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title: "Del gen a la proteína"
book: "Biología de secundaria"
subject: biology
language: es
chapter: 14
exercises: 15
source: https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/14-del-gen-a-la-proteina
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# Capítulo 14 — Del gen a la proteína

En 1961, un bioquímico alimentó un extracto acelular de bacterias con un [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) artificial hecho solo con la letra U, repetida. El extracto fabricó una [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) hecha solo con un [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families), la fenilalanina, repetido. Con ese único experimento se leyó la primera palabra del [código genético](#def-g11-gene-expression-code): UUU significa fenilalanina. En cinco años se conocían las sesenta y cuatro palabras, y resultaron ser las mismas en una bacteria, en una planta de trigo y en un humano. Este capítulo sigue el camino que va de la secuencia de [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) de un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) a la secuencia de [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) de una [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) — el camino que recorre todo rasgo del [Capítulo 13](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#ch-g11-mutations).

## 14.1 Los genes fabrican proteínas

**Proposición 14.1 (Un gen, una proteína).**

Un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) se expresa cuando la [célula](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-cell) usa su secuencia para fabricar la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) que codifica. Casi todos los rasgos dependen de [proteínas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) — [enzimas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/4-el-metabolismo-celular#def-g10-cell-metabolism-metabolism), fibras estructurales, transportadores, receptores — y una [mutación](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation) cambia un rasgo cambiando la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) que produce su [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene).

**Pruebas experimentales.** Beadle y Tatum (1941) irradiaron esporas de un moho del pan y recogieron mutantes que ya no podían crecer en medio mínimo a menos que se añadiera una sustancia concreta, como el [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) arginina. A cada mutante le faltaba una [enzima](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/4-el-metabolismo-celular#def-g10-cell-metabolism-metabolism) de la cadena de reacciones que fabrica esa sustancia; cada defecto se heredaba como un solo [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene); y los mutantes bloqueados en pasos distintos de la misma cadena llevaban [mutaciones](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation) en [genes](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) distintos. Un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene), una [enzima](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/4-el-metabolismo-celular#def-g10-cell-metabolism-metabolism) — y, como generalizaron después otros trabajos, un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene), una cadena polipeptídica. ∎

**Definición 14.2 (Proteína, secuencia de aminoácidos).**

Una *proteína* es una cadena de [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families), de unas pocas decenas a varios miles de unidades, tomados de un conjunto de veinte clases. La *secuencia* — el orden de los [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) — es lo que especifica el [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene); una vez fabricada, la cadena se pliega en una forma tridimensional definida que determina esa secuencia, y la forma determina la función. Cambia un [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) y pueden cambiar el plegamiento y la función.

## 14.2 La transcripción: el gen copiado en ARN

**Definición 14.3 (ARN mensajero y transcripción).**

El *ARN* (ácido ribonucleico) es una cadena de una sola hebra de [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) como los del [ADN](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-information), salvo que su azúcar es la ribosa y la base uracilo (U) sustituye a la timina (T). La *transcripción* es la copia de la secuencia de un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) en una molécula de *ARN mensajero* (ARNm): la [enzima](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/4-el-metabolismo-celular#def-g10-cell-metabolism-metabolism) *ARN polimerasa* abre la [doble hélice](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#prop-g10-universal-dna-helix) a lo largo del [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene), lee una hebra (la *hebra molde*) y ensambla el ARN complementario, con U frente a A, A frente a T, G frente a C y C frente a G. El ARNm tiene la secuencia de la otra hebra del [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene), con U en lugar de T; sale del [núcleo](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) hacia el [citoplasma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-cell).

