Además de ADN y ARN, en teoría, ¿de qué otras maneras se podría almacenar la información genética?

Hay algunos ácidos nucleicos sintéticos. Se llaman ácidos nucleicos xenomórficos ( Gr. Xeno = foráneo ).

Ácidos nucleicos de xeno (XNA):

El ácido nucleico de xeno (XNA) es un grupo de ácidos nucleicos sintéticos alternativos a los ácidos nucleicos naturales ADN y ARN como biopolímeros que almacenan información y que difieren en el esqueleto del azúcar. A partir de 2011, se ha demostrado que al menos seis tipos de azúcares sintéticos forman esqueletos de ácido nucleico que pueden almacenar y recuperar información genética. Ahora se están realizando investigaciones para crear polimerasas sintéticas para transformar XNA. El estudio de su producción y aplicación ha creado un campo conocido como xenobiología.

Estructura :

Las cadenas de ADN y ARN se forman al unir largas cadenas de moléculas llamadas nucleótidos. Un nucleótido está compuesto por tres componentes químicos: un fosfato, un grupo de azúcar de cinco carbonos (esto puede ser un

azúcar desoxirribosa, que nos da la “D” en el ADN, o un azúcar ribosa, la “R” en el ARN), y una de las cinco bases estándar (adenina, guanina, citosina, timina o uracilo).

Las moléculas que se unen para formar los seis ácidos nucleicos de xeno son casi idénticas a las del ADN y el ARN, con una excepción: en los nucleótidos de XNA, se han reemplazado los grupos azúcar desoxirribosa y ribosa de ADN y ARN. Algunas de estas moléculas de reemplazo contienen cuatro átomos de carbono en lugar de los cinco estándar. Otros acumulan hasta siete carbonos. FANA incluso contiene un átomo de flúor. Estas sustituciones hacen que los XNA sean funcional y estructuralmente análogos al ADN y al ARN, pero también los hacen antinaturales y artificiales.

XNA exhibe una variedad de cambios químicos estructurales en relación con sus contrapartes naturales. Los tipos de ‘XNA’ sintéticos creados hasta ahora incluyen ácido nucleico de 1,5-anhidrohexitol (HNA) y ácido nucleico de ciclohexeno (CeNA). El ácido nucleico de treosa (TNA), el ácido nucleico de glicol (GNA), el ácido nucleico bloqueado (LNA) y el ácido nucleico peptídico (PNA) también son otros XNA conocidos actualmente que se han hecho y tienen más información de fondo disponible actualmente que los dos mencionados anteriormente. . HNA podría usarse para actuar potencialmente como un fármaco que puede reconocer y unirse a secuencias específicas. Los científicos han podido aislar HNA para la posible unión de secuencias que se dirigen al VIH. Con el ácido nucleico de ciclohexeno, la investigación ha demostrado que los CeNA con estereoquímica similar a la forma D pueden crear dúplex estables consigo mismo y con el ARN. Se demostró que los CeNA no son tan estables cuando forman dúplex con ADN.

Gracias.

Si defino la información genética como la información que tenía en el momento de la concepción que causará diferencias químicas en el organismo desarrollado, entonces, aparte de los códigos moleculares (ADN, ARN, proteína), las circunstancias iniciales de su ser (ejemplos: qué temperatura es su primera célula experimentada) tendrá importantes consecuencias posteriores en su desarrollo. Si su organismo no desarrollado fue perfectamente copiado y separado (como un gemelo idéntico) en una etapa muy temprana, entonces, sin usar una prueba genética genética, estas “circunstancias iniciales” son indistinguibles de los genes de ADN.

nota: La información de “circunstancias iniciales” cumple con la definición más general de información genética si es heredable, y en muchos casos lo es.

Esto es sutilmente diferente de la información epigenética que está determinada por el entorno en el que se desarrolla. La información epigenética puede explicar las diferencias en la plasticidad genómica y los patrones de expresión génica entre dos gemelos idénticos.

nota: la secuencia de proteínas no es una fuente de información heredable, pero la estructura de proteínas plegada puede causar un cambio que afectará la forma en que se pueden plegar otras proteínas. A veces, esto puede hacer que ciertas proteínas se doblen de una manera particular siempre que la “ondulación” (perturbación) del doblez de proteína causal inicial todavía se exprese.

Existe la teoría de la proteína de la herencia, el ARN y el ADN. Adn es ampliamente aceptado ahora, pero hace un tiempo todos fueron cuestionados.

La proteína no se tuvo en cuenta por muchas de las mismas razones que uno de los autores autores enumeró. Lo más importante es que las proteínas por sí solas no tienen una forma de autorreplicarse, aunque pueden almacenar información y pueden llevar a cabo procesos.

El ARN puede replicarse a sí mismo, de una forma indirecta extraña. También puede almacenar información Y promulgar procesos. ¡YA TENEMOS UN GANADOR! No debido a que rna es de una sola cadena, es altamente mutagenizable, mutaría con demasiada frecuencia y no es lo suficientemente bueno para el almacenamiento de información a largo plazo.

El ADN es el golpe perfecto. Se puede replicar fácilmente y con alta fidelidad. Puede codificar proteínas y ARN mucho más fácilmente de lo que pueden codificarlo. El ADN también puede interactuar con las proteínas, pero lo más importante es que tiene proteínas y ARN, que puede hacer, para hacerlo.

El ADN crea ARN y uno mantiene al otro. Teóricamente, el Corpus Humano es eterno …

¿Quién creó el ADN? En un océano orgánico desde una membrana con ADN posible existe un creador de DIOS desde el tamaño de una célula en un bebé después de que un adulto viene del océano sin padres. ¿ADÁN?

¿Dónde? ¿Planeta cerca del centro de este Universo realmente vacío BIG BANG muy antigua galaxia llamada ORION? Capellla? Marte antiguo? ¡¡¡Si!!! Sin limites

Einsten dijo que la IMAGINACIÓN no tiene límites. Espíritu Santo = Fuego Espíritu Santo = Agua Aaaa ETC …

O, en teoría, creo que la información genética también puede almacenarse en la secuencia de aminoácidos en las proteínas.

Tal vez si pudieras definir una criatura de proteína completa (sin ningún componente de ADN o ARN), entonces también podríamos aceptarlo. Ya que también puede proliferar. Pero una criatura como esta puede ser muy variable, ya que su círculo vital debe ser como el de un virus, dado que no tiene todo lo que necesita para interpretar su información genética y puede necesitar ayuda de otra célula normal.

Y podría haber una enzima de traducción inversa que podría sintetizar el “ARNm” basado en la secuencia de residuos de aminoácidos en péptidos lineales. Este proceso puede ser altamente mutable, ya que el sistema de codones de tripletes no es rígidamente uno a uno, lo que significa que un aminoácido puede traducirse inversamente en unos pocos tripletes de ARN posibles. Pero para mantener rasgos hereditarios estables, esta criatura tiene que pensar en otra estrategia para mantener este proceso más preciso y estable. Tal vez usando aminoácidos que tienen menos resultados posibles de ARN.

Es solo una hipótesis. 🙂