de ARNm a\u00fan no sintetizada por completo. Y luego comience la traducci\u00f3n. Por tanto, la s\u00edntesis de prote\u00ednas puede comenzar al mismo tiempo que la transcripci\u00f3n, lo que permite formas especiales de<a href=\"https:\/\/nebula.org\/blog\/es\/genes\/\"> gene<\/a> regulaci\u00f3n. <\/p>\n\n<p>En eucariotas, la transcripci\u00f3n de ARN primaria se somete al principio a varios procesos en el n\u00facleo celular. Solo entonces se exporta desde el n\u00facleo como ARNm al citoplasma donde se encuentran los ribosomas.<\/p>\n\n<p>Los procariotas poseen solo un tipo de ARN polimerasa para la s\u00edntesis de ARN. Por el contrario, los eucariotas poseen diferentes tipos de ARN polimerasas. Y principalmente la ARN polimerasa II cataliza la s\u00edntesis de pre-ARNm.<\/p>\n\n<p>Una diferencia principal entre el ARN mensajero procariota y eucariota es que el ARN procariota suele ser policistr\u00f3nico, mientras que el ARN mensajero eucariota suele ser monocistr\u00f3nico &#8230; Esto permite a los procariotas tener la informaci\u00f3n de varios genes en una sola transcripci\u00f3n de ARNm. Por tanto, la s\u00edntesis de las prote\u00ednas codificadas y la s\u00edntesis de ARNm se producen simult\u00e1neamente. Una de estas regiones transcritas conjuntamente de genes relacionados funcionalmente en el ADN se denomina oper\u00f3n.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-eukaryotic-pre-messenger-rna-pre-mrna-processing\"><strong>Procesamiento eucariota de ARN pre-mensajero (pre-ARNm)<\/strong><\/h3>\n\n<p>En las c\u00e9lulas eucariotas, un ARN mensajero maduro es producido por<a href=\"https:\/\/www.ncbi.nlm.nih.gov\/books\/NBK21563\/\"> Procesando<\/a> su precursor. El precursor se denomina hnRNA (ARN nuclear heterog\u00e9neo) o pre-mRNA (precursor de RNA mensajero, pre-mRNA). <\/p>\n\n<p>Estos pasos tienen lugar en el n\u00facleo celular. Luego, el ARNm ingresa al citoplasma a trav\u00e9s de poros nucleares. Y, finalmente, la bios\u00edntesis de prote\u00ednas tiene lugar a trav\u00e9s de los ribosomas.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>Taponamiento<\/strong> : El extremo 5 &#8216;de la mol\u00e9cula de ARN tiene una estructura de capa 5&#8217;. Esta tapa consiste en una forma modificada de guanosina, 7-metilguanosina (m7G). La tapa protege el ARN de la degradaci\u00f3n por nucleasas y permite el complejo de uni\u00f3n de la tapa. Esto es importante para la exportaci\u00f3n nuclear, entre otras cosas. Despu\u00e9s del transporte al citosol, la tapa ayuda en el reconocimiento del ARNm. Lo hace con la ayuda de una peque\u00f1a subunidad ribos\u00f3mica. Esto ayuda a iniciar la traducci\u00f3n.<\/li><li><strong>Poliadenilaci\u00f3n<\/strong> : El ARN sufre poliadenilaci\u00f3n en el extremo 3 &#8216;. Durante este proceso, se une una cola poli-A que consta de 30 a 200 nucle\u00f3tidos de adenina. Esto tambi\u00e9n protege al ARN mensajero de la degradaci\u00f3n enzim\u00e1tica. Adem\u00e1s, facilita tanto la exportaci\u00f3n nuclear como la traducci\u00f3n del ARNm.<\/li><li><strong>Empalme<\/strong> : El empalme elimina ciertos segmentos de ARN de la transcripci\u00f3n original conocidos como intrones. Los intrones no suelen contribuir a la codificaci\u00f3n de la informaci\u00f3n. Los segmentos restantes se unen como exones. Este proceso tiene lugar en el espliceosoma. <\/li><\/ul>\n\n<p>El espliceosoma es un complejo del hnRNA y las denominadas snRNP (peque\u00f1as ribonucleoprote\u00ednas nucleares). Spliceosome consta de los snRNAs U1, U2, U4, U5 y U6 y alrededor de 50 prote\u00ednas. Mediante empalme alternativo, se pueden producir diferentes ARNm a partir del mismo ARNh. Estos resultados cuando se traducen tambi\u00e9n pueden conducir a diferentes prote\u00ednas.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh3.googleusercontent.com\/g7jG2MVmk25xAgfURqcGQ5vTZlnZNnKmL05kPuG6-k2f2TTVF6R1lFln9QdTu69zpNHsNtPwdXRoPYsDUB6ZqQzMewkfYn-5iyM_V02wyazjPyhZ3UtIoZThH3e-Svzed7F208LW\" alt=\"Complejo empalceos&#xF3;mico que ayuda a producir ARN mensajero (ARNm).\" width=\"296\" height=\"287\" title=\"ensamblaje de espliceosomas\"\/><figcaption>Complejo empalceos\u00f3mico que ayuda a producir ARN mensajero. Fuente de la imagen: Agathman, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0<\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Aqu\u00ed tambi\u00e9n es donde intervienen varios procesos reguladores de la c\u00e9lula. La interferencia de ARN antisentido y ARN se puede utilizar para degradar el ARNm. Por tanto, esto evita la traducci\u00f3n.