![La transcripción. La ARN polimerasa abre la hélice, lee la hebra molde y construye un ARN mensajero complementario de ella (con U en lugar de T). Detrás de la enzima la hélice se vuelve a cerrar; el ARN se despega.](https://one-course.com/images/onecourse/chapters/biology-2/g11-gene-expression/fig-22e4e3524bad.svg)

*La [transcripción](#def-g11-gene-expression-transcription). La [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) polimerasa abre la hélice, lee la hebra molde y construye un [ARN mensajero](#def-g11-gene-expression-transcription) complementario de ella (con U en lugar de T). Detrás de la [enzima](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/4-el-metabolismo-celular#def-g10-cell-metabolism-metabolism) la hélice se vuelve a cerrar; el [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) se despega.*

**Ejemplo 14.4 (Un transcrito).**

La hebra molde `3’-TAC GGA CTT ATC-5’` da el ARNm `5’-AUG CCU GAA UAG-3’`. La otra hebra del [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) dice `5’-ATG CCT GAA TAG-3’`: el ARNm es la secuencia de esa hebra con U en lugar de T, y por eso las secuencias de los [genes](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) se escriben por convenio como esa hebra, la *hebra codificante*.

## 14.3 El código genético

**Definición 14.5 (Codón y código genético).**

El ARNm se lee en grupos consecutivos de tres [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide), los *codones*, a partir de un punto de partida definido. El *código genético* es la correspondencia entre los 64 codones posibles y los 20 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families): 61 codones especifican un [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families), tres (UAA, UAG, UGA) son señales de *stop* que terminan la cadena, y AUG, que especifica la metionina, sirve además de codón de *inicio*. El código es *degenerado* — casi todos los [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) tienen varios codones — y *universal*: la misma tabla sirve para todos los organismos conocidos, con raras variantes menores.

*El [código genético](#def-g11-gene-expression-code), leído sobre el ARNm. Cada [codón](#def-g11-gene-expression-code) se encuentra por su primera letra (fila), su segunda letra (columna) y su tercera letra (línea dentro del bloque). AUG es a la vez metionina y la señal de inicio; tres [codones](#def-g11-gene-expression-code) son de stop.*

**Proposición 14.6 (Cómo se leyó el código).**

El significado de cada [codón](#def-g11-gene-expression-code) se estableció experimentalmente.

**Pruebas experimentales.** Nirenberg y Matthaei (1961) añadieron [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) sintético de un solo [nucleótido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) repetido a un extracto acelular con [ribosomas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle), [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) y las [enzimas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/4-el-metabolismo-celular#def-g10-cell-metabolism-metabolism) de la síntesis de [proteínas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families): el poli-U dio una cadena de fenilalaninas, el poli-C una cadena de prolinas y el poli-A de lisinas. Los [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) sintéticos de parejas y de tripletes repetidos y, después, la unión de tripletes sueltos a los [ribosomas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) asignaron los [codones](#def-g11-gene-expression-code) restantes hacia 1966. La longitud de tres letras se había deducido de la aritmética (dos letras dan solo 16 combinaciones, muy pocas para 20 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families); tres dan 64) y se confirmó con [mutaciones](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation): insertar uno o dos [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) en un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) destruye su [proteína](#def-g11-gene-expression-protein), e insertar tres restituye una casi normal. ∎

**Método 14.7 (Traducir una secuencia).**

1. Escribe la hebra codificante (o transcribe la hebra molde): sustituye T por U para obtener el ARNm.
2. Busca el primer AUG: es el inicio, y a partir de él queda fijado el marco de lectura.
3. Corta el ARNm en tripletes consecutivos desde el AUG y lee cada uno en la tabla.
4. Detente en el primer [codón](#def-g11-gene-expression-code) de stop; los [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) anotados, en orden, son la secuencia de la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) .
5. Para un mutante, repite y compara: misma [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) (silenciosa), un [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) cambiado (de cambio de sentido), stop prematuro (sin sentido), todo cambiado a partir de la [mutación](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation) (desplazamiento del marco de lectura).

**Ejemplo 14.8 (Cuatro mutaciones, cuatro resultados).**

Hebra codificante `ATG CCT GAA TTC TAG`: ARNm `AUG CCU GAA UUC UAG`, [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) Met–Pro–Glu–Phe.

- `ATG CC**C** GAA TTC TAG` : CCC sigue siendo Pro — *silenciosa* .
- `ATG CCT G**C**A TTC TAG` : GCA es Ala — Met–Pro–Ala–Phe, *de cambio de sentido* .
- `ATG CCT **T**AA TTC TAG` : UAA es stop — Met–Pro, *sin sentido* , una [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) truncada.
- `ATG CC**A**T GAA TTC TAG` : una A insertada desplaza el marco: `AUG CCA UGA` … Met–Pro–stop — *desplazamiento del marco* .

