Aspectos epigenéticos y epigenómicos de la expresión genética: Metilación de ADN, Modificación de las histonas.

Elaboró: Renteria Brenda


Los seres humanos somos la expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN, estamos constituidos por células las cuales tienen cromosomas que están compuestos por nucleótidos y esta línea se divide en genes los cuales nos dan nuestras características físicas 


El bienestar de cada ser vivo no dependen de las células sino de las condiciones en las que la célula esta inmersa, por eso uno mismo debe ir haciendo pequeños cambios que hagan mejorar el funcionamiento celular sin cambiar el ADN 

Los cambios epigenéticos son aquellos que alteran la actividad genética sin cambiar el ADN, son hereditarios y se denomina que están por encima de la secuencia base, los compuestos químicos que se agregan en la totalidad del ADN se les conoce también como epigenoma como una forma de regular la actividad de todos los genes dentro del genoma, los compuestos químicos del epigenoma no son parte de la secuencia del ADN, pero están en el ADN o unidos a él. Las influencias del ambiente, como la dieta de una persona y su exposición a contaminantes, también pueden afectar el epigenoma.
Las marcas epigenéticas, cambian la forma como se expresan los genes.  Cualquier tipo de célula que miremos tiene patrones epigenéticos especializados. 

Todo dependen del nivel de oxígeno, vitaminas, minerales que aportemos a nuestra dieta para que nuestras células funcionen de manera óptima, lo que podemos agregar a nuestra dieta que es de mayor importancia son la Vitamina B6, B9 (ácido fólico) y B12  esto es clave para la metilación y la metilación es la clave del buen funcionamiento del ADN porque es lo que hace que todo lo que no tiene que expresarse no se exprese, también conocido como "silenciamiento genético

Por lo tanto todos los déficits que tengamos en  nuestro organismo afectan el funcionamiento de nuestras células.

Cuando se la transcripción del ARN lo que permite a que se frene la síntesis proteica, dichos cambios se mantienen en la división celular lo que lleva a pasarse de una célula madre a una célula hija . añade un grupo metilo a los genes nos da como resultado una metilación y se sabe que inhibe   


Hay dos tipos de modificaciones: la metilación del ADN y la modificación de las histonas. La metilación del ADN es vital para mantener el silenciamiento génico en el desarrollo normal, la impronta genómica y la inactivación del cromosoma X.

as alteraciones de la metilación están implicadas en enfermedades humanas, en especial las que están relacionadas con defectos en el desarrollo y el cáncer. 

Mientras que las modificaciones de histonas son cambios químicos de los aminoácidos de la cola amino terminal amino realizadas por enzimas especializadas que alteran la estructura de la cromatina silenciando o activando regiones enteras del cromosoma y de los genes situados allí. Las enzimas que añaden marcas epigenéticas se denominan escritoras, las enzimas que eliminan marcas se denominan borradoras, y las enzimas que las interpretan se denominan lectoras del código de histonas.



Fuentes: 

  • Diccionario de cáncer del NCI. (s. f.). Instituto Nacional del Cáncer. https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionarios/diccionario-cancer/def/epigenetica
  •  Crick F. Central Dogma of Molecular Biology. Nature. 1970;227(5258):561-563. doi:10.1038/227561a0
  • Metilación. (s. f.). Genome.gov. https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Methylation
  • Las histonas y sus modificaciones son clave para la adaptación al estrés celular. (s. f.). IRB Barcelona. https://www.irbbarcelona.org/es/news/las-histonas-y-sus-modificaciones-son-clave-para-la-adaptacion-al-estres-celular





Comentarios


  1. La metilación del ADN es un proceso epigenético crucial que juega un papel fundamental en la regulación de la expresión génica. La epigenética se refiere a modificaciones heredables pero reversibles en la actividad génica que no alteran la secuencia del ADN. La metilación del ADN implica la adición de grupos metilo (-CH3) a las citosinas en las regiones CpG. En general, la metilación del ADN es un mecanismo complejo pero crucial para la regulación fina de la expresión génica. Comprender estos aspectos epigenéticos es esencial para avanzar en la investigación biomédica y para desarrollar enfoques terapéuticos más precisos y personalizados.

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