Diferencia entre revisiones de «Ácido ribonucleico»

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<ref>{{cita publicación | publicación=Nature | autor=Caspersson, T., Schultz, J. | título=Pentose nucleotides in the cytoplasm of growing tissues | año=1939 | volumen=143 | doi=10.1038/143602c0 | páginas=602–3}}</ref> [[Severo Ochoa]] ganó el [[Premio Nobel de Medicina]] en [[1959]] tras descubrir cómo se sintetizaba el ARN.<ref>{{cita web | autor=Ochoa, S.| título=Enzymatic synthesis of ribonucleic acid| obra=Nobel Lecture |año=1959| url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/ochoa-lecture.pdf}}</ref>
 
En [[1965]] [[susyRobert diazW. Holley]] halló la secuencia de 77 nucleótidos de un ARN de transferencia de una [[levadura]],<ref>{{cita publicación | autor=Holley, R.W. ''et al''| título=Structure of a ribonucleic acid | publicación=Science| año=1965| volumen=147| número=1664| páginas=1462–65| doi=10.1126/science.147.3664.1462 | pmid = 14263761}}</ref> con lo que obtuvo el Premio Nobel de Medicina en [[1968]]. En [[1967]], [[Carl monseWoese]] comprobó las propiedades [[catálisis|catalíticas]] de algunos ARN y sugirió que las primeras formas de vida usaron ARN como portador de la información genética tanto como catalizador de sus reacciones [[metabolismo|metabólicas]] ([[hipótesis del mundo de ARN]]).<ref>{{cita web | título=Common sequence structure properties and stable regions in RNA secondary structures| autor=Siebert, S.| año=2006| páginas=1| url=http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=982323891&dok_var=d1&dok_ext=pdf&filename=982323891.pdf| obra=Dissertation, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau}}</ref><ref>{{cita publicación | título=The origin of the genetic code: amino acids as cofactors in an RNA world| autor=Szathmáry, E.| publicación=Trends Genet.| año=1999| volumen=15| número=6| páginas=223–9| doi=10.1016/S0168-9525(99)01730-8 | pmid = 10354582 }}</ref> En [[1976]], [[Walter Fiers]] y sus colaboradores determinaron la secuencia completa del ARN del [[genoma]] de un [[virus ARN]] ([[bacteriófago]] [[MS2]]).<ref>{{cita publicación | autor=Fiers, W. ''et al''| título=Complete nucleotide-sequence of bacteriophage MS2-RNA: primary and secondary structure of replicase gene| publicación=Nature| año=1976| volumen=260| páginas=500–7| pmid=1264203 | doi = 10.1038/260500a0}}</ref>
 
En [[1990]] se descubrió en ''[[Petunia]]'' que genes introducidos pueden silenciar genes similares de la misma planta, lo que condujo al descubrimiento del [[ARN interferente]].<ref>{{cita publicación | autor=Napoli, C., Lemieux, C. & Jorgensen, R.| título=Introduction of a chimeric chalcone synthase gene into petunia results in reversible co-suppression of homologous genes in trans| publicación=Plant Cell| año=1990| volumen=2| número=4| páginas=279–89| pmid=12354959 | doi = 10.1105/tpc.2.4.279}}</ref><ref>{{cita publicación |autor=Dafny-Yelin, M., Chung, S.M., Frankman, E.L. & Tzfira, T. |título=pSAT RNA interference vectors: a modular series for multiple gene down-regulation in plants |publicación=Plant Physiol. |volumen=145 |número=4 |páginas=1272–81 |año=2007 |mes=December |pmid=17766396 |pmc=2151715 |doi=10.1104/pp.107.106062}}</ref> Aproximadamente al mismo tiempo se hallaron los [[micro ARN]], pequeñas moléculas de 22 nucleótidos que tenían algún papel en el [[desarrollo (biología)|desarrollo]] de ''[[Caenorhabditis elegans]]''.<ref>{{cita publicación | autor=Ruvkun, G.| título=Glimpses of a tiny RNA world| publicación=Science| año=2001| volumen=294| número=5543| páginas=797–99| doi=10.1126/science.1066315 | pmid = 11679654}}</ref> El deescubrimiento de ARN que regulan la [[expresión génica]] ha permitido el desarrollo de medicamentos hechos de ARN, como los [[siRNA|ARN pequeños de interferencia]] que silencian genes.<ref>{{cita publicación | autor=Fichou, Y. & Férec, C.| título=The potential of oligonucleotides for therapeutic applications| publicación=Trends in Biotechnology| año=2006| volumen=24| número=12| páginas=563–70| doi=10.1016/j.tibtech.2006.10.003 | pmid = 17045686}}</ref>