Oltre il DNA: La Rivoluzione Epigenetica: Da Meccanismi Cellulari a Fattori Ambientali: Come l'Epigenetica Plasmi il Nostro Destino Biologico e le Implicazioni per la Salute, il Comportamento e il Futuro della Ricerca
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Oltre il DNA - Molecole Narrate
Oltre il DNA: La Rivoluzione Epigenetica
Da Meccanismi Cellulari a Fattori Ambientali: Come l'Epigenetica Plasmi il Nostro Destino Biologico e le Implicazioni per la Salute, il Comportamento e il Futuro della Ricerca
Molecole Narrate
Introduzione all'Epigenetica
Definizione e origine del termine
L'epigenetica, dal greco epi-
(sopra, al di sopra) e genetica
, riguarda le modificazioni del genoma che non alterano la sequenza di nucleotidi del DNA ma che influenzano l'espressione genica. Si tratta di un campo di studio che indaga le modifiche ereditabili nella funzione dei geni, che non comportano un cambiamento nella sequenza del DNA. Queste modificazioni sono al di sopra
del genoma e regolano quale, quando e in che misura un gene si esprime.
Il termine epigenetica
fu coniato per la prima volta dal biologo del XX secolo C. H. Waddington, che lo utilizzò per descrivere le interazioni tra i geni e i percorsi di sviluppo degli organismi. Inizialmente, l'epigenetica era associata al concetto di come i geni interagiscono con il loro ambiente per produrre un fenotipo. Solo più recentemente, con le scoperte sulle modificazioni chimiche del DNA e delle proteine associate al DNA, come le istoni, il campo dell'epigenetica si è ampliato per includere queste modificazioni molecolari.
Distinzione tra genetica ed epigenetica
La genetica riguarda lo studio dei geni, della loro ereditarietà e delle funzioni. Si concentra sulla sequenza di nucleotidi del DNA, che è la ricetta
fondamentale per costruire e mantenere un organismo. Quando si verificano mutazioni o cambiamenti in questa sequenza, possono emergere malattie genetiche o variazioni tra individui.
L'epigenetica, d'altro canto, riguarda le modificazioni che non cambiano la sequenza di DNA ma che influenzano comunque l'espressione genica. Ad esempio, un gene può essere acceso
o spento
a causa di un segnale epigenetico, influenzando quindi se una particolare proteina verrà prodotta o meno da una cellula. Queste modificazioni epigenetiche sono cruciali per molteplici processi, come lo sviluppo embrionale e la differenziazione cellulare, e possono essere influenzate da una serie di fattori, compresi quelli ambientali.
Un esempio semplice per comprendere la differenza è pensare a un libro: la genetica è come le parole in un libro, mentre l'epigenetica è come la punteggiatura. Anche se le parole (la sequenza genetica) non cambiano, la punteggiatura (le modificazioni epigenetiche) può cambiare il significato di una frase o determinare quali parole vengono lette ad alta voce.
Nella prosecuzione del libro, verranno esplorate le diverse tipologie di modificazioni epigenetiche, come si formano, come influenzano l'espressione genica e il loro impatto sulla salute e sulla malattia. Questa introduzione serve come punto di partenza per comprendere l'importanza e la complessità del regolamento epigenetico nel contesto biologico più ampio.
Fondamenti Biologici dell'Epigenetica
Il DNA e il suo ruolo
Il DNA, o acido deossiribonucleico, è la molecola ereditaria fondamentale in tutte le forme di vita conosciute. Si trova nel nucleo di ogni cellula e contiene le istruzioni genetiche utilizzate nello sviluppo e nel funzionamento di tutti gli organismi viventi. La struttura del DNA è composta da due filamenti avvolti tra loro a formare una doppia elica. Ogni filamento è una sequenza di nucleotidi, ognuno composto da uno zucchero (deossiribosio), un gruppo fosfato e una base azotata. Ci sono quattro basi azotate nel DNA: adenina (A), timina (T), citosina (C) e guanina (G).
La sequenza specifica di queste basi determina l'informazione genetica: per esempio, una sequenza potrebbe indicare la costruzione di una particolare proteina. Il DNA serve come un modello durante il processo di trascrizione, in cui viene copiato in RNA, e successivamente l'RNA viene tradotto in proteine durante il processo di traduzione. Queste proteine svolgono funzioni vitali all'interno della cellula e dell'organismo.
Cosa sono i cromatidi e come si legano ai geni?
I cromatidi sono le unità di DNA replicate, cioè