<?xml version='1.0'?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"  >
	<channel>
		<title><![CDATA[iTeach: Blog: Rezumat de genetică moleculară]]></title>
		<link>https://iteach.ro:443/pg/blog/vasile.tudor/read/95247/rezumat-de-genetica-moleculara?view=rss</link>
				
	<item>
	  <guid isPermaLink='true'>https://iteach.ro/pg/blog/vasile.tudor/read/95247/rezumat-de-genetica-moleculara</guid>
	  <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 10:30:32 +0200</pubDate>
	  <link>https://iteach.ro/pg/blog/vasile.tudor/read/95247/rezumat-de-genetica-moleculara</link>
	  <title><![CDATA[Rezumat de genetică moleculară]]></title>
	  <description><![CDATA[<p>
	Pentru a explica reținerea unor personalități &icirc;n domeniul medicinei&nbsp; față de vaccinurile bazate pe ARN modificat (de exemplu BNT162 dezvoltat de BioNTech / Pfizer), sunt necesare cunoștințe&nbsp; minime de&nbsp; genetică moleculară referitoare la codificarea informatiei genetice, sinteza proteică şi reglajul activităţii celulare.<br />
	&nbsp; &Icirc;n termeni de genetică, fiecare organism din regnul animal, inclusiv omul, este&nbsp; o asociere unică, pasageră şi perisabilă a unor gene, dar care trec bariera generaţiilor prin intermediul gameţilor. După apariţia geneticii moleculare, gena a fost&nbsp; identificată cu un segment dintr-o macromoleculă de ADN sau ARN (&icirc;n cazul ribovirusurilor şi a viroizilor), av&acirc;nd o secvenţă de codoni care conţin informaţia genetică necesară pentru sinteza proteică.<br />
	&nbsp; După modelul elaborat de J. Watson, F.Crick şi M. Wilkins, acizii nucleici reprezintă secvenţe de nucleotide, formate la r&acirc;ndul lor dintr-o bază azotată, o glucidă (zahar) şi un radical fosforic. Se cunosc cinci tipuri de baze azotate care intră &icirc;n structura nucleotidelor, şi anume: două baze purinice, adenina (A) şi guanina (G), respectiv trei baze pirimidice, citozina (C), timina (T) şi uracilul (U). Primele patru baze azotate (A,G,C,T) sunt prezente la ADN, iar la ARN &icirc;n locul timinei se află uracilul. Zaharurile din componenţa acizilor nucleici sunt riboza la ARN şi dezoxiriboza la ADN, ambele fiind pentoze.<br />
	&nbsp; Din combinarea unei baze azotate purinice sau pirimidice cu o glucidă rezultă o nucleosidă, moleculă din care se obţine o nucleotidă prin ataşarea unui grup fosfat la pentoză.<br />
	&nbsp; Macromolecula de ADN este bicatenară, fiind formată din două lanţuri polinucleotide unite prin punţi de hidrogen (duble &icirc;ntre adenină şi timină şi triple &icirc;ntre guanină şi citozină), de natură electrostatică. Cele două catene sunt complementare, &icirc;n sensul că legăturile de hidrogen se stabilesc &icirc;ntre baze azotate purinice şi pirimidice (A-T, T-A, G-C, C-G) şi formează o spirală dublă (dublu helix) prin &icirc;nfăşurare elicoidală &icirc;n jurul unui ax comun.<br />
	&nbsp; Replicarea (duplicarea) macromoleculei de&nbsp; ADN&nbsp; se&nbsp; realizează cu ajutorul unor enzime (ADN-polimerazele, ligazele etc.), după modelul semiconservativ, &icirc;n intervalul dintre două diviziuni celulare (interfază), c&acirc;nd are loc dublarea cantităţii de material genetic.<br />
