El esquema adjunto incluye una tabla con el código genético y la representación de un proceso que tiene lugar en el citoplasma de una célula eucariota.

1. Defina qué es el código genético, explique por qué se dice que es un código universal y degenerado e indique qué científico asturiano tuvo un papel relevante en su descubrimiento, recibiendo por ello el premio Nobel en Medicina. [1 punto]
2. Indique cuántos tipos de ácidos nucleicos participan en el proceso representado y explique cuál es la función de cada uno de ellos. [1 punto]
3. Indique en qué ácido nucleico de los que participan en el proceso representado es especialmente importante el emparejamiento intracatenario de bases nitrogenadas. Justifique su respuesta. [0,5 puntos]
El código genético es la
de la proteína que se sintetiza. Cada triplete o codón determina un aminoácido; con cuatro bases hay
codones, de los cuales 61 codifican aminoácidos, uno de ellos (AUG) marca además el inicio, y tres son señales de parada.
Se dice que es
porque la misma tabla vale para prácticamente todos los seres vivos, de las bacterias al ser humano: un gen humano introducido en una bacteria se traduce a la misma proteína. Solo hay excepciones menores, como el código de las mitocondrias y el de algunos protozoos ciliados.
Se dice que es
porque hay más codones que aminoácidos: 64 tripletes para 20 aminoácidos, de modo que casi todos los aminoácidos están codificados por varios codones sinónimos, que suelen diferir solo en la tercera base. No es ambiguo, sin embargo: cada codón codifica un único aminoácido.
El científico asturiano es
, nacido en Luarca, premio Nobel de Medicina en 1959 por el descubrimiento de la polinucleótido-fosforilasa, la enzima con la que se pudieron sintetizar ARN artificiales de composición conocida. Esos ARN fueron la herramienta que permitió ir asignando codones a aminoácidos y descifrar así la tabla.
El esquema representa la traducción, y en ella intervienen
tipos de ARN:
El
es la molécula que se está leyendo, la cinta de colores del dibujo. Lleva copiada la información del gen en forma de codones y fija el número, el tipo y el orden de los aminoácidos de la proteína.
El
es el adaptador. Cada uno lleva un aminoácido unido a su extremo
y un anticodón que se aparea por complementariedad con el codón correspondiente del mensajero; es lo que traduce físicamente el lenguaje de bases al de aminoácidos.
El
forma, junto con proteínas, las dos subunidades del ribosoma. Además de sostener la estructura, la actividad peptidil-transferasa que forma el enlace peptídico reside en el ARN ribosómico de la subunidad mayor, es decir, es una ribozima.
En el
. Es una cadena única de unos 75 nucleótidos que se pliega sobre sí misma apareando por complementariedad tramos de su propia secuencia; esos apareamientos internos generan cuatro brazos de doble hélice separados por bucles y dan la característica forma en hoja de trébol, que en el espacio se dobla en forma de L. Ese plegamiento es el que sitúa en un extremo el anticodón y en el opuesto el brazo aceptor
donde se une el aminoácido, de modo que sin emparejamiento intracatenario el ARNt no podría cumplir su papel de adaptador. El mismo fenómeno es esencial en el ARN ribosómico, que también se pliega por apareamientos internos; el ARN mensajero, en cambio, debe permanecer extendido para ser leído.