## 14.4 La traducción: el mensaje leído

**Proposición 14.9 (La traducción).**

La *traducción* tiene lugar en los *[ribosomas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle)*, en el [citoplasma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-cell). Un [ribosoma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) se une al ARNm por su [codón](#def-g11-gene-expression-code) de inicio y avanza por él [codón](#def-g11-gene-expression-code) a [codón](#def-g11-gene-expression-code). A cada [codón](#def-g11-gene-expression-code) le corresponde un *[ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) de transferencia* (ARNt), un [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) pequeño que lleva, en un extremo, el *anticodón* de tres [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) complementario del [codón](#def-g11-gene-expression-code) y, en el otro, el [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) correspondiente. El [ribosoma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) une cada [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) que llega a la cadena en crecimiento y suelta el ARNt vacío; en un [codón](#def-g11-gene-expression-code) de stop libera la cadena terminada, que se pliega. Varios [ribosomas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) leen un mismo ARNm uno tras otro, y un solo ARNm rinde cientos de copias de la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) antes de degradarse.

**Demostración.** *Admitido a este nivel.* ∎

![La traducción. El ribosoma abarca dos codones; un ARNt cuyo anticodón encaja con cada codón trae su aminoácido, la cadena se transfiere al recién llegado y el ribosoma avanza un codón. En un codón de stop la cadena se libera.](https://one-course.com/images/onecourse/chapters/biology-2/g11-gene-expression/fig-b6c34b8f6805.svg)

*La [traducción](#prop-g11-gene-expression-translation). El [ribosoma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) abarca dos [codones](#def-g11-gene-expression-code); un ARNt cuyo anticodón encaja con cada [codón](#def-g11-gene-expression-code) trae su [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families), la cadena se transfiere al recién llegado y el [ribosoma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) avanza un [codón](#def-g11-gene-expression-code). En un [codón](#def-g11-gene-expression-code) de stop la cadena se libera.*

**Ejemplo 14.10 (Velocidad y rendimiento).**

Un [ribosoma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) añade de 5 a 20 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) por segundo: una [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) de 300 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) tarda menos de un minuto. Los [ribosomas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) se siguen unos a otros sobre un ARNm separados unos 80 [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide), así que un mensaje de 900 [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) lleva una docena a la vez; a lo largo de su vida de unas horas, un solo ARNm produce mil moléculas de [proteína](#def-g11-gene-expression-protein). Una [célula](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-cell) de *E. coli* fabrica unas $20\,000$ moléculas de [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) por segundo; el precursor de un glóbulo rojo, unas $5 \times 10^{8}$ moléculas de hemoglobina en toda su vida.

## 14.5 Un gen, varios mensajes

**Proposición 14.11 (Maduración del mensaje en los eucariotas).**

En las [células eucariotas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-prokaryote), la secuencia de un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) está interrumpida por *intrones*, segmentos que se transcriben pero que después se recortan del [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) antes de que salga del [núcleo](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle); los segmentos que se conservan y se unen extremo con extremo, los *exones*, forman el ARNm maduro. Muchos [genes](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) pueden recortarse de más de una manera y conservar juegos distintos de exones (*maduración alternativa*), de modo que un solo [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) rinde varios ARNm distintos y varias [proteínas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) emparentadas: los $20\,000$ [genes](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) humanos codifican bastante más de $100\,000$ [proteínas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families).

**Demostración.** *Admitido a este nivel.* ∎

![Un gen eucariota se transcribe entero y después se le quitan los intrones. Conservar todos los exones, o dejar uno fuera, da dos ARNm y dos proteínas a partir del mismo gen.](https://one-course.com/images/onecourse/chapters/biology-2/g11-gene-expression/fig-13a5c96dec64.svg)

*Un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) eucariota se transcribe entero y después se le quitan los [intrones](#prop-g11-gene-expression-splicing). Conservar todos los exones, o dejar uno fuera, da dos ARNm y dos [proteínas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) a partir del mismo [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene).*

