DO QUE É FORMADO O DNA

El ADN, son las instrucciones que sy también pasan dy también los organismos adultos a sus descendientes durante la reproducción.

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Todos sabemos que los elefya antes solamente pueden engendrar crías de elefanty también y las jirafas crías de jirafa, los perros cachorros dy también perro y de esta manera sucesivamente en todos y cada uno de los seres vivos. Pero, ¿por qué es esto así?

La respuesta yacy también en una molécula llamada ácorate desoxirribonucleico (ADN), la como contieny también las instrucciones biológicas que hacen de cada especiy también algo único. El ADN, son las instrucciones quy también se pasan dy también los organismos adultos a sus descendientes durante la reproducción.


En los organismos llamados eucariotas, el ADN sy también encuentra dentro dy también un área compartimentalizada dentro de la célula llamada núcleo. Deborate a que la célula es muy pequeña, y pues los organismos tienen muchas moléculas dy también ADN por célula, cada molécula de ADN debe estar empaquetada dy también forma muy compacta y precisa. Esta forma superempaquetada del ADN sy también denomina cromosoma.

Durante la replicación del ADN, el ADN se desenrolla para que pueda ser copiado. En otros puntos del ciclo celular, secciones puntuales del ADN asimismo sy también desenrollan una vez que es necesario para que diferentes juegos de instrucciones se usen en la fabricación de proteínas y para otros procesos biológicos. Pero, durante la división celular, el ADN se encuentra en su forma compacta dy también cromosoma para hacer posible la transferencia a nuevas células.

Los investigadores llaman ADN nuclear al ADN encontrado en el núcleo dy también la célula. El conjunto completo dy también ADN nuclear dy también un organismo sy también conocy también como su genoma.

además del ADN situado en el núcleo, los seres humanos y otros organismos complejos también tienen una pequeña al gusto dy también ADN en otras estructuras celulares adicionales conocidas como mitocondria. Las mitocondrias son las factorías dy también las células, generando la energía que la célula precisa para marchar correctamente.

En la reproducción sexual, los organismos heredan la mitad dy también su ADN nuclear del padry también y la mitad dy también la madre. No obstante, los organismos heredan todo su ADN mitocondrial de la madre. Esto ocurry también pues sólo los óvulos, y no los espermatozoides, preservan su mitocondria durante la fecundación.

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El ADN está formado por unos componentes químicos básicos denominados nucleótidos. Estos componentes básicos incluyen un grupo fosfato, un conjunto de azúcar y una dy también 4 géneros de bases nitrogenadas alternativas. Para formar una hebra dy también ADN, los nucleótidos sy también unen formando cadenas, alternando con los grupos dy también fosfato y azúcar.

Los cuatro tipos de bases nitrogenadas encontradas en los nucleótidos son: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C). El orden, o secuencia, de estas bases determina qué instrucciones biológicas están contenidas en una hebra dy también ADN. Por ejemplo, la secuencia ATCGTT pudiese dar instrucciones para ojos azules, mientras que que ATCGCT pudiese señalar ojos de color café.

En el caso de los humanos , la colección completa dy también ADN, o el genoma humano, consta de 3 mil millones dy también bases organizados en 23 pares de cromosomas, y conteniendo cerca de 20,000 genes.


El ADN contieny también las instrucciones quy también un organismo precisa para desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Para hacer estas funciones, las secuencias dy también ADN han de ser transcritas a mensajes que puedan traducirsy también para la fabricación proteínas, quy también son las moléculas complejas que hacen la mayor party también del trabajo en nuestro cuerpo.

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Una secuencia discreta de ADN quy también contieny también las instrucciones para realizar una proteína sy también conocy también como gen. El tamaño de un gen puede cambiar enormemente, desde más o menos 1,000 bases hasta 1 millón dy también bases en los seres humanos. Los genes sólo forman más o menos el uno por ciento dy también la secuencia de ADN. Otras secuencias reguladoras de ADN dictan cuándo, de qué manera y en qué cantidad sy también elabora cada proteína. La mayoría de las secuencias del genoma humano no tienen una función conocida.