	&nbsp; Prin ruperea legăturilor de hidrogen, se separă mai &icirc;nt&acirc;i cele două catene model, după care, prin ataşare (pe bază de complementaritate) a nucleotidelor libere din citoplasmă se formează două molecule fiice de ADN bicatenar, identice cu molecula mamă iniţială.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Duplicarea ADN-ului precede fiecare diviziune celulară şi are loc &icirc;n aşa-numita interfază (perioada dintre două diviziuni celulare succesive). ADN-ul este alcătuit din două lanţuri de nucleotide unite prin legături de hidrogen; el se poate găsi &icirc;n interiorul nucleului &icirc;n două forme, &icirc;n funcţie de perioada din timpul ciclului celular: sub formă de cromatină, adică răsfirat, necondensat (&icirc;n interfază) sau sub formă de cromozomi, fiind condensat, mai gros, vizibil la microscopul optic (&icirc;n timpul diviziunii celulare).<br />
	Acizii&nbsp; ribonucleici au &icirc;n&nbsp; general&nbsp; o&nbsp; structură&nbsp; monocatenară, fiind&nbsp; clasificaţi după&nbsp; funcţiile &icirc;ndeplinite,&nbsp; astfel:<br />
	-ARN-viral, constituie materialul genetic al unor ribovirusuri (virusul mozaicului tutunului, virusul poliomielitei, virusul gripal, SARS-CoV-2 etc.);<br />
	-ARN-mesager (ARM-m), joacă un rol important &icirc;n procesul de sinteză proteică, realizează prin transcripţie copierea informaţiei genetice a unei catene din macromolecula de ADN;<br />
	-ARN-de transfer (ARN-t), are rolul de a transporta aminoacizii la locul sintezei proteice;<br />
	-ARN-ribozomal (ARN-r), intră &icirc;n componenţa ribozomilor, unde participă la sinteza celulară a proteinelor.<br />
	&nbsp; Sinteza proteinelor &ldquo;in vitro&rdquo; se realizează pe baza informaţiei genetice codificate biochimic &icirc;n ADN.&nbsp; Codul genetic exprimă corespondenţa dintre succesiunea nucleotidelor din acizii nucleici şi succesiunea aminoacizilor din lanţul polipeptidic, av&acirc;nd la bază o secvenţă de trei nucleotide, numită codon.<br />
	Referitor la codul genetic se pot face unele observaţii:<br />
	-din totalul de 64 codoni, 61 codifică cei 20 de aminoacizi, iar restul (UAA,UAG,UGA), marchează sf&acirc;rşitul unui mesaj genetic (STOP);<br />
	-este universal valabil, redundant (mai mulţi codoni pot codifica acelaşi aminoacid) şi fără virgule (citirea informaţiei genetice se face continuu).<br />
	&nbsp; &Icirc;n linii mari, &icirc;n procesul sintezei proteice informaţia din moleculele de ADN este mai int&acirc;i transferată &icirc;ntr-o macromoleculă de ARN-mesager, prin fenomenul de transcripţie , după care este codificată şi transformată &icirc;ntr-o secvenţă de aminoacizi prin procesul de translaţie.&nbsp;&nbsp; Fluxul de informaţie &icirc;ntre acizii nucleici se poate considera bidirecţional, av&acirc;nd &icirc;n vedere că geneticianul H.Temin a demonstrat experimental că unele ribovirusuri, la care materialul genetic este o macromoleculă de ARN, sunt capabile să determine &icirc;n celula respectivă sinteza unei macromolecule de ADN, cu ajutorul căreia se replică.<br />
	Variabilitatea materialului genetic reprezintă sursa principală a evoluţiei speciilor. Se disting două categorii de modificări ereditare, şi anume: recombinările genetice şi mutaţiile.<br />
	&nbsp; Spre deosebire de modificările zestrei ereditare prin recombinări genetice, &icirc;n cazul mutaţiilor se produce o restructurare calitativă şi cantitativă profundă a materialului genetic.&nbsp;&nbsp;<br />
	&nbsp; Procesul prin care se produc mutaţiile poartă numele de mutageneză. Mutaţiile pot fi genomice, cromozomiale sau genice, după cum se produc la nivel de genom, de cromozomi sau de gene. Există diverse alte criterii de clasificare a mutaţiilor genetice:<br />