**Observación 14.12 (El sentido de la información).**

El [ADN](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-information) se transcribe en [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription), el [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) se traduce en [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) y la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) hace el rasgo: la información fluye en un solo sentido. Una [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) cambiada no reescribe nunca el [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene), y por eso toda una vida de [entrenamiento](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/10-actividad-fisica-y-salud#def-g10-sport-and-health-training) o de quemaduras solares no se hereda, y por eso solo las [mutaciones](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation) del [ADN](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-information) ([Capítulo 13](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#ch-g11-mutations)) cambian lo que recibe la generación siguiente. Los mismos tres pasos funcionan en todas las [células](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-cell) de todos los organismos y con el mismo código: la universalidad del [Capítulo 3](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#ch-g10-universal-dna), ahora hasta la última palabra.

## 14.6 Ejercicios

**Ejercicio 14.1 ★.**

Da tres diferencias entre el [ADN](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-information) y el [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription).

**Solución de Ejercicio 14.1.**

El [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) es de una sola hebra, su azúcar es la ribosa y usa uracilo en lugar de timina (además dura poco y sale del [núcleo](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle)).

**Ejercicio 14.2 ★.**

Transcribe la hebra molde `3’-TAC CGA AAA ATT-5’` a ARNm.

**Solución de Ejercicio 14.2.**

`5’-AUG GCU UUU UAA-3’`.

**Ejercicio 14.3 ★.**

Traduce el ARNm `AUG GGC AAA UGU UAA` con la tabla del código.

**Solución de Ejercicio 14.3.**

Met–Gly–Lys–Cys, y después stop.

**Ejercicio 14.4 ★.**

¿Cuáles son los papeles del [ribosoma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) y de los [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) de transferencia en la [traducción](#prop-g11-gene-expression-translation)?

**Solución de Ejercicio 14.4.**

El [ribosoma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) lee el ARNm [codón](#def-g11-gene-expression-code) a [codón](#def-g11-gene-expression-code) y une los [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) en una cadena; cada [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) de transferencia encaja con un [codón](#def-g11-gene-expression-code) por su anticodón y trae el [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) correspondiente.

**Ejercicio 14.5 ★.**

¿Por qué el código debe usar al menos tres [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) por [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families)?

**Solución de Ejercicio 14.5.**

Con 4 letras, las palabras de dos dan $4^2 = 16$ combinaciones, menos que los 20 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families); las de tres dan 64, suficientes.

**Ejercicio 14.6 ★★.**

Una [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) tiene 412 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families). ¿Cuál es la longitud mínima de la parte codificante de su ARNm, con el [codón](#def-g11-gene-expression-code) de stop incluido, y la del [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) correspondiente en pares de [bases](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide)?

**Solución de Ejercicio 14.6.**

$412 \times 3 + 3 = 1239$ [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide); un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) de al menos 1239 pares de [bases](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) (más en un eucariota, con [intrones](#prop-g11-gene-expression-splicing)).

**Ejercicio 14.7 ★★.**

La hebra codificante `ATG AAA GGC TGG TAA` muta a `ATG AAA GGC TGA TAA`. Da las dos [proteínas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) y clasifica la [mutación](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation).

**Solución de Ejercicio 14.7.**

Original: Met–Lys–Gly–Trp. Mutante: UGA es un stop, así que Met–Lys–Gly: una [mutación](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation) sin sentido, que trunca la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein).

**Ejercicio 14.8 ★★.**

Con la misma secuencia de partida, mutada a `ATG AAG GGC TGG TAA` y a `ATG AAA GGG CTG GTA A`. Clasifica cada una y da las [proteínas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families).

**Solución de Ejercicio 14.8.**

`AAG` sigue siendo Lys: silenciosa, Met–Lys–Gly–Trp sin cambios. La segunda es una inserción de G que desplaza el marco: `AUG AAA GGG CUG GUA A`… Met–Lys–Gly–Leu–Val…, un desplazamiento del marco sin stop en el fragmento.

**Ejercicio 14.9 ★★.**

Explica por qué una sustitución en la tercera posición de un [codón](#def-g11-gene-expression-code) es a menudo silenciosa, usando la tabla.

