Bioquimica historia FLORES ESCAJEDA JORGE LUIS 1-4
1. HISTORIA DEL DNA. DOBLE HELICE.
FLORES ESCAJEDA JORGE LUIS.
Grupo 1-4
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hace 60 años, el joven investigador James Watson descubrió el secreto de la vida. Con tan solo 25 años de
edad, Watson encontró el par de hilos entrelazados de ácido desoxirribunucleico o ADN que yacen en cada
célula. Un evento clave en la historia de la ciencia que revolucionaría para siempre el campo de la bioquímica.
Un hallazgo, en sus palabras, "tan bello que debía ser cierto".
En aquella primavera de 1953, Watson trabajaba en el Laboratorio Cavendish de la Universidad de
Cambridge, en colaboración con Francis Crick y Maurice Wilkins (ambos fallecieron en 2004). El
descubrimiento de la molécula básica de nuestro material genético les ganó, en 1962, el Premio Nobel. El
doble hélice, la estructura del ADN, sugería que los pares se podían separar y replicarse, pasando así la
información genética a nuevas células.
La noticia del descubrimiento se hizo pública el 8 de abril de 1953 por Sir Lawrence Bragg, director del
Cavendish, y pasó inadvertida por la prensa. Posteriormente, se reveló a la comunidad científica en un artículo
de la revista Nature, escrito por Watson, Crick y Wilkins. Nuevamente, fue ignorado.
Finalmente, el 14 de mayo, Bragg dio una conferencia en el Guy´s Hospital de Londres donde llamó la
atención del famoso periodista RitchieCalder. Al día siguiente, apareció en el News Chronicle, y el New York
Times. El reconocimiento mundial llegó junto con el Premio Nobel, mas lo que realmente lo catapultó a la fama
fue la publicación del libro La doble hélice.
Este relato autobiográfico, escrito por la pluma de Watson, narra de primera mano los acontecimientos detrás
del descubrimiento. Desde su publicación en 1968, ha sido fuente de controversias. Las protestas de Crick y
Wilkins ocasionaron que la prensa de la Universidad de Harvard dejara de imprimir el libro. A pesar de las
críticas, surgidas en gran parte por los comentarios machistas hacia Rosalind Franklin (química del
King´sCollege), la imprenta estadounidense Atheneum retomó el volumen.
RosalindElsie Franklin (1920–1958)
Franklin había trabajado en la estructura del carbón mineral y del
grafito, primero en Inglaterra y luego en París, desde donde arribó
a Londres hacia fines de 1950. A pesar que inicialmente se le
había asignado el estudio de proteínas en solución, a último momento, y con el acuerdo de
Wilkins y la misma Franklin, Randall cambia su plan de trabajo a difracción de rayos-X en fibras
de ADN. También acuerdan que el trabajo del tesistaGosling pasara a ser supervisado por ella.
En una reunión con Randall y Gosling cuando Wilkins estaba de vacaciones, Franklin recibe las
excelentes muestras de Signer y el mejor equipamiento de rayos-X del laboratorio, esto es, el
liderazgo de los estudios sobre difracción en ADN. Esto no es lo que Wilkins entendía iba a ser
la participación de ella en el proyecto y el conflicto que se suscitó entorpeció el desarrollo del
2. HISTORIA DEL DNA. DOBLE HELICE.
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mismo.
La estructura de doble hélice con apareamiento específico entre bases propuesta tendría una implicancia aún
más extraordinaria en desentrañar el mecanismo molecular por el cual durante millones de años los
organismos se desarrollaban y reproducían. Tan extraordinaria que Watson no se atrevió a explicitarlo en el
primer artículo en Nature, a pesar de la opinión en contrario de Crick [25]. Los autores alcanzaron una
solución de compromiso que reza: “No ha escapado a nuestra consideración que el apareamiento específico
postulado sugiere inmediatamente un posible mecanismo de copiado de la información genética”. Los autores
dejaron rápidamente de lado esta hesitación y poco después publicaron las importantes consecuencias
genéticas implicadas por su modelo [26]. La Fig. 31 muestra (esquemáticamente) el mecanismo propuesto de
duplicación del ADN [27].
2.13. Trabajos cristalográficos posteriores
I) Franklin y Gosling proveen en 1953 la primera prueba experimental de que el modelo de
Watson y Crick propuesto para la forma hidratada B describe (levemente modificado) también la
estructura en doble hélice de la forma cristalina A. Para ello emplean las mismas 66 intensidades
de difracción de rayos-X medidas en el ADN-A que les permitió determinar su grupo espacial y
constantes de celda para sintetizar la función de Patterson F r( ) corre
spondiente [28, 29]. Esta
función representa la auto-convolución de la densidad de electrones del cristal y se calcula
mediante una serie de Fourier basada en las intensidades de difracción experimentales. Así, no
adolece del llamado “problema de las fases” mencionado en la Sección 2.1. Puede mostrarse que
F r( ) posee información estructural codificada mediante picos en posiciones r
asociadas con
vectores inter-atómicos del cristal. Dichos picos poseen intensidades proporcionales al número
de electrones (Z) de los átomos involucrados. De esta manera, la función F r( ) del DNA viene
dominada por máximos correspondientes a vectores entre los átomos pesados de fósforo del
polímeronucleíco (ver Fig. 32a). Como era de esperar a partir de la transformación reversible
A↔B observada, encuentran que una molécula puede obtenerse de la otra a través de una leve
distorsión continua: i) paso(A) = 28 Å ↔ paso(B) = 34 Å, ii) radio(A) = 9 Å ↔ radio(B) = 10
Å, iii) nucleótidos/vuelta(A) = 11 ↔ n/v(B) = 10, iv) desplazamiento axial entre hélices: 1/2 x
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paso en A ↔ 3/8 x paso en B
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