\nLos ribosomas son org\u00e1nulos celulares responsables de la s\u00edntesis de prote\u00ednas<\/strong>, es decir, fabrican las prote\u00ednas que permiten a las c\u00e9lulas cumplir con el correcto funcionamiento del organismo.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\nAunque son diminutos, estos org\u00e1nulos act\u00faan como f\u00e1bricas que traducen la informaci\u00f3n gen\u00e9tica codificada en el ARN mensajero (ARNm) en largas cadenas de amino\u00e1cidos, que luego se convierten en prote\u00ednas funcionales. Sin los ribosomas, nuestras c\u00e9lulas no podr\u00edan producir las prote\u00ednas necesarias para procesos vitales como el crecimiento y la reparaci\u00f3n de tejidos. <\/p>\n\n\n\n
Por ejemplo, cuando te haces una herida, los ribosomas son los que fabrican las prote\u00ednas que ayudar\u00e1n a regenerar las c\u00e9lulas de la piel.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Estructura del ribosoma<\/span><\/h2>\n\n\n\nLa estructura del ribosoma, aunque peque\u00f1a, es incre\u00edblemente compleja y est\u00e1 compuesta por dos subunidades: una subunidad mayor y una subunidad menor<\/strong>. Estas subunidades est\u00e1n formadas principalmente por ARN ribosomal (ARNr) y prote\u00ednas ribosomales, que trabajan juntas como un equipo para llevar a cabo la s\u00edntesis de prote\u00ednas.<\/p>\n\n\n\n\nSubunidad menor<\/strong>: es la encargada de leer el ARN mensajero (ARNm). Act\u00faa como una plataforma donde el ARNm se asienta para que el ribosoma pueda \u00ableer\u00bb la secuencia de codones. Esta lectura ocurre de manera precisa y secuencial, asegurando que cada cod\u00f3n sea interpretado correctamente y que el amino\u00e1cido correspondiente sea ensamblado en la prote\u00edna.<\/li>\n\n\n\nSubunidad mayor<\/strong>: su funci\u00f3n principal es la de catalizar la formaci\u00f3n del enlace pept\u00eddico entre los amino\u00e1cidos. Cada vez que un amino\u00e1cido es entregado por una mol\u00e9cula de ARN de transferencia (ARNt), la subunidad mayor facilita el enlace qu\u00edmico entre los amino\u00e1cidos, lo que resulta en la creaci\u00f3n de una cadena polipept\u00eddica, es decir, una prote\u00edna en crecimiento.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\nUn dato curioso es que la estructura del ribosoma es pr\u00e1cticamente la misma en todas las formas de vida, desde las bacterias hasta los seres humanos. Esto muestra lo esencial que son para la vida.<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Funci\u00f3n de los ribosomas<\/span><\/h2>\n\n\n\nCuando hablamos de la s\u00edntesis de prote\u00ednas<\/strong>, es importante entender c\u00f3mo los ribosomas llevan a cabo este proceso. Dicha s\u00edntesis se divide en tres etapas<\/strong>: iniciaci\u00f3n, elongaci\u00f3n y terminaci\u00f3n. En cada una de estas fases, el ribosoma, utilizando sus tres hendiduras principales (A, P y E), asegura que la informaci\u00f3n gen\u00e9tica del ARN mensajero (ARNm) se traduce con precisi\u00f3n en una secuencia de amino\u00e1cidos, formando prote\u00ednas.<\/p>\n\n\n\nA continuaci\u00f3n, veremos c\u00f3mo funcionan cada una de estas etapas y c\u00f3mo los ribosomas logran producir las prote\u00ednas necesarias para el cuerpo:<\/p>\n\n\n\n
