Quali sono le basi puriniche del DNA?

Le molecole della doppia elica del DNA sembrano una scala attorcigliata e i pioli o gradini sono costituiti da basi azotate che formano il codice genetico di tutti gli organismi viventi. Ci sono quattro basi in tutto, due delle quali le basi puriniche e due le basi pirimidiniche. Un piolo della scala può essere costituito da una base purinica e una pirimidinica.

Le basi hanno una struttura molecolare che consente ai due tipi di basi di formare un legame debole chiamato legame idrogeno. Normalmente tiene insieme i due filamenti di DNA, ma può disfarsi per consentire la creazione di copie del codice per la produzione di proteine ​​e per la riproduzione della cellula. Questo intricato meccanismo costituisce la base di tutta la vita sulla terra.

TL; DR (troppo lungo; non ho letto)

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Le basi puriniche e pirimidiniche della molecola del DNA formano i legami che codificano l'informazione genetica di tutti gli esseri viventi. Le due basi puriniche sono adenina e guanina mentre le basi pirimidiniche sono timina e citosina. L'adenina si lega solo alla timina e la guanina si lega alla citosina, questi legami formano i gradini della scala del DNA.

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Come le basi puriniche formano parte della doppia elica del DNA

La doppia elica del DNA a forma di scala è composta da sei molecole. I pioli della scala o dei gradini sono costituiti dalle basi puriniche azotate adenina e guanina nonché dalle basi pirimidiniche azotate timina e citosina. Le rotaie su entrambi i lati sono molecole alternate dello zucchero chiamato desossiribosio e un fosfato. Lo zucchero ha la molecola di base azotata attaccata ad esso e il fosfato è un distanziatore tra i pioli della scala. Un'unità di base della catena del DNA è una molecola di fosfato e una molecola di zucchero con una molecola di base azotata attaccata ad essa.

Ogni base purinica può formare un legame solo con una base pirimidinica, adenina con timina e guanina con citosina. Di conseguenza, ci sono quattro possibili combinazioni: adenina-timina, timina-adenina, guanina-citosina e citosina-guanina. L'informazione genetica di tutti gli esseri viventi è codificata nel DNA usando queste quattro combinazioni.

Le basi pirimidiniche e puriniche governano i processi cellulari

Le basi puriniche e pirimidiniche formano legami idrogeno per tenere insieme i due binari della molecola del DNA. L'adenina e la timina formano due legami idrogeno mentre la guanina e la citosina ne formano tre. I legami idrogeno sono forze elettrostatiche tra parti elettricamente cariche di una molecola polare piuttosto che legami chimici. Di conseguenza, possono essere neutralizzati e il DNA può separarsi in due filamenti in una posizione particolare.

Quando una cellula ha bisogno di proteine ​​specifiche, i filamenti di DNA che regolano la produzione delle proteine ​​si separano e le molecole di RNA copiano un filamento. La copia RNA delle istruzioni viene quindi utilizzata nella cellula per produrre amminoacidi e le proteine ​​necessarie. La cellula utilizza l'RNA per copiare il codice genetico del DNA e quindi utilizza le istruzioni codificate per produrre le proteine ​​di cui ha bisogno.

Pirimidine e purine nella divisione cellulare di controllo del DNA

Quando una cellula vivente è pronta a dividersi in due nuove cellule, i due lati della molecola di DNA si separano neutralizzando i legami idrogeno che uniscono le purine e le pirimidine. Invece di utilizzare l'RNA su una sezione della scala del DNA, l'intera scala si separa e vengono aggiunte nuove basi azotate su ciascun lato. Poiché ogni base accetterà solo un partner, ogni parte diventa un duplicato completo ed esatto dell'altra.

Ad esempio, se un legame DNA fosse un legame adenina-timina, un lato ha la molecola di adenina e l'altro lato ha la molecola di timina. L'adenina attrae un'altra molecola di timina e la timina attrae una molecola di adenina. Il risultato sono due identici legami adenina-timina in due nuovi filamenti di DNA.

Le due basi azotate puriniche del DNA sono essenziali per tutta la produzione di proteine ​​cellulari e per la divisione cellulare. La divisione cellulare resa possibile dal meccanismo di copiatura del DNA costituisce la base di tutta la crescita e di tutte le forme di riproduzione degli organismi viventi.

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