	&bull; după modul de manifestare &ndash; dominante, codominante, recesive, letale, semiletale;<br />
	&bull; după localizare &ndash; autozomale (c&acirc;nd sunt plasate pe autozomi) şi heterozomale (c&acirc;nd sunt plasate pe cromozomii sexului, denumiţi şi heterozomi);<br />
	&bull; după natura factorilor care le provoacă &ndash; naturale şi artificiale.<br />
	&nbsp; Mutaţiile naturale apar spontan, fără intervenţia omului, iar frecvenţa acestora depinde de condiţiile mediului &icirc;n care trăiesc organismele. Prin mutageneză naturală a apărut salc&acirc;mul monofil, bovine fără coarne, oaia cu picioare scurte din care a rezultat rasa Ancona.<br />
	&nbsp; Mutaţiile artificiale sunt cele provocate de om cu ajutorul unor agenţi mutageni de natură fizică, chimică sau biologică.&nbsp; Prin folosirea unei game variate de agenţi mutageni, omul are posibilitatea de a selecta mutante folositoare &icirc;n acţiunea sa de ameliorare şi de&nbsp; diversificare a soiurilor de plante şi a raselor de animale.<br />
	&nbsp; De menţionat că, spre deosebire de mutaţiile somatice, cele care afectează celulele gametice sunt ereditare şi pot fi observate la descendenţi &icirc;n diferite generaţii. La speciile care se &icirc;nmulţesc sexuat, numai mutaţiile gametice sunt transmise la descendenţi, iar la organismele care se pot &icirc;nmulţi vegetativ, mutaţiile somatice pot fi izolate şi reproduse ca linii sau clase mutante.<br />
	Virusurile sunt agenți patogeni aflați la granița dintre viu și inert, fiind alcătuiți dintr-o&nbsp; parte centrală (genom viral), care poate fi de tip ARN(ribovirusuri) sau AND(deoxiribovirusuri), acoperit cu un &icirc;nveliș protector (capsidă) de natură proteică. Capsida și genomul viral formează nucleocapsida, cu mențiunea că la virusurile mai complexe apare un un &icirc;nveliș exterior de natură proteică numit pericapsidă sau anvelopă virală.<br />
	&nbsp;&nbsp; Virusurile fiind forme de viață acelulare, nu consumă hrană și nu produc energie, iar reproducerea acestora se realizează prin intermediul celulelor infectate. Virusurile produc diverse boli infecțioase, de la simple viroze la pandemii, pentru tratarea acestora fiind utilizate antivirale.<br />
	&nbsp; Bolile provocate de virusuri pot să apară la plante (mozaicului tutunului, porumbului sau castraveților, răsucirea frunzelor de cartof, bășicarea frunzelor de piersic), animale (febra aftoasă, turbarea, pesta porcină, aviară, ovină) și om (turbarea, gripa, oreionul, varicela, variola, poliomielita, COVID-19).<br />
	&nbsp;&nbsp; Majoritatea virusurilor care infectează animalele dau imunitate, dar infecția poate fi determinată și de acizii nucleici extrași din virusuri, situație&nbsp; &icirc;n care nu se obține imunizare, din cauza&nbsp; lipsei proteinei.<br />
	&nbsp; Virusul SARS-CoV-2 este compus dintr-o moleculă de ARN, &icirc;nconjurată de o serie de proteine structurale și funcționale.&nbsp; Sunt&nbsp; cunoscute&nbsp; patru&nbsp; proteine&nbsp; structurale, și anume: proteina S (spike), proteina M (membranară), proteina E (de la eng. envelope = anvelopă virală), proteina N (nucleocapsidă).&nbsp; Dintre acestea, proteina S are rolul de a realiza fuziunea conținutului viral cu celula umană prin legare de&nbsp; receptorul ACE2(enzima de conversie a angiotensinei II), care se găsește &icirc;n cantități mari &icirc;n tractul respirator și parenchimul pulmonar.&nbsp;<br />