Iniciaci\u00f3n: el papel de la hendidura A<\/h3>\n\n\n\n El proceso de iniciaci\u00f3n comienza cuando el ARN mensajero (ARNm) se une a la subunidad menor del ribosoma. A partir de aqu\u00ed, el ribosoma se prepara para \u00ableer\u00bb el ARNm y encontrar el cod\u00f3n de inicio<\/strong>. En esta fase, entra en juego la primera de las tres hendiduras clave del ribosoma: la hendidura A<\/strong> (sitio Aminoacil). Esta hendidura es el punto donde se coloca el primer ARNt que lleva el amino\u00e1cido metionina, ya que su anticod\u00f3n es complementario al cod\u00f3n de inicio AUG<\/strong> del ARNm. En este sitio, el ribosoma asegura que el ARNt correcto est\u00e9 emparejado con el cod\u00f3n de inicio.<\/p>\n\n\n\nCuando el ARNt con la metionina se acopla correctamente en la hendidura A, se activa el ensamblaje de la subunidad mayor del ribosoma, completando la estructura del ribosoma para que pueda pasar a la siguiente fase.<\/p>\n\n\n\n
Elongaci\u00f3n: de la hendidura A a la hendidura P<\/h3>\n\n\n\n En esta fase, el ribosoma se desplaza a lo largo del ARNm, leyendo los codones uno por uno. En cada paso, un nuevo ARNt, que lleva un amino\u00e1cido espec\u00edfico, entra en la hendidura A<\/strong>. Si su anticod\u00f3n coincide con el cod\u00f3n del ARNm, el ribosoma acepta este ARNt.<\/p>\n\n\n\nUna vez que el ARNt est\u00e1 en la hendidura A, el ribosoma transfiere el amino\u00e1cido que estaba en la hendidura P<\/strong> (sitio Peptidil) a la cadena de amino\u00e1cidos en crecimiento. La reacci\u00f3n qu\u00edmica que ocurre en este punto es la formaci\u00f3n de un enlace pept\u00eddico<\/strong> entre el amino\u00e1cido reci\u00e9n llegado y el que ya est\u00e1 en la cadena proteica. Despu\u00e9s de formar este enlace, el ribosoma se mueve hacia el siguiente cod\u00f3n del ARNm. Este movimiento empuja al ARNt de la hendidura A hacia la hendidura P<\/strong>, donde ahora queda el ARNt que lleva la cadena de amino\u00e1cidos en crecimiento.<\/p>\n\n\n\nMientras tanto, el ARNt que previamente estaba en la hendidura P y ya ha transferido su amino\u00e1cido pasa a la hendidura E<\/strong> (sitio de salida). Desde la hendidura E, el ARNt se libera del ribosoma y queda listo para ser reutilizado o recargado con otro amino\u00e1cido.<\/p>\n\n\n\nTerminaci\u00f3n: la funci\u00f3n de la hendidura E<\/h3>\n\n\n\n El proceso de elongaci\u00f3n contin\u00faa hasta que el ribosoma llega a un cod\u00f3n de terminaci\u00f3n<\/strong> en el ARNm, como UAA<\/strong>, UAG<\/strong> o UGA<\/strong>, que no codifican para ning\u00fan amino\u00e1cido. En lugar de un nuevo ARNt, un factor de liberaci\u00f3n entra en la hendidura A<\/strong>. Este factor desencadena una serie de eventos que permiten que la cadena de amino\u00e1cidos se libere del ribosoma. Una vez que se libera la nueva prote\u00edna, el ribosoma se desensambla: las subunidades mayor y menor se separan, y el ARNm y los ARNt restantes se liberan.<\/p>\n\n\n\nEste proceso en las tres hendiduras permite que el ribosoma sintetice prote\u00ednas con gran precisi\u00f3n, asegurando que los amino\u00e1cidos se ensamblen en el orden correcto para formar prote\u00ednas funcionales.<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
<\/span>Tipos de ribosomas<\/span><\/h2>\n\n\n\nExisten varios tipos de ribosomas en funci\u00f3n del tipo de c\u00e9lula y su localizaci\u00f3n. Aunque todos los ribosomas comparten la misma funci\u00f3n esencial (la s\u00edntesis de prote\u00ednas), sus caracter\u00edsticas var\u00edan seg\u00fan el entorno celular en el que se encuentren. A continuaci\u00f3n, veremos los cuatro tipos principales de ribosomas:<\/p>\n\n\n\n
