Phoebus Levene

químico estadounidense

Phoebus Aaron Theodore Levene, (Sagor (ahora Žagarė), 25 de febrero de 1869 - Nueva York, 6 de septiembre de 1940) fue un bioquímico y médico ruso-estadounidense que estudió la estructura y función de los ácidos nucleicos. Caracterizó las diferentes formas de ácidos nucleicos, ADN de ARN, y encontró que el ADN contenía adenina, guanina, timina, citosina, desoxirribosa, y un grupo fosfato.[1][2][3]

Phoebus Levene
Información personal
Nombre de nacimiento Fishel Aaronovich Levene Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacimiento 25 de febrero de 1869 Ver y modificar los datos en Wikidata
Žagarė (Lituania) Ver y modificar los datos en Wikidata
Fallecimiento 6 de septiembre de 1940 Ver y modificar los datos en Wikidata
Nueva York (Estados Unidos) Ver y modificar los datos en Wikidata
Residencia Imperio ruso y Estados Unidos Ver y modificar los datos en Wikidata
Nacionalidad Estadounidense y lituana
Educación
Educado en
Información profesional
Ocupación Bioquímico, médico, científico y coleccionista de arte Ver y modificar los datos en Wikidata
Área Bioquímica y química orgánica Ver y modificar los datos en Wikidata
Empleador Universidad Rockefeller (desde 1905) Ver y modificar los datos en Wikidata
Miembro de
Distinciones
Diagrama molecular del tetranucleotido propuesto por Phoebus Levene alrededor de 1910, más tarde probado ser incorrecto

Biografía

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Nació en el seno de una familia lituana judía con el nombre de Fishel Aronovich Levin en la ciudad de Žagarė, ahora Lituania, entonces parte del Imperio ruso, pero creció en San Petersburgo. Allí estudió medicina en la Academia Médica Militar Imperial (doctorado en medicina en 1891) y desarrolló un gran interés por la bioquímica. En 1893, debido a los pogromos antisemitas, emigró con su familia a Estados Unidos, donde ejerció la medicina en la ciudad de Nueva York.

Levene se matriculó en la Universidad de Columbia y, en su tiempo libre, realizó investigaciones bioquímicas, publicando artículos sobre la estructura química de los azúcares. En 1896 fue nombrado como asociado del Instituto de Patología de los Hospitales del Estado de Nueva York, pero tuvo que ausentarse temporalmente para recuperarse de la tuberculosis. Durante este periodo, colaboró con varios químicos, entre ellos Albrecht Kossel y Emil Fischer, expertos en proteínas.

En 1905, Levene fue nombrado jefe del laboratorio bioquímico del Instituto Rockefeller de Investigación Médica. Pasó el resto de su carrera en este instituto, y fue allí donde identificó los componentes del ADN. Levene publicó más de 700 artículos y trabajos originales sobre estructuras bioquímicas. Falleció en 1940, antes de que se comprendiera la verdadera importancia del ADN.

Logros académicos

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Levene comprobó en 1900 que la nucleína se encontraba en todos los tipos de células animales analizadas.

En 1909, Levene y Walter Jacobs reconocieron la d-ribosa como un producto natural y un componente esencial de los ácidos nucleicos.[1][2][4] También reconocieron que el azúcar no natural que Emil Fischer y Oscar Piloty habían descrito en 1891[5] era el enantiómero de la d-ribosa.[4]

Levene continuó descubriendo la desoxirribosa en 1929, identificando la pentosa aislada del timo de los animales.[6] Esta diferencia le hizo proponer que la nucleína de los animales era el nucleato de desoxirribosa —hoy en día llamado «ácido desoxirribonucleico» o ADN—, mientras que los vegetales contenían nucleato de ribosa —ácido ribonucleico o ARN—. Levene no solo identificó los componentes del ADN, sino que también demostró que estos componentes se unían en el orden fosfato-azúcar-base para formar unidades. Llamó a cada una de estas unidades nucleótido y afirmó que la molécula de ADN consistía en una cadena de unidades de nucleótidos unidas a través de los grupos fosfato, que eran el "esqueleto" de la molécula. Sus ideas sobre la estructura del ADN eran erróneas; creía que solo había cuatro nucleótidos por molécula. Incluso afirmó que no podía almacenar el código genético porque era químicamente demasiado simple. Sin embargo, su trabajo fue fundamental para los estudios posteriores que determinaron la estructura del ADN.