	&nbsp;&nbsp; Atașarea&nbsp; proteinei S de&nbsp; ACE2 este favorizată de existența sitului de clivare - un fragment proteic clivat de enzima furină, care se găsește&nbsp; frecvent&nbsp; &icirc;n organismul uman.<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pe l&acirc;ngă&nbsp; fuzionarea anvelopei virale cu membrana celulară, virusul mai poate pătrunde &icirc;n celula umană și prin endocitoză, mai precis, porțiunea din membrana celulară legată de virus formează o veziculă spre interiorul celulei, care se desprinde&nbsp; și introduce virusul &icirc;n celulă. După intrarea&nbsp; &icirc;n celula umană, virusul &icirc;și pierde anvelopa,&nbsp; iar ARN-ul viral&nbsp; se multiplică prin procesele&nbsp; de replicare și&nbsp; transcriere, rezult&acirc;nd noi virioni care propagă infecția.<br />
	&nbsp;&nbsp; Ca reacție internă de apărare &icirc;mpotriva invaziei, organismul activează sistemul imunitar, prin mobilizarea celulelor prezentatoare de antigen (APC), care &icirc;ncorporează virusul, &icirc;l digeră, iar proteinele acestuia le fragmentează pentru a obține doar porțiunile specifice SARS-CoV-2.<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aceste fragmente cu rol de antigene sunt&nbsp; prezentate de către APC&nbsp; limfocitelor T citotoxice pentru recunoașterea profilului virusului, răspunsul imunitar ulterior al organismului&nbsp; fiind de două feluri: umoral și celular.<br />
	&nbsp; Imunitatea umorală constă &icirc;n producția a două tipuri de anticorpi specifici &icirc;mpotriva acestor antigene, și anume: anticorpi care apar rapid pe parcursul infecției și dispar rapid (IgM) și anticorpi care apar mai lent și persistă &icirc;n organism chiar și după vindecarea infecției (IgG).<br />
	&nbsp;&nbsp; Imunitatea celulară se referă &icirc;n general la antrenarea anumitor celule imunitare pentru&nbsp; a recunoaște și distruge virusul, constat&acirc;ndu-se la infecția cu SARS-CoV-2&nbsp; că numărul de limfocite T&nbsp; CD4+ și CD8+&nbsp; este mai scăzut &icirc;n s&acirc;ngele periferic (fiind&nbsp; distruse &icirc;n procesul de eliminare a virusului), &icirc;nsă prezintă concentrații ridicate de markeri de activare.<br />
	&nbsp; Vă las pe dumneavoastră, stimați cititori, să reflectați la depășirea rapidă a pandemiei Covid-19, prin administrarea de vaccinuri&nbsp; specifice, de la cele clasice (conțin viruși inactivați sau atenuați prin mijloace fizice și chimice), la cele&nbsp; bazate pe ARN modificat.<br />
	Dumnezeu să binecuv&acirc;nteze și să ocrotească omenirea!</p>
<p>
	Bibliografie<br />
	1. Bodnariuc N.,&nbsp; Biologie generală,&nbsp; Editura&nbsp; Didactică și Pedagogică, București, 1979<br />
	2. Raicu P.,&nbsp; Genetica,&nbsp; Editura Didactică și Pedagogică, București, 1974<br />
	3. Tudor V.,&nbsp; Alma Lux,&nbsp; Editura&nbsp; Agora, Călăraşi, 2001</p>
]]></description>
	  	  <dc:creator>Vasile Tudor</dc:creator>
	  	  	</item>

	<item>
	  <guid isPermaLink='true'>https://iteach.ro/pg/blog/vasile.tudor/read/95247/rezumat-de-genetica-moleculara#52982</guid>
	  <pubDate>Sun, 22 Nov 2020 10:30:32 +0200</pubDate>
	  <link>https://iteach.ro/pg/blog/vasile.tudor/read/95247/rezumat-de-genetica-moleculara#52982</link>
	  <title><![CDATA[MULTUMIRI !]]></title>
	  <description><![CDATA[<p>MULTUMIRI !</p>
]]></description>
	  	  	  	</item>
	</channel>
</rss>