Ribosomas eucariotas<\/h3>\n\n\n\n Los ribosomas eucariotas se encuentran en las c\u00e9lulas eucariotas, como las de los animales, plantas y hongos<\/strong>. Estos ribosomas est\u00e1n presentes tanto en el citoplasma como en el ret\u00edculo endoplasm\u00e1tico rugoso. Son m\u00e1s grandes que los ribosomas de otros tipos de c\u00e9lulas, con subunidades que se denominan 60S<\/strong> (subunidad mayor) y 40S<\/strong> (subunidad menor). La \u00abS\u00bb hace referencia al coeficiente de sedimentaci\u00f3n, que es una medida del tama\u00f1o y la forma de las mol\u00e9culas en ultracentrifugaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\nLa mayor complejidad de los ribosomas eucariotas refleja la diversidad de funciones que realizan en organismos multicelulares, donde deben coordinar la producci\u00f3n de prote\u00ednas en respuesta a se\u00f1ales espec\u00edficas. Adem\u00e1s, estos ribosomas tienen m\u00e1s prote\u00ednas asociadas en comparaci\u00f3n con los ribosomas procariotas.<\/p>\n\n\n\n
Ribosomas procariotas<\/h3>\n\n\n\n En las c\u00e9lulas procariotas, como las bacterias<\/strong>, los ribosomas son m\u00e1s peque\u00f1os y simples. Estas estructuras tienen subunidades de 50S<\/strong> y 30S<\/strong>. La simplicidad de los ribosomas procariotas hace que sean un objetivo ideal para ciertos antibi\u00f3ticos, como la eritromicina y la tetraciclina, que interfieren en su funci\u00f3n sin afectar a los ribosomas eucariotas.<\/p>\n\n\n\nDado que las bacterias no poseen org\u00e1nulos membranosos como el ret\u00edculo endoplasm\u00e1tico, los ribosomas procariotas est\u00e1n libres en el citoplasma<\/strong>. La menor complejidad de estos ribosomas tambi\u00e9n refleja el hecho de que las bacterias llevan a cabo funciones celulares m\u00e1s simples que las c\u00e9lulas eucariotas, aunque igualmente esenciales.<\/p>\n\n\n\nRibosomas mitocondriales<\/h3>\n\n\n\n Los ribosomas mitocondriales se encuentran en las mitocondrias<\/strong>, los org\u00e1nulos encargados de generar energ\u00eda en las c\u00e9lulas eucariotas. Curiosamente, estos ribosomas se asemejan m\u00e1s a los ribosomas procariotas, lo que respalda la Teor\u00eda endosimbi\u00f3tica<\/strong>. Esta teor\u00eda propone que las mitocondrias fueron, en un pasado lejano, bacterias independientes que se integraron en c\u00e9lulas primitivas eucariotas.<\/p>\n\n\n\nLos ribosomas mitocondriales son importantes para la s\u00edntesis de las prote\u00ednas necesarias para la funci\u00f3n de las mitocondrias. Aunque peque\u00f1os y menos complejos que los ribosomas citoplasm\u00e1ticos, son indispensables para la producci\u00f3n de ATP, la mol\u00e9cula que las c\u00e9lulas usan como fuente de energ\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Ribosomas plastidiales<\/h3>\n\n\n\n Los ribosomas plastidiales est\u00e1n presentes en los cloroplastos de las c\u00e9lulas vegetales y algas<\/strong>. Como los ribosomas mitocondriales, los plastidiales son similares a los ribosomas de las bacterias. Los cloroplastos son los org\u00e1nulos responsables de la fotos\u00edntesis y los ribosomas plastidiales sintetizan las prote\u00ednas necesarias en este proceso.<\/p>\n\n\n\nEstos ribosomas tambi\u00e9n presentan subunidades de 50S<\/strong> y 30S<\/strong>, similares a los ribosomas procariotas. La presencia de ribosomas propios en los cloroplastos es otra evidencia de que estos org\u00e1nulos alguna vez fueron organismos procariotas aut\u00f3nomos.<\/p>\n\n\n\n<\/span>\u00bfD\u00f3nde se localizan los ribosomas?<\/span><\/h2>\n\n\n\nLos ribosomas pueden encontrarse en diferentes lugares dentro de la c\u00e9lula. Su ubicaci\u00f3n var\u00eda seg\u00fan el tipo de c\u00e9lula y el destino de las prote\u00ednas que est\u00e1n sintetizando.<\/p>\n\n\n\n