**Solución de Ejercicio 14.9.**

En casi todos los bloques de la tabla, los cuatro [codones](#def-g11-gene-expression-code) que comparten las dos primeras letras especifican el mismo [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) (Pro, Thr, Ala, Gly, Val, Ser, Leu…): cambiar la tercera letra no cambia entonces nada. La degeneración del código está sobre todo en la tercera posición.

**Ejercicio 14.10 ★★.**

El [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) poli-UC (`UCUCUCUC`…) da una [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) que alterna serina y leucina. Muestra que eso es coherente con un código de tres letras y úsalo para asignar dos [codones](#def-g11-gene-expression-code).

**Solución de Ejercicio 14.10.**

Leído de tres en tres, `UCU CUC UCU CUC`… alterna dos [codones](#def-g11-gene-expression-code), UCU y CUC, así que la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) alterna dos [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) — como se observa. Con un código de dos letras, la misma repetición daría un solo [codón](#def-g11-gene-expression-code) y un solo [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families). Como el poli-U da Phe, y en la tabla UCU es Ser y CUC es Leu, el experimento asigna UCU a Ser y CUC a Leu (o al revés, cosa que zanjan otros experimentos).

**Ejercicio 14.11 ★★.**

Un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) humano de $30\,000$ pares de [bases](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) produce una [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) de 500 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families). Explica la discrepancia.

**Solución de Ejercicio 14.11.**

Solo hacen falta 1503 pares de [bases](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) para la secuencia codificante; el resto son [intrones](#prop-g11-gene-expression-splicing), transcritos y luego recortados del pre-ARNm, más secuencias reguladoras en los extremos del [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene).

**Ejercicio 14.12 ★★★.**

Un fármaco bloquea los [ribosomas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) bacterianos y no los humanos. Explica por qué puede ser un antibiótico y qué implica su existencia sobre los [ribosomas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) de ambos grupos.

**Solución de Ejercicio 14.12.**

Bloquear la [traducción](#prop-g11-gene-expression-translation) mata a la bacteria y deja funcionando a las [células](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-cell) del paciente. La selectividad del fármaco implica que los [ribosomas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) bacterianos y los humanos, aunque hacen el mismo trabajo con el mismo código, difieren lo bastante en su estructura como para que una molécula se una a unos y no a otros — una diferencia acumulada desde que se separaron.

**Ejercicio 14.13 ★★★.**

Explica cómo pudo leer un ratón el [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) de medusa del [Capítulo 3](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#ch-g10-universal-dna), con el vocabulario de este capítulo, y qué ocurriría si el ratón usara otro código.

**Solución de Ejercicio 14.13.**

La [ARN](#def-g11-gene-expression-transcription) polimerasa del ratón transcribió el [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) de medusa, y sus [ribosomas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) y sus ARNt tradujeron el ARNm con la misma tabla de [codones](#def-g11-gene-expression-code), así que se fabricó la misma secuencia de [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) y, por tanto, la misma [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) fluorescente. Con otro código, los [codones](#def-g11-gene-expression-code) se leerían como otros [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) y la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) sería una cadena sin sentido y sin fluorescencia.

**Ejercicio 14.14 ★★★.**

Una [mutación](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation) cambia el ARNt cuyo anticodón lee UAG de modo que lleve un [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) en lugar de detener la lectura. Predice su efecto sobre las [proteínas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) de la [célula](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-cell) en general y sobre un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) mutante que lleve un UAG prematuro.

**Solución de Ejercicio 14.14.**

UAG dejaría de detener la [traducción](#prop-g11-gene-expression-translation): toda [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) cuyo [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) termine en UAG se alargaría más allá de su final normal y a menudo perdería su función — un daño generalizado. Pero un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) truncado por un UAG prematuro se leería ahora de largo y recuperaría una [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) casi completa: la segunda [mutación](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation) suprime a la primera.

**Ejercicio 14.15 ★★★.**

Discute por qué un desplazamiento del marco de lectura cerca del principio de un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) es casi siempre peor que uno cerca de su final, y por qué una [mutación](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation) de cambio de sentido puede ir de inofensiva a mortal.

