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Estructura de la DNA

El descubrimiento de la estructura de la DNA de James Watson y de la tortícolis de Francisco en el año 1953 es uno de los descubrimientos científicos más revolucionarios hasta la fecha. Sin embargo, la investigación que llevaba al descubrimiento de la estructura del ácido nucléico comenzó varios años previamente e implicó a muchos diversos investigadores a través del mundo.

Progresos tempranos

Era en 1869 ese bioquímico suizo, Frederich Miescher era el primer para determinar la DNA como presente dentro de los núcleos de linfocitos. Sin embargo, la importancia de la molécula no fue observada hasta más de 50 años más tarde. En 1919, el bioquímico ruso, Phoebus Levene propuso que los ácidos nucléicos estén compuestos de los nucleótidos, que se componen de una de las cuatro bases - A (adenina), T (thymine), G (guanina) y C (citosina); un azúcar y un grupo del fosfato.

El bioquímico austríaco Erwin Chargaff, inspirado por el documento de Oswald Avery 1944 sobre la DNA como material genético, puso en marcha un proyecto de investigación centrado en la química de ácidos nucléicos en los años 50. De acuerdo con sus observaciones sobre la cantidad de bases en la DNA, él enmarcó la regla del Chargaff, que declara que la cantidad total de purinas (A + G) es casi lo mismo que la cantidad total de pirimidinas (C + T). La combinación de las conclusión de Levene y la cristalografía crucial de la radiografía trabajan en la estructura de la DNA de Rosalind Franklin y de Mauricio Wilkins, puesto los asientos para el descubrimiento innovador de la estructura de doble hélice por Watson y tortícolis en 1953.

En 1962, Watson, tortícolis, y Wilkins recibieron en común el Premio Nobel En remedio “para sus descubrimientos referentes la estructura molecular de ácidos nucléicos y a su significación para la transmisión informativa en material vivo.”

El doble hélice de la DNA

Estructura y componentes

La DNA consiste en 2 cadenas o cabos, herida del polinucleótido alrededor de uno a tales que se asemejan a una escalera torcida. Esta estructura se refiere como el doble hélice. La espina dorsal de cada uno de estos cabos es una configuración que relanza de un azúcar de 5 carbonos y de un grupo del fosfato. Cada azúcar se sujeta a una de las cuatro bases con nitrógeno: A, T, G, o C.

El azúcar presente en el nucleótido es un deoxyribose, por lo tanto el ácido desoxirribonucléico del nombre (DNA). En la estructura de la DNA del doble hélice, las cuatro bases se lindan ante el interior del doble hélice, llevado a cabo en el lugar por el hidrógeno (h) pegan la conexión de bases elogiosas en los dos cabos. Las espinas dorsales del azúcar-fosfato de la DNA están en el exterior del doble hélice.

Vinculación del hidrógeno

La adenina y el thymine son emparejados por dos ligazones de H, mientras que la citosina y la guanina son emparejadas por tres ligazones de H. Las bases se empilan encima de la escalera y la vinculación hidrofóbica entre las bases da la estabilidad de la molécula de la DNA.

El Base-Emparejar complementario

Los dos cabos de la DNA en la corrida del doble hélice en las direcciones opuestas (antiparalelas el uno al otro) para ayudar a las bases en cada par bajo ajustado en el doble hélice. Esto significa que los nucleótidos en cada cabo de la DNA son exactamente complementarios a ése en el otro cabo.

El base-emparejar complementario de A con T y de G con C habilita la optimización de los niveles de energía dentro del doble hélice. En esta ordenación del doble hélice, la anchura de cada par bajo sigue siendo lo mismo, significando que la misma distancia está guardada entre las espinas dorsales del azúcar-fosfato, a lo largo del largo de la molécula de la DNA. Las torsiones o los giros en las dos espinas dorsales del azúcar-fosfato del doble hélice ocurren cada diez pares bajos, que maximiza la eficiencia del empaque de los base-pares.

Los dos cabos del polinucleótido del doble hélice de la DNA ofrecen una base simple para copiar la información en la molécula. En la separación, cada uno de los dos servicios de los cabos como patrón para crear una copia exacta o idéntica de la molécula de la DNA.

Estructura de la DNA

Referencias

  1. http://tigger.uic.edu/classes/phys/phys461/phys450/ANJUM04/
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26821/
  3. http://cs.boisestate.edu/~amit/teaching/342/lab/structure.html
  4. http://www.nature.com/scitable/topicpage/discovery-of-dna-structure-and-function-watson-397
  5. https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/

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Last Updated: Feb 26, 2019

Susha Cheriyedath

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Susha Cheriyedath

Susha has a Bachelor of Science (B.Sc.) degree in Chemistry and Master of Science (M.Sc) degree in Biochemistry from the University of Calicut, India. She always had a keen interest in medical and health science. As part of her masters degree, she specialized in Biochemistry, with an emphasis on Microbiology, Physiology, Biotechnology, and Nutrition. In her spare time, she loves to cook up a storm in the kitchen with her super-messy baking experiments.

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