¿Cómo se diferencian el ARNm y el ARN?

El ARN mensajero (ARNm) es una forma de molécula de ácido ribonucleico (ARN) que se encuentra en las células. ARNm, en resumen, es una categoría de ARN.

El ARN es simplemente una cadena de nucleótidos polimerizados que tienen un azúcar ribosa regular en cada aminoácido. El ácido desoxirribonucleico, por el contrario, tiene un azúcar ribosa que se desoxigena en la posición 2 ‘en cada aminoácido. Esa es la principal diferencia química.

Eso es ribosa a la izquierda y desoxirribosa a la derecha

Sabíamos sobre esto por bastante tiempo. Resultó más difícil determinar la función del ADN y el ARN en las células, hasta que algunos experimentos ingeniosos establecieron un vínculo estrecho entre el ADN y la herencia genética. Cómo sucedió eso es otra historia, pero la perspectiva histórica es útil para distinguir el ARNm.

Ver, ARNm se define por su función. Esa función está determinada por la secuencia y cualquier modificación postranscripcional (léase: cambios realizados en la cadena de ARN después de sintetizarla) que pueden ocurrir. Pero las moléculas de ARNm son moléculas de ARN que entregan mensajes . De acuerdo, eso no es muy útil. El mensaje que transmiten es un gen, una secuencia distinta de nucleótidos que puede traducirse en una secuencia de aminoácidos.

La clave para recordar aquí es que en este proceso, la molécula de ARNm contiene físicamente la información necesaria para ensamblar una proteína en particular . Vale la pena destacar esto porque hay otras moléculas de ARN que también son esenciales para la creación de proteínas. Al igual que el ARNm, estas moléculas de ARN también se definen por su función. Hay transferencia de ARN (ARNt), que establece la conexión física entre los codones (pequeños fragmentos de secuencia) en la molécula de ARNm y los aminoácidos a los que corresponden. Y el ARN ribosómico (ARNr) constituye la mayor parte de la estructura donde sucede esto, llamado ribosoma.

El punto es que hay otras moléculas de ARN que claramente no son ARNm (de hecho, hay muchos más tipos de ARN). Pero todas las moléculas de ARNm son, por definición, moléculas de ARN.

Tengo poco que añadir a la respuesta muy completa dada por Ryan Nelson. Solo para decir que, en eucariotas, el ARNm está sujeto a tres modificaciones que lo diferencian del ARN simple que se copiaría del genoma:

  1. Limitación, es decir, la adición de una metil guanosina al primer nucleótido. Este límite es útil para estabilizar el ARNm, para exportarlo desde el núcleo e iniciar la traducción.
  2. empalme, es decir, eliminación de intrones
  3. Además de una cola poli-A, que también estabiliza el ARNm.

En nota, hay más de tres tipos de ARN: micro-ARN, pequeños ARN interferentes, ribozimas, ARN genómico para ciertos virus …

Los tres tipos de ARN se encuentran en los ribosomas donde tiene lugar la síntesis de proteínas. El ARNm contiene la información genética que codifica la proteína. El ARNt es el ARN que transporta los aminoácidos al ribosoma para su integración en la proteína. El ARNr es el ARN que forma los ribosomas.

El ARN mensajero o ARNm se produce en el núcleo durante el proceso de transcripción. Después de que la célula recibe una señal específica de que se debe hacer una proteína, las cadenas de ADN bicatenario donde se encuentra el gen de una proteína se desenrollan. El proceso de transcripción toma el complemento del gen, que es el ARNm. Este ARNm abandona el núcleo después de algún procesamiento y viaja al citoplasma donde se encuentra con un ribosoma.

Los ribosomas pueden considerarse como una fábrica de proteínas. Cada ribosoma está compuesto de diferentes piezas de ARN ribosómico o ARNr.

Una vez que el ARNm se une a un ribosoma, comienza el proceso de traducción. El ARN de transporte o el ARNt flota en el citoplasma y aporta aminoácidos al ARNm.

Los ribosomas exponen al ARNm tres nucleótidos en el momento (lo que se llama un codón). Un extremo del ARNt contiene anticodón, que también son la serie de tres nucleótidos, mientras que el otro extremo del ARNt contiene el aminoácido. Si un anticodón de ARNt coincide con un codón de ARNm, el aminoácido se agrega al precursor de la proteína y el ribosoma presenta el siguiente codón, de modo que se puede acoplar un nuevo ARNt.

Cuando el ribosoma llega al codón de parada del ARNm, completa el proceso de traducción y se libera la proteína sintetizada.

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