¿Qué es el ADN basura y qué tipo de propósitos hipotéticos tiene?

Creo que no es exactamente basura. Las investigaciones modernas muestran que tiene algunas funciones.

El ADN basura es un término bien conocido en biología, que se hizo popular en la década de 1960. En ese momento, los científicos no pudieron encontrar su propósito, por lo que lo llamaron basura .

La porción de ADN que se conoce como ADN basura se creó a través de la transposición . La transposición es el movimiento de secciones de ADN a diferentes posiciones en el ADN. Si esta actividad de transposición ocurre en una célula que produce óvulos o espermatozoides , el ADN resultante también se transfiere a la descendencia.

En 2012, el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano apoyó el programa de investigación ENCODE (Enciclopedia del elemento de ADN) informó que parte del ADN basura se usa para producir componentes de ARN no codificantes.
Estos componentes realizan la función de replicación del ADN , producen ribosomas y también ayudan en la formación de proteínas .

El grupo ENCODE también descubrió interruptores previamente ocultos, señales y mensajes en el ADN. Estos interruptores controlan los genes y la cantidad de proteína que producen.

Se ha realizado la comparación del ADN de un individuo sano con aquellos con una enfermedad específica. Esto reveló algunos cambios en el ADN que ocurrían no en el gen codificador, sino también en el gen no codificador. Y los cambios en el gen no codificante fueron responsables de las enfermedades.
Los científicos han estado investigando el ADN basura para encontrar tratamientos para muchas enfermedades como enfermedades cardíacas, diabetes, esquizofrenia, autismo, etc.
Hasta ahora, los resultados de estas investigaciones no se comprenden completamente.

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El ADN basura es hoy una etiqueta incorrecta asociada al ADN no codificante: el ADN no codificante está organizado en intrones en lugar de exones (también llamados genes). La diferencia es esencialmente esta: los intrones no expresan proteínas y los exones se expresan en proteínas. Podríamos decir que los intrones son exones silenciosos. ¿Por qué tienes muchos intrones? ¿Los intrones son realmente adictos y monstruos en una barra de ADN de batido hippy? Mueca. De ningún modo. Hoy en día todos saben, incluso en la escuela secundaria, que los intrones son muy importantes para regular el tiempo de las expresiones de exón como en un concierto y especialmente para acelerar la síntesis de proteínas que facilitan el ARNm después de la transcripción (alejándose de los intrones) hasta el empalme de los exones para formar ARNm justo a la derecha tiempo y densidad numérica para hacer correctamente el concierto de enzimas y proteínas en general. Abordo aquí el convencionalismo y lo llevo a esta conclusión: ¡la selección natural opera incluso con intrones!

Uno de los mejores ejemplos de una función intrónica crucial en los eucariotas contemporáneos es el aumento en la abundancia de proteínas de los genes portadores de intrones. Este efecto se observó inicialmente en construcciones de virus de vacuolación de simios 40 cuyo producto proteico se volvió indetectable tras la eliminación de sus intrones (Gruss et al., 1979; Hamer et al., 1979). Usando construcciones virales similares, se demostró que la eliminación de intrones ya afecta el nivel de ARNm. En algunos casos, las construcciones con intrones se expresaron hasta 400 veces más que sus contrapartes sin intrones (Buchman y Berg, 1988). Trabajos posteriores informaron que el mismo fenómeno se asocia con numerosos otros intrones en muchas especies eucariotas, lo que sugiere que esta función intrónica es muy amplia (Le Hir et al., 2003). En las plantas, por ejemplo, este efecto intrónico se describió ampliamente e incluso tuvo el privilegio de obtener un nombre único: mejora mediada por intrones (Mascarenhas et al., 1990; Luehrsen y Walbot, 1991; Akua et al., 2010). De hecho, algunos intrones son tan eficientes para aumentar los niveles de expresión, que se incluyen regularmente en las construcciones para garantizar una alta expresión (Clark et al., 1993). Algunos intrones incluso fueron diseñados para este propósito. Se demostró, por ejemplo, que un intrón híbrido hecho de un sitio de empalme de 5 ‘de adenovirus y un sitio de empalme de inmunoglobulina G 3’ está aumentando el nivel de expresión de varios genes en ratones transgénicos hasta 300 veces (Choi et al., 1991).

Los análisis a gran escala corroboraron aún más estas observaciones. Se demostró que los genes que contienen intrones en la levadura producen más ARNm y más proteínas que los genes sin intrones (Juneau et al., 2006).

La función de Introns artículo NCBI 2012

La función de Introns fuente del artículo

Saludos.

El ADN basura es básicamente el ADN que no codifica genes como los intrones. Pero ahora los investigadores han encontrado algunas de sus funciones que incluyen la regulación de la expresión génica.

La regulación de la expresión génica es muy necesaria para el buen funcionamiento de los genes, por ejemplo, asegura el equilibrio entre diferentes enzimas involucradas en una vía biológica.