De betydelige forskelle mellem RNA & DNA

Betydningen af ​​den genetiske kode ligger i dens iboende evne til at give anledning til proteiner , er de grundlæggende enheder af struktur og funktion i alle levende celler . Alle organismer indeholder enten RNA eller DNA som deres genetiske kode. I tidligere tider , de første organismer anvendes RNA eller ribonukleinsyre , da deres kode til at gøre proteiner. Som livet steg i kompleksitet, DNA , eller deoxyribonukleinsyre erstattet RNA som det kryptiske budskab , at celler oversætte til livgivende processer , men RNA beholdt særlige funktioner i forbindelse med DNA og protein produktion. RNA kan udføre funktionerne af både proteiner og DNA i visse organismer med mindre effektivitet. Sammensætning og struktur

DNA er en større , længerevarende struktur end RNA. DNA indeholder to strenge , der supplerer hinanden og tøjr til hinanden via kemiske bindinger . RNA består af en enkelt streng . DNA synes at svare til en snoet stige , mens RNA blot halvdelen af ​​en stige. RNA bruger ribose som sin sukker komponent mens DNA bruger deoxyribose , hvilket er præcis det samme som ribose , minus et oxygenatom.

Begge typer af nukleinsyrer omfatter nukleotider , strukturer af vekslende sukkermolekyler og fosfater knyttet til en anden molekyle - en nitrogenholdig base. Sukker og fosfater veksler med hinanden , danner de " trin " af stigen. De kvælstofholdige baser hænge ud af sukker komponent. Findes nitrogenbaser som to typer: de puriner og pyrimidiner . Både DNA og RNA indeholder puriner adenin og guanin . DNA bruger pyrimidinerne cytosin og thymin , men RNA indeholder cytosin og uracil

Funktioner

DNA har en enkelt, central rolle i celler : . At gemme koden til genetisk information. Tre forskellige typer af RNA findes i celler , og hver type har en særlig struktur og funktion. Messenger RNA foretages, når cellen brug for at producere proteiner. Under transskription proces, der kaldes et signal udløser DNA-strenge til at slappe af, og mRNA bygger, nukleotid ved nukleotid , langs den enkelt DNA-streng . Enkeltstrengen af mRNA rejser til et ribosom . Ribosomalt RNA eller rRNA , udgør en del af ribosomer , strukturer, hvor proteiner syntetiseres . Transfer RNA, eller tRNA , bærer aminosyrer - de basale enheder , der danner proteiner - til ribosomerne at obligation med den streng af mRNA. Hver tRNA holder et enkelt , specifik aminosyre . Proteinet bygger langs mRNA kæde, en aminosyre ad gangen. Når tRNA frigiver aminosyren , det går for at hente en anden , og vender tilbage til proteinsyntese site.
Distribution

DNA enten ligger i bestemte områder af celler eller rester i kernen, hvor det er beskyttet af kernemembranen . RNA, som forekommer i større antal end DNA , der er spredt over hele celler. mRNA ikke eksistere, indtil et signal fra kernen kræver proteinsyntese, og mRNA -strengen begynder samling modsat dets DNA skabelon i kernen. Faktisk ligger inden ribosomer , rRNA holder voksende protein på plads. I mellemtiden, tRNA -molekyler flyder rundt i cytoplasmaet - det gelatinøse stof, der udgør det indre af en celle. Mens en streng af mRNA holdes på plads på ribosomet , tRNA scramble rundt cytoplasmaet udkig efter fritsvævende aminosyrer specifikke for bestemte tRNA enheder.
Stabilitet

RNA synes at have været en forløber for DNA , men over tid , DNA viste sig at være bedre tilpasset til at holde genetisk materiale. DNA er strukturelt mere stabile end RNA delvis på grund af sammensætningen af ​​sit sukker del; deoxyribose , der mangler et ilt , reagerer ikke så let som ribose . Til tider sukkermolekyler endda miste deres vedhæftede filer til de kvælstofholdige baser ; disse fejl sker med mere frekvens i RNA end DNA. Den dobbelte DNA-streng også stabiliserer molekylet , hvilket forhindrer kemikalier fra nemt ødelægge det.

Fordi DNA består af to strenge , kan det reparere sig selv ved hjælp af den upåvirkede streng til at samle en ny modsatte streng. Under replikering proces opstår fejl oftere duplikere RNA end DNA. Endelig den nødvendige energi til at nedbryde RNA er mindre end af DNA, kan betyder RNA nedbrydes lettere .

Virus Konsekvenser
human immundefekt virus , der forårsager aids , er en type af RNA-virus .

A-virus , betragtes nonliving anvender enten DNA eller RNA som sit genetiske kode. Hvorvidt en virus har DNA eller RNA tal betydeligt styrken af ​​virus. I almindelighed RNA virus har en tendens til at forårsage flere farlige sygdomme. Da RNA er mindre stabil end DNA , det muterer op til 300 gange hastigheden af ​​DNA-virus . Hyppige mutationer forårsager RNA-vira til bedre at tilpasse sig vært immunforsvar. Vira indtaste ofte deres værter via kroppen af ​​en mellemliggende smittebærende arter kaldes en vektor. DNA-virus har flere begrænsninger på vektorer end RNA virus , hvilket betyder flere organismer kan bære og overføre RNA-vira . Derudover DNA virus har en tendens til at holde sig til en vært mens RNA virus kan være i stand til at inficere en bred vifte af værter.
Hoteltilbud

https://www.danishgame.com © Hobbyer, spil