**Solución de Ejercicio 14.15.**

Un desplazamiento del marco revuelve todo lo que viene detrás y suele topar con un stop en unos pocos [codones](#def-g11-gene-expression-code): cerca del principio no se fabrica prácticamente ninguna [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) correcta; cerca del final, casi toda la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) está intacta y aún puede plegarse y funcionar. Una [mutación](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation) de cambio de sentido cambia un [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families): inofensiva si esa posición tolera el cambio, mortal si está en el centro activo o rompe el plegamiento — el efecto depende de qué [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) y de dónde.

## 14.7 Problema: Un gen leído de cuatro maneras

**Problema 14.1.**

Problema de fin de semana — un gen corto transcrito, traducido, mutado tres veces y cronometrado: del ADN a los aminoácidos, y los sesenta segundos que cuesta una proteína

La hebra codificante de un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) corto dice:

`ATG GCT TGG AAA CCC GAA TAC GGT CAT TTC TGA`

**Parte I — Leer el [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene).**

1. Escribe la hebra molde.
2. Escribe el ARNm transcrito a partir del [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) .
3. Tradúcelo [codón](#def-g11-gene-expression-code) a [codón](#def-g11-gene-expression-code) y da la secuencia de [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) de la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) .
4. ¿Cuántos [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) tiene la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) , y cuántos [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) del ARNm se usan para especificarlos, con el stop incluido?
5. ¿Qué [codón](#def-g11-gene-expression-code) inició la lectura, y qué fija el marco de lectura de todos los demás?

**Parte II — Tres mutantes.**

6. Mutante 1: `ATG GCT TGG AAA CCG GAA TAC GGT CAT TTC TGA` . Da la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) y clasifica la [mutación](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation) .
7. Mutante 2: `ATG GCT TGG AAA CCC GAA TAC GGT CAT TTC TGA` con el noveno [codón](#def-g11-gene-expression-code) `CAT` sustituido por `CGT` . Da la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) y clasifícala.
8. Mutante 3: `ATG GCT TGA AAA CCC GAA TAC GGT CAT TTC TGA` . Da la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) y clasifícala. ¿Qué única sustitución la produjo?
9. Mutante 4: se inserta una T tras el sexto [nucleótido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) : `ATG GCT TTG GAA ACC CGA ATA CGG TCA TTT CTG A` . Da la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) y clasifícala.
10. Ordena los cuatro mutantes de menos a más perturbador para la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) y justifícalo.

**Parte III — Por qué el código es como es.**

11. ¿Cuántos [codones](#def-g11-gene-expression-code) especifican la leucina? ¿Y la serina? ¿Y el triptófano? ¿Qué [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) tiene más probabilidades de cambiar por una sustitución al azar en su [codón](#def-g11-gene-expression-code) , y cuál menos?
12. Calcula la fracción de todas las sustituciones en la tercera posición de un [codón](#def-g11-gene-expression-code) de leucina `CUx` que resultan silenciosas.
13. Explica por qué un código de dos letras no podría funcionar y por qué no hace falta uno de cuatro.
14. El poli-U da polifenilalanina y el poli-A polilisina. ¿Qué entradas de la tabla establecen esos dos experimentos?
15. El código es el mismo en la bacteria y en un humano. Enuncia la consecuencia para la [transgénesis](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#prop-g10-universal-dna-universal) y la consecuencia para el parentesco.

**Parte IV — Cronometrar la fábrica.** Un [ribosoma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) añade 10 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) por segundo y los [ribosomas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) se siguen unos a otros a 80 [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) de distancia a lo largo de un ARNm; cada ARNm vive 2 horas.

16. ¿Cuánto tarda un [ribosoma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) en traducir la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) de este [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) ? ¿Y una [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) de 600 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) ?
17. ¿Cuántos [ribosomas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) pueden leer a la vez un ARNm de 1800 [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) ?
18. Si arranca un [ribosoma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) nuevo cada 8 segundos, ¿cuántas copias de la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) rinde un ARNm a lo largo de su vida?
19. Una bacteria necesita $2000$ copias de una [enzima](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/4-el-metabolismo-celular#def-g10-cell-metabolism-metabolism) en 10 minutos. ¿Cuántos ARNm del [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) , transcritos a la vez, hacen falta?
20. Enuncia el resultado: la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) que codifica el [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) , la [mutación](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/13-mutaciones-y-variacion-genetica#def-g11-mutations-mutation) de las cuatro que la abolió y el tiempo que necesita un [ribosoma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) para construirla.