Ribosomas libres en el citoplasma<\/h3>\n\n\n\n En las c\u00e9lulas tanto eucariotas como procariotas<\/strong>, algunos ribosomas flotan libremente en el citoplasma. Los ribosomas libres se encargan principalmente de sintetizar prote\u00ednas que se usar\u00e1n directamente en el citoplasma o dentro de la c\u00e9lula misma.<\/p>\n\n\n\nEstas prote\u00ednas tienen funciones variadas, como la regulaci\u00f3n de procesos metab\u00f3licos, la reparaci\u00f3n celular y la replicaci\u00f3n de ADN. Un ejemplo de este tipo de prote\u00ednas es la actina<\/strong>, que es clave para el citoesqueleto de las c\u00e9lulas.<\/p>\n\n\n\nRibosomas unidos al ret\u00edculo endopl\u00e1smico rugoso<\/h3>\n\n\n\n Otra poblaci\u00f3n de ribosomas est\u00e1 unida a la membrana del ret\u00edculo endopl\u00e1smico rugoso<\/strong> (RER). Estos ribosomas producen prote\u00ednas que ser\u00e1n secretadas fuera de la c\u00e9lula o que ser\u00e1n integradas en la membrana celular.<\/p>\n\n\n\nLas prote\u00ednas sintetizadas en los ribosomas del RER incluyen enzimas digestivas, hormonas como la insulina y prote\u00ednas de la membrana. Esta capacidad de dirigir prote\u00ednas a distintos destinos hace que el RER, junto con los ribosomas asociados, sea fundamental en la producci\u00f3n de prote\u00ednas para funciones espec\u00edficas fuera del citoplasma.<\/p>\n\n\n\n
Ribosomas en las mitocondrias y cloroplastos<\/h3>\n\n\n\n Adem\u00e1s de los ribosomas libres y los que est\u00e1n adheridos al ret\u00edculo endopl\u00e1smico, existen ribosomas que se encuentran dentro de org\u00e1nulos especializados como las mitocondrias<\/strong> en c\u00e9lulas animales y los cloroplastos<\/strong> en c\u00e9lulas vegetales. Estos ribosomas son algo diferentes de los que se encuentran en el citoplasma, tanto en estructura como en tama\u00f1o.<\/p>\n\n\n\nPor ejemplo, los ribosomas mitocondriales y plastidiales (cloroplastidiales) tienen m\u00e1s similitudes con los ribosomas de las bacterias, lo que respalda la teor\u00eda endosimbi\u00f3tica<\/strong>. Esta teor\u00eda sostiene que las mitocondrias y los cloroplastos son descendientes de bacterias que fueron absorbidas por las c\u00e9lulas primitivas eucariotas, estableciendo una relaci\u00f3n simbi\u00f3tica\u200b.<\/p>\n\n\n\nDiferencias entre ribosomas citoplasm\u00e1ticos y org\u00e1nulos<\/h3>\n\n\n\n Una de las principales diferencias entre los ribosomas citoplasm\u00e1ticos y los ribosomas en mitocondrias o cloroplastos es su tama\u00f1o y composici\u00f3n. Los ribosomas mitocondriales y cloroplastidiales tienen subunidades m\u00e1s peque\u00f1as y operan de manera similar a los ribosomas procariotas. Esta similitud es una prueba m\u00e1s de que estos org\u00e1nulos tienen un origen bacteriano. <\/p>\n\n\n\n
En las mitocondrias, por ejemplo, los ribosomas sintetizan prote\u00ednas esenciales para la producci\u00f3n de energ\u00eda a trav\u00e9s de la respiraci\u00f3n celular<\/strong>, mientras que en los cloroplastos producen prote\u00ednas necesarias para la fotos\u00edntesis<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Las c\u00e9lulas de nuestro cuerpo disponen de ‘peque\u00f1as f\u00e1bricas’ encargadas de producir prote\u00ednas. Si quieres saber m\u00e1s acerca de estas ‘f\u00e1bricas’ conocidas como ribosomas y su papel en nuestras c\u00e9lulas y organismo, qu\u00e9date que te lo contamos. \u00bfQu\u00e9 son los ribosomas? Los ribosomas son org\u00e1nulos celulares responsables de la s\u00edntesis de prote\u00ednas, es decir, fabrican […]<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":1717,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-1714","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-quimica"],"yoast_head":"\n
Ribosomas: qu\u00e9 son, funci\u00f3n e importancia | Wuolah<\/title>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\t \n\t \n\t \n \n \n \n\t \n\t \n\t \n