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Diferencia entre revisiones de «Pseudouridina»

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La '''pseudouridina''' (5-ribosiluracil), nucleósido simbolizado por la letra griega Psi ('''ψ'''), es un [[Isomería|isómero]] de la [[uridina]] (U).<ref name=hamma/> Nucleótido no canónico dentro de la estructura bioquímica de los [[Ácido nucleico|ácidos nucleicos]]; se encuentra formando parte de ciertos tipos de [[Ácido ribonucleico|ARN]], como el [[ARN de transferencia|ARNt]], el [[ARN ribosómico|ARNr]] y [[ARN no codificante|ARNnc]].<ref>{{Cita publicación|url=http://doi.wiley.com/10.1080/152165400410182|título=Pseudouridine in RNA: What, Where, How, and Why|apellidos=Gray|nombre=Michael Charette, Michael W.|fecha=2000-05-01|publicación=IUBMB Life (International Union of Biochemistry and Molecular Biology: Life)|volumen=49|número=5|páginas=341–351|fechaacceso=2022-12-03|issn=1521-6543|doi=10.1080/152165400410182}}</ref>Modificaciones bioquímicas en la pseudouridina han aumentado la estabilidad de los ácidos nucleicos de plataformas basadas en la tecnología de [[Vacuna de ARN|vacunas de ARN]] desarrolladas para la inmunización contra el [[virus]] [[SARS-CoV-2]] causante de la [[Pandemia de COVID-19|pandemia]] por [[COVID-19]].<ref>{{Cita publicación|url=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2021.789427|título=The Critical Contribution of Pseudouridine to mRNA COVID-19 Vaccines|apellidos=Morais|nombre=Pedro|apellidos2=Adachi|nombre2=Hironori|fecha=2021|publicación=Frontiers in Cell and Developmental Biology|volumen=9|fechaacceso=2022-12-03|issn=2296-634X|doi=10.3389/fcell.2021.789427/full|apellidos3=Yu|nombre3=Yi-Tao}}</ref>
La '''pseudouridina''' (5-ribosiluracil), nucleósido simbolizado por la letra griega Psi ('''ψ'''), es un [[Isomería|isómero]] de la [[uridina]] (U).<ref name=hamma/> Nucleótido no canónico dentro de la estructura bioquímica de los [[Ácido nucleico|ácidos nucleicos]]; se encuentra formando parte de ciertos tipos de [[Ácido ribonucleico|ARN]], como el [[ARN de transferencia|ARNt]], el [[ARN ribosómico|ARNr]] y [[ARN no codificante|ARNnc]].<ref>{{Cita publicación|url=http://doi.wiley.com/10.1080/152165400410182|título=Pseudouridine in RNA: What, Where, How, and Why|apellidos=Gray|nombre=Michael Charette, Michael W.|fecha=2000-05-01|publicación=IUBMB Life (International Union of Biochemistry and Molecular Biology: Life)|volumen=49|número=5|páginas=341–351|fechaacceso=2022-12-03|issn=1521-6543|doi=10.1080/152165400410182}}</ref>Modificaciones bioquímicas en la pseudouridina han aumentado la estabilidad de los ácidos nucleicos de plataformas basadas en la tecnología de [[Vacuna de ARN|vacunas de ARN]] desarrolladas para la inmunización contra el [[virus]] [[SARS-CoV-2]] causante de la [[Pandemia de COVID-19|pandemia]] por [[COVID-19]].<ref>{{Cita publicación|url=https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcell.2021.789427|título=The Critical Contribution of Pseudouridine to mRNA COVID-19 Vaccines|apellidos=Morais|nombre=Pedro|apellidos2=Adachi|nombre2=Hironori|fecha=2021|publicación=Frontiers in Cell and Developmental Biology|volumen=9|fechaacceso=2022-12-03|issn=2296-634X|doi=10.3389/fcell.2021.789427/full|apellidos3=Yu|nombre3=Yi-Tao}}</ref>
== Antecedentes históricos ==
Desde antes de 1948 se pensó que los ácidos nucleicos solo contenían cuatro nucleósidos canónicos, derivas ribo- o desoxi- de la adenina, guanina, citosina y uracilo o timina. .<ref>{{Cita libro|título=Modification and editing of RNA: historical overview and important facts to remember|url=https://doi.org/10.1007/b106848|editorial=Springer|fecha=2005|fechaacceso=2022-12-03|isbn=978-3-540-31454-7|páginas=1–22|doi=10.1007/b106848|idioma=en|nombre=Henri|apellidos=Grosjean|nombre-editor=Henri|apellido-editor=Grosjean}}</ref>




== Contenido ==
La pseudouridina no es incorporada en el proceso de [[Transcripción genética|transcripción]], sino que se origina por una modificación postranscripcional de los residuos de uridina. Es la modificación más frecuente en los ARN, y se puede presentar en toda la gama de organismos.
La pseudouridina no es incorporada en el proceso de [[Transcripción genética|transcripción]], sino que se origina por una modificación postranscripcional de los residuos de uridina. Es la modificación más frecuente en los ARN, y se puede presentar en toda la gama de organismos.



