¿Hay algún organismo con ADN de tres cadenas?

Aparentemente no ha habido organismos con ADN de triple hélice.

ADN de triple cadena – Wikipedia

Se informó que Alfie Clamp tenía una cadena adicional de ADN.

Si entiendo correctamente, Alfie Clamp tenía duplicación en su séptimo cromosoma, no en el ADN de tres cadenas. La historia es de 2011.

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En él, dice que Alfie no tiene una tercera cadena de ADN, es decir, ADN helicoidal triple, tiene un tercer brazo en su séptimo cromosoma, que no es lo mismo en absoluto. Sus cromosomas, como los suyos, son haces de ADN de doble hélice fuertemente enrollados. El hecho de que tenga un brazo extra en un cromosoma es básicamente una forma extraña de duplicación , que es una mutación cromosómica en la que el material genético aparece tres veces en el genoma (en lugar de las dos normales).

¿Qué le pasó a Alfie Clamp?

Bueno, eso es algo a lo que diría un gran no. Pero sí, esa es una pregunta para qué es exactamente la quora.

Hasta la fecha, tenemos organismos que tienen ADN de cadena sencilla y cadenas de ADN dobles hasta ahora en la historia de la biología, no nos encontramos con organismos que tienen cadenas múltiples de ADN, pero aún se está investigando sobre este tema si las cadenas múltiples de ADN son posibles o no. En uno de los sitios de publicación de la revista Nature Publishing Group: revistas científicas, trabajos e información, el científico Shankar Balasubramanian de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, proporciona una fuerte evidencia de que el ADN puede existir en forma de múltiples cadenas.

La teoría de la existencia de Multistrands of DNA se volvió más natural a medida que Watson y Crick descubrieron que el DNA de doble cadena intentó descubrir varias cadenas de DNA antes de encontrar el ADN de doble cadena existente.

El ADN solo se lee como una doble hélice, por lo que una triple hélice sería una desventaja. Además, todas las enzimas (proteínas celulares que actúan como ‘máquinas’) necesitan que el ADN esté en una doble hélice para reconocer su sustrato (punto de aterrizaje) para hacer su trabajo.

Una triple hélice es posible por una cantidad de tiempo MUY CORTA (transitoria) durante la traducción, pero la otra cadena sería ARN no ADN, y el emparejamiento de bases que en realidad SOSTIENE la hélice no estaría allí.

Se forma un triplex de ADN cuando las bases de pirimidina o purina ocupan el surco principal de la doble hélice de ADN que forma pares Hoogsteen con purinas de los pares de bases Watson-Crick.

Hola…

Las estructuras de ADN de doble hélice son dominantes entre todas las formas de vida en este planeta debido a su estabilidad, sin embargo, también se ha informado de ADN de triple hélice y qudruplex, aunque en baja frecuencia durante períodos transitorios. Se forma un triplex de ADN cuando las bases de pirimidina o purina ocupan el surco principal de la doble hélice de ADN que forma pares Hoogsteen con purinas de los pares de bases Watson-Crick. Los triplex intermoleculares se forman entre los oligonucleótidos formadores de triplex (TFO) y las secuencias diana en el ADN duplex. Los triplex intramoleculares son los elementos principales de los H-DNA, estructuras de ADN inusuales que se forman en las regiones homopurina-homopirimidina de los ADN superenrollados.

Por ejemplo, una nucleobase T se une a un emparejamiento de bases Watson-Crick de TA por enlaces de hidrógeno Hoogsteen entre un par AxT (x representa un par de bases Hoogsteen). Una citosina protonada N-3, representada como C +, también puede formar un triplete de bases con un par CG a través del emparejamiento de bases Hoogsteen de un GxC +. Por lo tanto, los ADN de triple hélice que usan estos emparejamientos de Hoogsteen consisten en dos homopirimidinas y una homopurina, y la tercera cadena de homopirimidina es paralela a la cadena de homopurina.

Una tercera cadena de homopurina también puede unirse a un dúplex homopurina-homopirimidina usando patrones de Hoogsteen invertidos. En este triplex, una nucleobase A se une a un par de bases TA y una G a un par CG. Como las nucleobases en la tercera cadena tienen que invertirse, la tercera cadena de homopurina es antiparalela a la cadena de homopurina del dúplex original.

Figura 2. Formación de triple hélice durante el emparejamiento de bases Hoogsteen

El ADN de triple cadena también se describió en 1957, cuando se pensaba que ocurría en un solo proceso biológico in vivo: como un producto intermedio durante la acción de la enzima de recombinación de E. coli RecA. Su papel en ese proceso no se entiende. Las compañías de biotecnología y (por separado) la Universidad de Yale están investigando el uso de segmentos de ácido nucleico que se unen a los dúplex de ADN para formar cadenas triples como una forma de regular la expresión génica.

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Espero eso ayude