TvořeníVěda

Co DNA na rozdíl od RNA?

Otázka přenosu genetické informace a syntézy proteinů má dlouholeté zkušenosti se zájmem vědce. Jen podařilo otevřít mnohá tajemství se vznikem molekulární biologie a genetiky. V tomto článku se podíváme na znaky těchto funkčních struktur, jakož i rozdíl mezi DNA od RNA.

Co je nukleová kyselina,

Pokud jste poprvé konfrontován s těmito zkratkami, měli byste poznat jejich dešifrování. DNA - deoxyribonukleová kyselina. Každý ví, že se vztahuje na informace o genech buňky. RNA - ribonukleová kyselina. Jeho hlavní funkcí je vytvořit protein. To je organická látka, která je základem celý život. Nicméně, toto není všechno rozdíl. RNA z DNA se vyznačuje nejen jména a oblasti použití.

Látky uvedené v tomto článku, označované jako nukleových kyselin. Většina z nich v jaderné matrix, kde byly poprvé nalezeny. Postupem času se ukázalo, že jsou umístěny v různých částech buňky. Různé typy plastidů, mitochondrií a cytoplazmě obsahují tyto látky. Ale dostal jméno z latinského slova „Nucleus“, což se překládá jako „jádra“.

Jako všechny organické látky, nukleové kyseliny jsou přírodní přírodní biopolymery. Jsou to velké makromolekuly tvořené řadou cyklicky opakují stejné prvky - monomery. Například komplex sacharid je monosacharid.

Struktura monomery

Nukleotidy zvané opakující se strukturní prvky RNA a DNA, reprezentované tří základních částí. Jaký je rozdíl RNA z DNA? Pouze dvě složky monomerů. Ale tato funkce určuje rozdíl mezi nimi je nejen v konstrukci, v živých organismech, které mají jinou funkční účel.

pentose sacharidů

Za prvé, byla DNA z obsahu RNA různých typů sacharidů. Jednoduché cukry jsou látky s určitým množstvím oxidu prvku v obecném vzorci. Nukleové kyseliny jsou pentózy. Čísla uhlíku v nich je pět. Jsou proto se nazývá pentosy.

Jaký je rozdíl tady, v případě, že počet atomů uhlíku a molekulární vzorec je přesně to samé? Je to velmi jednoduché: v konstrukčním uspořádání. Takové látky mají stejné složení a molekulární vzorec, s rozdíly ve struktuře a charakteristické vlastnosti uvedené v chemii izomerů.

Monosacharid ribóza - část RNA. Tento rys byl rozhodující pro názvy těchto biopolymerů. Monosacharid, který je charakteristický pro DNA, tzv deoxyribózu.

dusíkaté báze

Vezměme si další rozdíl molekul DNA a RNA. To také ovlivňuje vlastnosti dat použitých materiálů. Struktura DNA monomerů zahrnují zbytky ze čtyř dusíkatých bází: adenin, guanin, cytosin, thyminu. Jsou umístěny v souladu s určitým pravidlem.

DNA molekula, která se skládá ze dvou spirálovitě kroucené řetěz, naproti základní adenin vždy thymidilovou a guanyl odpovídá cytidylic. Toto pravidlo se nazývá princip komplementarity. Mezi adeninu a guaninu tvoří vždy dva, a mezi guaninu a cytosinu - tři vodíkové vazby.

Zcela odlišný je případ ribonukleové kyseliny. Místo toho, thymin, že se skládá z obou bazického dusíku. Nazývá se uracil. Říká se, že ve srovnání s DNA, RNA, podstatně menší, protože se skládá z jediné spirálovité molekuly.

Na rozdíl od DNA RNA: tabulka

Hlavními znaky reprezentující odlišné molekuly DNA od RNA zastoupeny v naší srovnávací tabulky.

přímá srovnávací test DNA RNA
Množství polymerních řetězců 2 1
Pohled monosacharid pentose deoxyribose ribóza
Odrůdy dusíkatých bází

adenin

guanin

cytosin

thymin

adenin

guanin

cytosin

uracil

Místo v kleci Jaderná eukaryontní přístroje, prokaryontní nukleotid, chloroplasty plastidy, mitochondrie Ribosomy, cytoplasma
funkce Proces převodu a uchovávání genetických informací Tvorba proteinových molekul, provádění genetického materiálu

Jak vidíte, na rozdíl od DNA od RNA je nejen struktura vlastnosti, jejich struktury určuje různé funkce nezbytné pro všechny živé organismy.

druhy RNA

Věda známy tři typy ribonukleové kyseliny. Přenos RNA vytvoří na DNA, a pak se pohybuje do cytoplasmy. Nejmenší z těchto molekul jsou ve velikosti. Jsou připojeny aminokyseliny, které jsou proteinové monomery, a dopravit je na místo montáže makromolekul. Prostorová struktura přenosu RNA ve tvaru čtyřlístku. Dalším typem funkce nukleových kyselin, jako informace o struktuře přenos dalšího proteinu z buněčného jádra do specializovaných struktur. Jedná se o ribozomu. Tyto specializované organely se nacházejí na povrchu endoplazmatického retikula. Různé RNA, která tuto funkci, se nazývá informace.

Existuje ještě třetí skupina - ribozomální RNA se nachází v oblastech, příslušné organely. Jsou schopny generovat potřebné prostorové uspořádání molekul v průběhu tvorby proteinových molekul. Ale obecně, jsou všechny tři typy těchto makromolekul na sebe vzájemně působí provedením jednu funkci.

Podobnosti DNA a RNA

Jaký je rozdíl RNA z DNA, jsme skoro přišel. Vzhledem k tomu, že tyto látky jsou sloučeny do jedné skupiny, a mezi nimi jsou společné rysy. Hlavním z nich je, že jsou polynukleotidy. Tak, v DNA vstupuje od několika desítek tisíc miliony monomerů. RNA může pochlubit takové množství, že je vytvořen na deset tisíc nukleotidů. Nicméně, všechny monomery nukleových kyselin mají podobnou obecnou strukturu plán, který jim umožňuje se účastní procesu biosyntézy proteinů.

Funkční DNA na rozdíl od RNA

Rozdíl mezi DNA a RNA charakteristické rysy a zvláštnostmi konstrukce není omezen. Například, DNA schopná denaturace, renaturace a degradace. Jeho podstatou - k odvíjení z molekuly na určitý stav a naopak, pokud je to možné. V průběhu těchto procesů, je zničení vodíkových vazeb.

Hlavní funkcí je zachovat DNA, kódování, přenos a exprese genetické informace se provádí v průběhu reprodukce organismů všech úrovních organizace. Tato organická hmota je také způsobilé být transkribovány. Podstatou tohoto jevu spočívá v tvorbě RNA molekul na bázi DNA. Jejím základem je princip komplementarity. Molekula DNA, je také schopen samostatné zdvojení nebo replikace. Tento proces je důležitý pro normální průběh buněčného dělení, zvláště mitosis když buňka z double chromozóm sada dva identické tvořil. Funkce RNA je také důležitý pro živé organismy, protože bez syntézy proteinu, jejich existence je nemožné.

DNA a RNA - nukleové kyseliny komplexní makromolekuly jsou složeny z nukleotidů. Hlavní rozdíl od těchto látek je, že obsahují různé typy dusíkatých bází a pentózy sacharidu, který určuje jejich různé funkce v buňkách živých bytostí.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 cs.unansea.com. Theme powered by WordPress.