<\/p>\n\n<p>Adem\u00e1s, los nucle\u00f3tidos de un ARN mensajero se modifican a veces mediante el proceso de edici\u00f3n del ARN. Un ejemplo es el ARNm de la apolipoprote\u00edna B. Por ejemplo, en algunos tejidos la edici\u00f3n en el ARNm de la apolipoprote\u00edna B crea un segundo cod\u00f3n de terminaci\u00f3n en sentido ascendente. Esto codifica una prote\u00edna m\u00e1s corta con una funci\u00f3n diferente. <\/p>\n\n<p>Las regiones no traducidas en el ARNm tambi\u00e9n son responsables de regular la transcripci\u00f3n y la traducci\u00f3n.<\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-translation\"><strong>Traducci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n<p>Durante la traducci\u00f3n, la secuencia codificante de las bases de \u00e1cido nucleico del ARNm se traduce en la secuencia de amino\u00e1cidos. Esto da como resultado la formaci\u00f3n de una de las cadenas polipept\u00eddicas de una prote\u00edna. <\/p>\n\n<p>La secuencia de nucle\u00f3tidos de un marco de lectura abierto se lee en tripletes. A cada triplete de bases se le asigna un amino\u00e1cido espec\u00edfico mediante la transferencia de mol\u00e9culas de ARN o ARNt. A continuaci\u00f3n, se unen al anterior mediante un enlace pept\u00eddico. Este proceso tiene lugar en los ribosomas del citoplasma y representa la bios\u00edntesis de prote\u00ednas real. <\/p>\n\n<p>En las c\u00e9lulas eucariotas, los ribosomas pueden estar libres o adherirse a la membrana del ret\u00edculo endopl\u00e1smico.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image is-resized\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh5.googleusercontent.com\/QPX5XYv5w6wGpCmzCVMMl5o4lmPSdSJTuRqOE0JjaOqA6GJhViM6SOUrA7dh-ff1ahId5jDkFjARXRomgOmjHg8RKhcrBvh3Cxh8KpT1ZDoWyEKL6iburh7BLOeuhsKvtsYTaJmJ\" alt=\"Traducci&#xF3;n de ADN a prote&#xED;na.\" width=\"480\" height=\"300\" title=\"Traducci&#xF3;n de ADN a prote&#xED;na\"\/><figcaption>Traducci\u00f3n de ADN a ARNm a prote\u00edna. Fuente de la imagen: Becky Boone, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 2.0<br\/><\/figcaption><\/figure>\n\n<p>Al unirse a un ARN mensajero, el ribosoma traduce la secuencia de nucle\u00f3tidos codificante del ARNm. Traduce el c\u00f3digo de nucle\u00f3tidos en la secuencia de amino\u00e1cidos correspondiente de una prote\u00edna. <\/p>\n\n<p>Las mol\u00e9culas de amino\u00e1cidos necesarias son transportadas por mol\u00e9culas de ARNt del citoplasma celular. Un ARN mensajero procariota a menudo contiene varias secciones codificantes (ARNm polig\u00e9nico). Por el contrario, los ARNm eucariotas son monocistr\u00f3nicos y contienen solo una secci\u00f3n con una secuencia codificante.<\/p>\n\n<p>Un ribosoma traduce solo un ARN mensajero a la vez. A continuaci\u00f3n, el ribosoma se desprende del ARNm. Sin embargo, varios ribosomas pueden unirse a un ARNm al mismo tiempo y sintetizar una cadena polipept\u00eddica cada uno. <\/p>\n\n<p>Asimismo, el ribosoma puede leer un ARNm varias veces seguidas. El n\u00famero de mol\u00e9culas de prote\u00edna formadas depende, por tanto, del n\u00famero de procesos de traducci\u00f3n llevados a cabo. <\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-degradation-messenger-rna-mrna\"><strong>Degradaci\u00f3n<\/strong><strong> ARN mensajero (ARNm)<\/strong><\/h2>\n\n<p>El ARNm es degradado enzim\u00e1ticamente por una ribonucleasa (RNasa) y se descompone en sus nucle\u00f3tidos. Estos nucle\u00f3tidos se pueden usar nuevamente para construir nuevas mol\u00e9culas de ARN. Se llama<a href=\"http:\/\/www.eb.tuebingen.mpg.de\/remco-sprangers\/mrna-degradation.html\"> degradaci\u00f3n<\/a> . <\/p>\n\n<p>La degradaci\u00f3n del ARN mensajero marca el final de la vida de una mol\u00e9cula de ARNm. Sin embargo, la duraci\u00f3n de la actividad nucleasa en la c\u00e9lula puede variar. Y es importante para la regulaci\u00f3n de la bios\u00edntesis de prote\u00ednas. <\/p>\n\n<p>En eucariotas, el proceso de degradaci\u00f3n a menudo tiene lugar en estructuras espec\u00edficas del citoplasma. Estas estructuras se conocen como cuerpos P-. En lugar de degradarse para una nueva traducci\u00f3n, las mol\u00e9culas de ARNm se pueden almacenar temporalmente en el citoplasma. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n son posibles formas adicionales de regulaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQu\u00e9 es el ARN mensajero (ARNm)? El ARN mensajero o ARNm es \u00e1cido ribonucleico monocatenario. Este es un tipo de \u00e1cido nucleico que codifica principalmente prote\u00ednas. Esta peque\u00f1a mol\u00e9cula es la transcripci\u00f3n de una secci\u00f3n de ADN secuencia. 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