**Solución de Problema 14.1.**

**1.** `3’-TAC CGA ACC TTT GGG CTT ATG CCA GTA AAG ACT-5’`.

**2.** `AUG GCU UGG AAA CCC GAA UAC GGU CAU UUC UGA`.

**3.** Met–Ala–Trp–Lys–Pro–Glu–Tyr–Gly–His–Phe, y stop.

**4.** 10 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families); 33 [nucleótidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-nucleotide) (11 [codones](#def-g11-gene-expression-code), incluido el de stop).

**5.** AUG; la posición de ese primer AUG fija el marco, y todos los [codones](#def-g11-gene-expression-code) siguientes se leen acompasados a él.

**6.** CCG sigue siendo Pro: silenciosa, [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) sin cambios.

**7.** CGU es Arg en lugar de His: de cambio de sentido, Met–Ala–Trp–Lys–Pro–Glu–Tyr–Gly–Arg–Phe.

**8.** UGA es stop: Met–Ala, sin sentido. Una sola sustitución de G por A en el tercer [codón](#def-g11-gene-expression-code) (TGG a TGA).

**9.** ARNm `AUG GCU UUG GAA ACC CGA AUA CGG UCA UUU CUG A`: Met–Ala–Leu–Glu–Thr–Arg–Ile–Arg–Ser–Phe–Leu…, sin stop en el fragmento: desplazamiento del marco, con todos los [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) cambiados a partir del segundo.

**10.** Mutante 1 (silenciosa, sin cambio) $<$ mutante 2 (un [aminoácido](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) cambiado, función quizá conservada) $<$ mutante 4 (desplazamiento del marco, todos los [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) mal salvo dos) $\approx$ mutante 3 (sin sentido, un fragmento de dos [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families): la [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) ha desaparecido).

**11.** Leu 6, Ser 6, Trp 1. El Trp, con un solo [codón](#def-g11-gene-expression-code), cambia con cualquier sustitución; la Leu o la Ser, con seis, quedan sin cambiar casi siempre.

**12.** CUU, CUC, CUA y CUG son todos Leu: cada una de las 3 sustituciones posibles en la tercera posición es silenciosa — el 100%.

**13.** Dos letras dan 16 [codones](#def-g11-gene-expression-code), muy pocos para 20 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) más un stop; tres dan 64, ya de sobra, así que cuatro (256) sería derroche.

**14.** UUU $=$ Phe y AAA $=$ Lys.

**15.** Un [gen](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#def-g10-universal-dna-gene) transferido entre [especies](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/5-la-biodiversidad-a-todas-las-escalas#def-g10-biodiversity-scales-species) se lee igual, así que la [transgénesis](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/3-el-adn-una-molecula-genetica-universal#prop-g10-universal-dna-universal) funciona; y un código compartido, heredado sin cambios, es una prueba de que todos los organismos descienden de un antepasado común que ya lo usaba.

**16.** 10 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families): $1\,\mathrm{s}$. 600 [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families): $60\,\mathrm{s}$.

**17.** $1800/80 \approx 22$ [ribosomas](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) a la vez.

**18.** $7200/8 = 900$ copias.

**19.** Un ARNm da $600/8 = 75$ copias en 10 minutos; hacen falta unos 27 ARNm.

**20.** La [proteína](#def-g11-gene-expression-protein) Met–Ala–Trp–Lys–Pro–Glu–Tyr–Gly–His–Phe; el mutante 3, la única sustitución de G por A que crea un stop en el tercer [codón](#def-g11-gene-expression-code), la abolió; un [ribosoma](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/2-la-celula-la-unidad-comun-de-la-vida#def-g10-cells-common-unit-organelle) construye los diez [aminoácidos](https://one-course.com/books/biology/2/es/chapter/1-la-composicion-quimica-de-los-seres-vivos#def-g10-chemistry-of-life-families) en alrededor de un segundo.
