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Base nitrogenada

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Este aviso fue puesto el 3 de noviembre de 2016.
ApareamientoG≡C con trespuentes de hidrógeno.
ApareamientoA=T con dos puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno se muestran como líneas discontinuas.

Lasbases nitrogenadas (también llamadasnucleobases, sinónimo cada vez más empleado en las ciencias biológicas) son compuestos orgánicos cíclicos, que incluyen dos o másátomos denitrógeno. Son parte fundamental de losnucleósidos,nucleótidos, nucleótidos cíclicos (mensajeros intracelulares), dinucleótidos (poder reductor) yácidos nucleicos.

Biológicamente existen seis bases nitrogenadas relevantes:bases isoaloxazínicas (derivadas de la estructura de laisoaloxazina),bases púricas o purinas (derivadas de la estructura de lapurina) ybases pirimidínicas, también llamadas bases pirimídicas o pirimidinas (derivadas de la estructura de lapirimidina).[1]​ Laflavina (F) es isoaloxazínica, laadenina (A) laguanina (G) son púricas, lacitosina (C), latimina (T) y eluracilo (U) son pirimidínicas.[2]​ Por comodidad, cada una de las bases se representa por la letra indicada. La adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C) se encuentran en elADN, mientras que en elARN el uracilo (U) toma el lugar de la timina (T). La flavina no forma parte del ADN o del ARN, pero sí de algunos compuestos importantes como elFAD.

Complementariedad entre purinas y pirimidinas

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Las purinas (adenina y guanina) son aminas heterocíclicas, que se caracterizan porque en su estructura hay un doble anillo, ambas se localizan en los ácidos nucleicos, ARN y ADN.[3]

Las pirimidinas (timina, uracilo, citosina) son aminas heterocíclicas que, a diferencia de las purinas, cuentan únicamente con un anillo en su estructura.

Por la forma en que se enlazan, las purinas y pirimidinas son complementarias entre sí, es decir, forman parejas de igual manera que lo harían una llave y su cerradura; son los denominadosapareamientos de Watson y Crick. Laadenina y latimina son complementarias (A=T), unidas a través de dospuentes de hidrógeno, mientras que laguanina y lacitosina (G≡C) se unen mediante tres puentes de hidrógeno. Dado que elARN no contienetimina, la complementariedad se establece entreadenina yuracilo (A=U) mediante dos puentes de hidrógeno. La complementariedad de las bases es la clave de la estructura del ADN y tiene importantes implicaciones, pues permite procesos como lareplicación del ADN, latranscripción (generación de ARN a partir de ADN) y latraducción del ARN enproteínas.

Estructura

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  • El "esqueleto" de las flavinas es laisoaloxazina, por lo que son bases isoaloxazínicas.
  • El "esqueleto" de adenina,hipoxantina,xantina, etc. Es lapurina, por lo que toman el nombre de bases púricas.
  • El "esqueleto" de citosina, uracilo y timina es lapirimidina; son bases pirimídicas.

Isoaloxazinas

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Equilibrio químico de flavina
Flavina
Base nitrogenadaNucleósido
Estructura química de riboflavina
Riboflavina
F
Equilibrio químico de flavina
Flavina

/

Purinas

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Base nitrogenadaNucleósido
Estructura química de adenina
Adenina
Estructura química de adenosina
Adenosina
A
Estructura química de guanina
Guanina
Estructura química de guanosina
Guanosina
G

Pirimidinas

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Base nitrogenadaNucleósido
Chemical structure of thymine
Timina
Chemical structure of thymidine
Timidina
T
Chemical structure of cytosine
Citosina
Chemical structure of cytidine
Citidina
C
Chemical structure of uracil
Uracilo
Chemical structure of uridine
Uridina
U

Referencias

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  1. Peña, Isaías Rojas (3 de diciembre de 2012).Astronomía Elemental: Volumen II: Astrofísica y Astrobiología. Ediciones USM.ISBN 9789563455953. Consultado el 1 de octubre de 2019. 
  2. Macarulla, José M.; Goñi, Félix M. (1994-06).Bioquímica humana. Curso básico.. Reverte.ISBN 9788429155532. Consultado el 1 de octubre de 2019. 
  3. Asimov, Isaac (1972).La molécula viviente. 

Véase también

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Control de autoridades

पदतो ाेूद ाे नाी्ो् मीाोलसा सा ोबह्द ाल तो ूोीाो

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