Levene tuvo mucho peso en la química de los ácidos nucleicos, a pesar de que pronto se demostrara que era incorrecta su propuesta de que los cromosomas vegetales eran de RNA y los animales de DNA. Fruto de sus trabajos, propuso en 1926 un modelo para la conformación de los ácidos nucleicos: la hipótesis del tetranucleótido.[3] El modelo del tetranucleótido de Levene implicaba que los ácidos nucleicos estaban formados por planos apilados, que constaban de cuatro pentosas que exponían hacia el exterior las bases nitrogenadas (que van unidas por un enlace glucosídico a la pentosa); las pentosas se unen entre sí por fosfatos a través de enlaces fosfoéster.[3]

Esta estructura respondía a los resultados sobre la composición de los ácidos nucleicos y la naturaleza de los enlaces covalentes que los componen. En cambio, se deducía que los ácidos nucleicos eran moléculas muy monótonas, casi invariables, extremadamente rígidas. Por tanto, se descartaron rápidamente como el tipo de molécula capaz de transmitir la información genética, por lo que todo el mundo se centró en el estudio de las proteínas como moléculas portadoras de la herencia.[7]

Referencias

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  1. 1 2 Levene, P. A.; Jacobs, W. A. (Enero de 1909). «Über Inosinsäure» [Sobre el ácido inósico]. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (en alemán) 42 (1): 1198-1203. ISSN 0365-9496. doi:10.1002/cber.190904201196. Consultado el 2 de septiembre de 2024.
  2. 1 2 Levene, P. A.; Jacobs, W. A. (Julio de 1909). «Über die Pentose in den Nucleinsäuren» [Sobre la pentosa en los ácidos nucleicos]. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (en alemán) 42 (3): 3247-3251. ISSN 0365-9496. doi:10.1002/cber.19090420351. Consultado el 2 de septiembre de 2024.
  3. 1 2 3 Levene, P.A. (Diciembre de 1919). «The Structure of Yeast Nucleic Acid». Journal of Biological Chemistry 40 (2): 415-424. ISSN 0021-9258. doi:10.1016/s0021-9258(18)87254-4. Consultado el 2 de septiembre de 2024.
  4. 1 2 Jeanloz, Roger W.; Fletcher, Hewitt G. (1951). «The Chemistry of Ribose». En Hudson, Claude S.; Cantor, Sidney M., eds. Advances in Carbohydrate Chemistry 6. Academic Press. pp. 135-174. ISBN 9780080562650. PMID 14894350. doi:10.1016/S0096-5332(08)60066-1.
  5. Fischer, Emil; Piloty, Oscar (1891). «Ueber eine neue Pentonsäure und die zweite inactive Trioxyglutarsäure» [About a new pentonic acid and the second inactive trioxyglutaric acid]. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft (en alemán) 24 (2): 4214-4225. doi:10.1002/cber.189102402322.
  6. Frixione, Eugenio; Ruiz-Zamarripa, Lourdes (15 de febrero de 2019). «The "scientific catastrophe" in nucleic acids research that boosted molecular biology». The Journal of Biological Chemistry 294 (7): 2249-2255. ISSN 1083-351X. PMC 6378961. PMID 30765511. doi:10.1074/jbc.CL119.007397. Consultado el 25 de mayo de 2024.
  7. Kay, Lily E (3 de diciembre de 1992). The Molecular Vision of Life: Caltech, The Rockefeller Foundation, and the Rise of the New Biology. New York, NY: Oxford University Press. pp. 3-21. ISBN 9780197701652. doi:10.1093/oso/9780195058123.003.0001. Consultado el 2 de septiembre de 2024.