Acide nucléique peptidique
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2008-05-01T10:33:22Z
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{{voir homonymes|ANP|PNA}}
[[Image:Pna.PNG|right|]]
L''''acide nucléique peptidique''' (ANP) ou '''Peptide Nucleic Acid''', (PNA) en anglais, est une molécule aux bases similaires à l'[[Acide désoxyribonucléique|ADN]] ou à l'[[Acide ribonucléique|ARN]] mais qui se différencie par son squelette ("backbone" en anglais). Les PNA ne sont pas connus pour exister naturellement sur Terre. Ils sont synthéstisés artificiellement et utilisés dans la recherche médicale et dans certaines thérapies.
L'[[Acide désoxyribonucléique|ADN]] et l'[[Acide ribonucléique|ARN]] ont respectivement des résidus sucrés de [[désoxyribose]] ou de [[ribose]] qui composent leurs squelettes. Dans le cas des PNA, le squelette est composé d'une répétition d'unités N-(2-aminoethyl)-glycine reliées par une [[liaison peptidique]]. Les bases [[purine]] et [[pyrimidine]] sont attachées au squelette par des liaisons methyl carbonyl. Les PNA se notent donc comme des[[peptide]]s, avec l'extrémité N-terminale en première position (gauche) et l'extrémité C-terminale en dernière position (droite).
Le squelette du PNA ne contient donc pas de groupement [[phosphate]] (chargés),ce que a comme conséquence que la liaison PNA/ADN est plus forte qu'une liaison ADN/ADN classique du fait de l'absence de répulsion électrostatique. Des expériences préliminaires réalisées avec des brins d'homopyrimidine (brins constitués d'une répétition d'une seule base, la [[pyrimidine]]) ont montré que le T<sub>m</sub> ("melting" temperature ou température d'hybridation) d'une double hélice PNA (constitué de 6 bases de [[thymine]]) / [[Acide désoxyribonucléique|ADN]] (commposé d'[[adénine]]) était de 31°C. En comparaison, l'équivalent ADN/ADN est [[Dénaturation de l'ADN|dénaturé]] à une température inférieure à 10°C. La reconnaissance entre bases est parfaite entre l'[[Acide désoxyribonucléique|ADN]] et les PNA.
Des PNA ont été utilisés récemment en [[Biologie moléculaire|Biologie Moléculaire]] comme outils de diagnostic et dans le cadre de stratégies thérapeutiques [[antisens]]. Du fait de leur grand affinité pour l'[[Acide désoxyribonucléique|ADN]] ou l'[[Acide ribonucléique|ARN]], il n'est pas nécessaire de travailler avec de longs oligomères pour ces utilisations qui traditionnellement demandent des sondes oligos de 20-25 bases.
Le problème est alors de pouvoir assurer une meilleure spécificité. Les PNA ont également la caractéristique lors de leur liaison aux [[Acide ribonucléique|ARN]] ou [[Acide désoxyribonucléique|ADN]] d'être déstabilisé par 1 ou 2 mésappariemments ("mismatch"). Les PNA ne sont pas reconnus par les [[nucléase]]s ou les [[protéase]]s ce qui les rend résistants aux [[Enzyme|dégradations enzymatiques]]. Les PNA sont également stables dans une gamme importante de [[potentiel hydrogène|pH]]. Au final, le fait qu'ils ne soient pas chargés et de petite taille représente un avantage pour traverser la [[membrane|membrane plasmique]]. Cela reste toutefois le facteur limitant dans une utilisation thérapeutique, les méthodes de pénétration cellulaires n'étant pas adaptées à cette absence de charges. Une fois cette limitation levée, un fort potentiel s'ouvrira à ces molécules.
On suppose que des formes primitives de vie sur [[terre]] ont pu utiliser des PNA comme matériel génétique du fait de leur haute résistance et ensuite évoluer vers un système basé sur l'ADN/ARN. Cette hyphothèse reste cependant très peu probable. Voir l'article consacré aux [[Origines de la vie#De l'ARN à l'ADN|origines de la vie]] pour plus d'informations à ce sujet.
==Liens Externes==
*[http://www.horizonpress.com/gateway/pna.html Un tour d'horizon sur les PNA (en anglais)]
{{acides_nucléiques}}
{{Portail|Biochimie|Biologie cellulaire et moléculaire}}
[[Catégorie:Acide nucléique]]
[[de:Peptid-Nukleinsäure]]
[[en:Peptide nucleic acid]]
[[he:PNA]]
[[it:Peptide Nucleic Acid]]
[[ja:ペプチド核酸]]
[[pl:PNA]]
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[[ru:Пептидо-нуклеиновые кислоты]]
[[tr:Peptit Nükleik Asit]]
[[zh:肽核酸]]