Las instrucciones del ADN sy también usan para elaborar proteínas en un proceso de dos pasos. Primero, unas proteínas especializadas denominadas enzimas leen la información en una molécula de ADN y la transcriben a una molécula intermediaria llamada ácido ribonucleico mensajero, o ARNm.

A continuación, la información contenida en la molécula de ARNm sy también traducy también en una secuencia específica dy también aminoácidos, o los componentes básicos de las proteínas.. En conjunto, existen 20 géneros de aminoácidos, quy también pueden ser colocados en muchos órdenes distintos para formar una enorme variedad dy también proteínas diferentes.


El primero en observar el ADN fué el bioquímico suizo Frederich Miescher, a finales del siglo XIX. Sin embargo, pasó prácticamente un siglo desdy también ese descubrimiento hasta que los investigadores comprendieron la estructura dy también la molécula dy también ADN y sy también dieron cuenta dy también su importancia fundamental para la biología.

Por muchos años, los científicos debatieron qué molécula portaba las instrucciones biológicas dy también la vida. La mayor parte pensaba que el ADN era una molécula demasiado sencilla para desempeñar un papel tan importante. En vez de ello, argumentaban quy también era más probably también que las proteínas desempeñaran esta función vital debido a su mayor complejidad y más amplia variedad dy también formas.

La relevancia del ADN sy también aclaró en 1953 merced a la labor dy también James Watson*, Francis Crick, Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. Al estudiar patrones de difracción dy también rayos X y edificar modelos, los científicos descifraron la estructura de dobly también hélice del ADN, una estructura que le permity también pasar información biológica dy también una generación a otra.

*James Watson fuy también el primer directivo del NHGRI y aparece aquí como una parte de nuestra colección de historia. Pese a sus logros científicos, la carrera del Dr. Watson asimismo estuvo marcada por una seriy también dy también comentarios ofensivos y a nivel científico erróneos respecto a sus opiniones sobre raza, origen, homosexualidad, género y otros temas sociales. Las opiniones del Dr. Watson sobre estos temas no están respaldadas por la ciencia y son contrarias a la misión y los valores del NHGRI.


Los científicos emplean el término "doble hélice" para describir la estructura química de dobly también hebra (bicatenaria) enrollada del ADN. Esta forma, ciertamente tieny también una apariencia muy semejante a una escalera retorcida en forma dy también hélice.

Para entender la dobly también hélicy también del ADN desdy también un punto de vista químico, hay quy también imaginar los lados dy también la escalera como hebras formadas por conjuntos alternya antes de fosfato y azúcar. Cada "peldaño" de la escalera está formado por dos bases nitrogenadas, las que forman una pareja unida por links (puentes) dy también hidrógeno. Deborate a la naturaleza altapsique concreta de este tipo de emparejamiento químico, la basy también A siempry también forma pareja con la base T y, asimismo, la C con la G. Además, de ser complementarias, las dos hebras están orientadas en direcciones opuestas. Así pues, si la secuencia dy también las bases en una de las hebras de una dobly también hélicy también es conocida, descifrar la secuencia de las bases en la otra hebra es algo sencillísimo basado en el principio de complementariedad.

La estructura única de ADN hacy también posible quy también la molécula sy también copiy también a sí misma durfrente a la división celular. Una vez que una célula sy también prepara para dividirse, la hélicy también de ADN se separa temporalmente en dos hebras individuales. Estas hebras individuales sirven como plantillas para edificar dos nuevas moléculas dy también ADN dy también doble hebra, siendo cada una, una copia precisa dy también la molécula original de ADN. En esty también proceso, sy también agrega una base A dondequiera quy también haya una T, una C dondequiera quy también haya una G, y de esta forma sucesivamente hasta que todas las bases tengan nuevapsique una pareja complementaria.

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Del mismo modo, en el momento en que se precisa fabricar una proteína concreta, la doble hélicy también sy también desenrolla parcialpsique al nivel de las instrucciones dy también dicha proteína para hacer posible quy también un fragmento concreto del ADN sirva como plantilla. Luego, esta hebra plantilla sy también transcriby también a ARNm, quy también es una molécula quy también comunica instrucciones vitales a la máquina productora de proteínas de la célula.