¿Cuáles son algunos organismos seleccionados para tener tasas de mutación más altas?

***¡¡¡Sí tú!!!
Tienes un sistema asombroso que genera anticuerpos. Un elemento es un sistema ‘combinatorio’, donde una célula que se compromete a producir anticuerpos literalmente ensambla su gen de anticuerpos seleccionando entre una gran cantidad de componentes alternativos para ciertas regiones

Anticuerpo VDJ unirse

¡Pero luego viene la parte que responde a su pregunta directamente! Cuando una célula productora de anticuerpos obtiene un “olfateo” de su objetivo (antígeno), comienza a replicarse (para producir más potencial de creación de anticuerpos), así como a aumentar la producción de su anticuerpo (este es el proceso desencadenado por las vacunas) . Una ADN polimerasa inexacta también se usa específicamente en la copia de la región variable del gen del anticuerpo, con la intención de ‘evolucionar’ un anticuerpo aún mejor del gen de ‘materia prima’ que primero recibió el ‘golpe’

Hipermutación somática

También hay un segundo proceso que involucra una enzima que acelera la tasa de cambios de C => U (sigue leyendo).

*** Dependiendo de cómo lo mire, podría decir que los virus (si puedo llamarlos ‘organismos’ para esta publicación) con genomas de ARN no han evolucionado para tener tasas de mutación más bajas.

El uso de ARN como material genético es una “puerta abierta” a tasas de mutación más altas, porque el ARN usa las cuatro bases guanina, citosina, adenina, uracilo . La historia del uracilo es un poco complicada, pero la forma abreviada es esta:

  1. la citosina sufre una reacción química con el agua para convertirse en uracilo
  2. así, el uracilo está constantemente “apareciendo” tanto en el ARN como en el ADN
  3. en el ADN, el compañero ‘correcto’ para la adenina es la timina, por lo que cuando aparece el uracilo, puede reconocerse como ‘incorrecto’ y eliminarse activamente
  4. en ARN, el uracilo es una de las letras ‘correctas / normales’, por lo que no puede tener una maquinaria que elimine el uracilo: ¡estaría destrozando 1/4 de las partes significativas / correctas !

Entonces … un código A, G, C, U es innatamente más vulnerable a la mutación que un código A, G, C, T. Al ‘apegarse’ a un genoma de ARN, los virus como el VIH y muchos otros retienen la alta mutabilidad del ARN.

*** Otro ejemplo de ‘mutabilidad’ son los organismos que tienen un sistema basado en cassette. En estos, hay una serie de DIFERENTES regiones cortas que podrían usarse para especificar una parte particular de una proteína en el exterior de las bacterias. Estos se ‘intercambian’ periódicamente para darle al invasor una ‘apariencia’ siempre cambiante para su sistema inmunológico, con la esperanza (desde su punto de vista) de estar un paso por delante de usted.

Generalmente, la tasa de mutaciones que ocurren durante la replicación, transcripción y traducción es menor en procariotas que en eucariotas. El número de sustituciones de pares de bases por generación aumenta al aumentar la complejidad y el tamaño del genoma de los organismos.
Los vertebrados tienen tasas de mutación casi 100 veces más altas por generación que los procariotas.

Sin embargo, un genoma más grande no es causal de tasas de mutación más altas, pero se cree que la correlación se debe principalmente a menores tamaños efectivos de población en la mayoría de los eucariotas, lo que hace que la selección contra mutaciones neutrales o dañinas sea menos eficiente que en poblaciones más grandes.

La mayor parte de lo que sabemos sobre las tasas de mutación proviene de sustituciones de base única, pero tenga en cuenta que hay una serie de otras fuentes para crear variación genética, como inserciones / deleciones, elementos transponibles, etc., que contribuyen a lo que se selecciona en El acervo genético.

Ver “Evolución de la tasa de mutación” por Michael Lynch, Trends Genet. Agosto de 2010; 26 (8): 345–352

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