Traducción de ARNm
Definitions & Key takeaways
Translation is the process by which ribosomes in the cell's cytoplasm decode the genetic information encoded in messenger RNA (mRNA) to synthesize proteins. During translation, transfer RNA (tRNA) molecules bring amino acids to the ribosome, where they are linked together in a specific sequence to form a polypeptide chain. The order of amino acids in the polypeptide chain is determined by the sequence of codons in the mRNA molecule. The process of translation is essential for the production of proteins, which are involved in a wide variety of biological processes in the cell.
En lo más profundo del núcleo de la célula está nuestro ADN. El ADN está formado por genes, y cada gen es básicamente una parte específica del ADN que codifica una proteína.
Los genes se convierten en proteínas en dos pasos: la transcripción y la traducción. La transcripción es el primer paso en la creación de una proteína, durante el cual se "lee" un gen específico y se copia en una molécula individual de ARNm, o ARN mensajero, que es como un plano con instrucciones sobre qué proteína construir.
La traducción es el segundo paso y consiste en que unos orgánulos llamados ribosomas ensamblan la proteína a partir de los aminoácidos que se encuentran en el citoplasma.
Cada ARNm tiene una "dirección", que va desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. El ARNm es una cadena de cuatro tipos de nucleótidos, que son las "letras" individuales o los "bloques de construcción" del ARNm.
Los nucleótidos están formados por una ribosa, que es un azúcar de 5 carbonos, un fosfato y una de las cuatro nucleobases -guanina, uracilo, adenina y citosina- o, comúnmente, G, U, A, C para abreviar.
Estos nucleótidos son la información que contiene el ARN: cada 3 letras es un aminoácido. En total, estos cuatro nucleótidos pueden disponerse en un total de 64 combinaciones.El ARNm recién hecho sale del núcleo a través de un poro y se une a un ribosoma inactivo para comenzar a traducirse en una proteína.
Inmediatamente, hay un proceso llamado iniciación, que es cuando el ribosoma captura el ARNm. Los grupos de 3 "letras" se denominan codones, y cada codón codifica un aminoácido o da una señal determinada, como inicio o terminación.
Por lo tanto, para que el ribosoma comience, necesita encontrar un codón de inicio. Suele ser una secuencia de A U G, que codifica simultáneamente el aminoácido metionina.
Así que la mayoría de las proteínas comienzan con metionina Cuando el ribosoma se encuentra con esto, sabe que, a partir de ese momento cada codón posterior representa un aminoácido en la proteína.
Ahora bien, mientras que cada codón codifica un único aminoácido, cada aminoácido puede estar codificado por uno o varios codones.
Por ejemplo, mientras que solo el codón U G G codifica el aminoácido triptófano, hasta seis codones codifican el aminoácido leucina: U U A, U U G, C U U, C U C, C U A, C U G.
La traducción continúa hasta que el ribosoma se topa con un codón de terminación, que es una secuencia de U A A, U A G o U G A.
Los codones de terminación no codifican nada más, excepto la detención.Pero el ARNm no es más que un plano de qué aminoácido va a dónde para obtener una proteína.
Otro tipo de ARN, el ARN de transferencia o ARNt, se encarga de transportar los aminoácidos al ribosoma. El ARNt es una secuencia de ARN muy corta especializada en encontrar un tipo específico de aminoácido en el citosol y llevarlo al ribosoma.
El ARNt solo tiene una secuencia codificadora de 3 "letras", llamada anticodón, que es complementaria a lo que está escrito en el ARNm - significa que puede unirse brevemente al codón correspondiente del ARNm y depositar el aminoácido dentro del ribosoma.u2028u2028Por lo tanto, el ribosoma tiene 3 sitios para que el ARNt se una.
Se denominan sitios A, o sitio aminoacil, P, o sitio peptidil, y E, o sitio de salida (exit). La traducción comienza con la unión del ARNt portador de metionina al sitio P del ribosoma.
Cada ARNt posterior portador de aminoácidos con el codón complementario para el ARNm se unirá al sitio A. A continuación, se forma un enlace peptídico -que es el enlace que mantiene unida la proteína en crecimiento- entre el aminoácido del ARNt en el sitio A y el aminoácido del ARNt cargado en el sitio P.
La cadena polipeptídica en crecimiento se transfiere al ARNt en el sitio A. Después, todo se mueve un sitio.
El ARNt ahora vacío en el sitio P se desplaza al sitio E. El ARNt con la cadena polipeptídica pasa del sitio A al sitio P.
El sitio A queda abierto para que un nuevo ARNt traiga otro aminoácido. Por último, el ARNt en el sitio E sale, toma otro aminoácido en el citosol y vuelve a flotar alrededor del sitio A para repetir el proceso cuando sea necesario.
Así, a medida que el ribosoma se desliza por la longitud del ARNm, deja tras de sí una cola polipeptídica: nuestra proteína en crecimiento.Entonces, si el ARNm dice:extremo 5' - A U G G U A C C C U G A - Extremo 3'Eso significa que A U G es el codón de inicio, e inmediatamente, requiere un ARNt complementario con secuencia U A C, que lleva una metionina.
El siguiente codón, G U A, requiere el ARNt con secuencia C A U, que aporta una valina, el siguiente (C C C) necesita un anticodón G G G, que lleva prolina.
Finalmente, nos encontramos con U G A, que es un codón de terminación, y la traducción ha finalizado. Nuestra pequeña proteína se compone de solo tres aminoácidos: metionina, valina y prolina.
La parte final del proceso consiste en que el ribosoma transporta la proteína recién fabricada a un orgánulo llamado retículo endoplásmico, donde puede seguir preparándose para la función que la célula le asigne.
##RESUMENY ahora, un resumen rápido: La traducción es un proceso que consiste en leer el ARNm dentro de un ribosoma y ensamblar una proteína a partir de las instrucciones que contiene.
El ARNm está formado por codones, que son tripletes de nucleótidos que, o bien proporcionan información de inicio/terminación, o bien codifican un determinado aminoácido en una secuencia proteica.
Los aminoácidos son suministrados por el ARNt, que contiene un anticodón, una secuencia complementaria al codón del ARNm.
La traducción se realiza al llegar al codón de terminación, que es la señal de que la proteína está finalizada.
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