Кодон против Антикодон
Все о живых существах было определено рядом информации в основных генетических материалах, которые являются ДНК и РНК. Эта информация была заложена в цепи ДНК или РНК в чрезвычайно характерной последовательности для каждого отдельного живого существа. В этом причина уникальности каждого живого существа из всех других в мире. Последовательность азотистых оснований является основной информационной системой в ДНК и РНК, где эти основания (A-аденин, T-тимин, U-урацил, C-цитозин и G-гуанин) обеспечивают уникальные последовательности для формирования характерных белков с уникальными формами, и это определяет черты или характеры живых существ. Белки образуются из аминокислот, и каждая аминокислота имеет характерную трехосновную единицу, которая совместима с основаниями в цепях нуклеиновых кислот. Когда один из этих базовых триплетов становится кодоном, другой становится антикодоном.
кодонов
Кодон представляет собой комбинацию трех последовательных нуклеотидов в цепи ДНК или РНК. Все нуклеиновые кислоты, ДНК и РНК, имеют нуклеотиды, секвенированные как набор кодонов. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, одного из A, C, T / U или G. Следовательно, три последовательных нуклеотида имеют последовательность азотистых оснований, которая в конечном итоге определяет совместимую аминокислоту в синтезе белка. Это происходит потому, что каждая аминокислота имеет единицу, которая задает триплет азотистых оснований, и которая ожидает вызова от одного из этапов синтеза белка, чтобы он связался с цепью синтезирующего белка в нужное время в соответствии с основанием ДНК или РНК последовательность. Трансляция ДНК начинается со стартового или инициирующего кодона и завершает процесс стоп-кодоном, иначе говоря, нонсенс-кодоном или терминирующим кодоном. Иногда в процессе перевода происходят ошибки, которые называются точечными мутациями. Набор кодонов можно начать считывать из любого места последовательности оснований, что делает возможным набор кодонов в цепи ДНК для создания шести типов белков; Например, если последовательность ATGCTGATTCGA, то первым кодоном может быть любой из ATG, TGC и GCT. Поскольку ДНК является двухцепочечной, другая цепь может образовывать три других набора совместимых кодонов; TAC, ACG и CGA - три других возможных первых кодона. После этого следующие наборы кодонов изменяются соответственно. Это означает, что исходное основание определяет точный белок, который будет синтезирован после процесса. Количество возможных наборов кодонов из РНК равно трем в одной определенной части цепи. Максимально возможное количество последовательностей кодонов из азотистых оснований составляет 64, что является третьей арифметической степенью четырех. Число возможных последовательностей этих кодонов может быть бесконечным, поскольку длина белковых нитей сильно варьируется среди белков. Увлекательное поле разнообразия жизни начинается с кодонов.
антикодонной
Антикодон представляет собой последовательность азотистых оснований или нуклеотидов, повторно присутствующих в транспортной РНК, или тРНК, которая присоединена к аминокислотам. Антикодон представляет собой соответствующую нуклеотидную последовательность кодону в мессенджере РНК, известной как мРНК. Антикодоны присоединяются к аминокислотам, так называемому основному триплету, который определяет, какая аминокислота должна связываться с цепью синтезирующего белка. После того, как аминокислота связана с цепью белка, молекула тРНК с антикодоном выделяется из аминокислоты. Антикодон в тРНК идентичен кодону нити ДНК, за исключением того, что Т в ДНК присутствует в антикодоне как U.
В чем разница между Кодоном и Антикодоном? • Кодон может присутствовать как в РНК, так и в ДНК, тогда как антикодон всегда присутствует в РНК и никогда в ДНК. • Кодоны последовательно располагаются в цепях нуклеиновых кислот, тогда как антикодоны дискретно присутствуют в клетках с присоединенными аминокислотами или без них.. • Кодон определяет, какой антикодон должен следовать за аминокислотой для создания белковой нити, но никак не наоборот. |