Revisión del 22:53 3 dic 2022

 
Pseudouridina
Nombre IUPAC
5-(β-D-Ribofuranosyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
General
Otros nombres psi-Uridine, 5-Ribosyluracil, beta-D-Pseudouridine, 5-(beta-D-Ribofuranosyl)uracil
Fórmula estructural Imagen de la estructura
Fórmula molecular ?
Identificadores
Número CAS 1445-07-4[1]
ChEBI 17802
ChEMBL CHEMBL3144027
ChemSpider 14319
PubChem 15047
UNII 7R0R6H6KEG
KEGG C02067
Propiedades físicas
Apariencia Polvo granular blanco
Masa molar 244,069536 g/mol
Propiedades químicas
Solubilidad en agua Alta
Valores en el SI y en condiciones estándar
(25 y 1 atm), salvo que se indique lo contrario.

La pseudouridina (5-ribosiluracil), nucleósido simbolizado por la letra griega Psi (ψ), es un isómero de la uridina (U).[2]​ Nucleótido no canónico dentro de la estructura bioquímica de los ácidos nucleicos; se encuentra formando parte de ciertos tipos de ARN, como el ARNt, el ARNr y ARNnc.[3]​Modificaciones bioquímicas en la pseudouridina han aumentado la estabilidad de los ácidos nucleicos de plataformas basadas en la tecnología de vacunas de ARN desarrolladas para la inmunización contra el virus SARS-CoV-2 causante de la pandemia por COVID-19.[4]

Antecedentes históricos

Desde antes de 1948 se pensó que los ácidos nucleicos solo contenían cuatro nucleósidos canónicos, derivas ribo- o desoxi- de la adenina, guanina, citosina y uracilo o timina. .[5]


Contenido

La pseudouridina no es incorporada en el proceso de transcripción, sino que se origina por una modificación postranscripcional de los residuos de uridina. Es la modificación más frecuente en los ARN, y se puede presentar en toda la gama de organismos.

También conocida como 5-ribosiluracilo, la pseudouridina es un componente ubicuo pero enigmático de los ARN estructurales —transferencia, ribosómico, pequeño ARN nuclear (ARNsn) y pequeño ARN nucleolar (snoRNA). Recientemente también se ha descubierto en el ARN codificante. Siendo el más abundante, se encuentra en los tres dominios filogenéticos de la vida y fue el primero en ser descubierto. La pseudouridina representa el 4% de los nucleótidos en el ARNt de la levadura.[2]​ Esta modificación de base puede estabilizar el ARN y mejorar el apilamiento de bases al formar enlaces de hidrógeno adicionales con agua a través de su grupo imino adicional.[6]​ Hay 11 pseudouridinas en elARNr de Escherichia coli, 30 en ARNr citoplasmático de levadura y una sola modificación en ARNr mitocondrial 21S y alrededor de 100 pseudouridinas en ARNr humano, lo que indica que el grado de pseudouridilación aumenta con la complejidad de un organismo.[7]

Referencias

  1. Número CAS
  2. a b Hamma, Tomoko; Ferré-D'Amaré, Adrian R. (2006). «Pseudouridine Synthases». Chemistry & Biology 13 (11): 1125-1135. ISSN 1074-5521. PMID 17113994. doi:10.1016/j.chembiol.2006.09.009. 
  3. Gray, Michael Charette, Michael W. (1 de mayo de 2000). «Pseudouridine in RNA: What, Where, How, and Why». IUBMB Life (International Union of Biochemistry and Molecular Biology: Life) 49 (5): 341-351. ISSN 1521-6543. doi:10.1080/152165400410182. Consultado el 3 de diciembre de 2022. 
  4. Morais, Pedro; Adachi, Hironori; Yu, Yi-Tao (2021). «The Critical Contribution of Pseudouridine to mRNA COVID-19 Vaccines». Frontiers in Cell and Developmental Biology 9. ISSN 2296-634X. doi:10.3389/fcell.2021.789427/full. Consultado el 3 de diciembre de 2022. 
  5. Grosjean, Henri (2005). Grosjean, Henri, ed. Modification and editing of RNA: historical overview and important facts to remember (en inglés). Springer. pp. 1-22. ISBN 978-3-540-31454-7. doi:10.1007/b106848. Consultado el 3 de diciembre de 2022. 
  6. Davis, Darrell R. (1995). «Stabilization of RNA stacking by pseudouridine». Nucleic Acids Research (en inglés) 23 (24): 5020-5026. ISSN 0305-1048. PMC 307508. PMID 8559660. doi:10.1093/nar/23.24.5020. 
  7. Ero, Rya; Peil, Lauri; Liiv, Aivar; Remme, Jaanus (2008). «Identification of pseudouridine methyltransferase in Escherichia coli». RNA 14 (10): 2223-2233. doi:10.1261/rna.1186608.