ключевое отличие между рРНК и мРНК является то, что рРНК важна для производства рибосомальных белков, которые катализируют сборку аминокислот в белок цепи, в то время как мРНК важна для переноса генетической информации, закодированной в ДНК, для производства специфического белка в трехбуквенном генетическом коде.
Нуклеиновые кислоты являются операторами жизни, которые могут контролировать практически все действия, связанные с жизнью. Существует два основных типа нуклеиновых кислот, таких как ДНК (дезоксирибозная нуклеиновая кислота) и РНК (рибозная нуклеиновая кислота). ДНК встречается как один тип, в то время как РНК встречается как три основных типа, а именно мессенджер РНК (мРНК), трансферная РНК (тРНК) и рибосомная РНК (рРНК) в зависимости от их функции и места возникновения. Все три типа РНК присутствуют как у прокариот, так и у эукариот и чрезвычайно важны для синтеза белка, поскольку они необходимы для сборки правильного порядка аминокислот, кодируемых в ДНК. Все три типа РНК работают по-разному, но выполняют кооперативные функции в синтезе белка. Эта статья предназначена для изучения характеристик как рРНК, так и мРНК, подчеркивая при этом разницу между рРНК и мРНК..
1. Обзор и основные отличия
2. Что такое рРНК
3. Что такое мРНК
4. Сходство между рРНК и мРНК
5. Сравнение бок о бок - рРНК против мРНК в табличной форме
6. Резюме
Рибосомная РНК или рРНК, как следует из названия, всегда связана с рибосомами, которые являются сайтами синтеза или трансляции белка в клетках. Другими словами, рРНК является РНК-компонентом рибосомы. Основная функция рРНК связана с синтезом белка внутри клетки. Соответственно, рРНК управляет декодированием РНК-мессенджера в аминокислоты, поскольку она обеспечивает механизм.
Рисунок 01: Перевод
Также рРНК взаимодействует с трансферной РНК во время трансляции, которая является преобразованием последовательности оснований нуклеиновой кислоты (нуклеотидной последовательности) в молекулу белка. Две субъединицы рибосомальной РНК - большая субъединица (LSU) и малая субъединица (SSU). Во время синтеза белка малая субъединица считывает цепь мРНК, в то время как образование и развитие молекулы белка происходит в большой субъединице. Однако было бы интересно узнать, что цепь РНК-мессенджера проходит через две субъединицы, часто называемые зажатыми между SSU и LSU. Рибосома катализирует образование пептидной связи в молекуле белка. Кроме того, рРНК, представляющие собой нуклеиновые кислоты с нуклеотидными последовательностями, могут рассматриваться как запасы генетического материала..
Мессенджер РНК или мРНК является транскрибированной копией гена. Он несет генетическую информацию гена для производства белка. Другими словами, это можно рассматривать как химический план белка. мРНК одноцепочечная. Когда ген начинает экспрессировать, он продуцирует последовательность мРНК во время первой стадии экспрессии гена (транскрипция). Он дополняет цепь ДНК-матрицы, но сходен с кодирующей последовательностью..
Так как мРНК несет информацию от ДНК, чтобы сформировать белок, ее функция была интересна, чтобы быть названной так называемой РНК посыльного. Фермент РНК-полимераза разрывает водородные связи в нужном месте цепи ДНК и открывает структуру двойной спирали, чтобы обнажить азотистую основную последовательность. РНК-полимераза упорядочивает соответствующие рибонуклеотиды в соответствии с выставленной последовательностью оснований цепи ДНК.
Рисунок 02: мРНК
Кроме того, фермент РНК-полимераза помогает в формировании новой цепи путем образования сахар-фосфатных связей. После образования нити мРНК она предоставляет информацию для синтеза белка в трехбуквенных кодонах, которые являются триплетами последовательных азотистых оснований. Эти кодоны читаются на рибосомальной РНК, и белковые цепи образуются с использованием последовательности.
МРНК передает информацию от ДНК к рибосомам, которые являются сайтами для синтеза белка, тогда как рРНК облегчает синтез белка. Мы можем рассматривать это как ключевое различие между рРНК и мРНК. Кроме того, образование мРНК происходит внутри ядра, в то время как синтез рРНК происходит в ядрышке. Таким образом, это также разница между рРНК и мРНК.
Кроме того, рРНК присоединена к рибосомам, тогда как мРНК не присоединена к рибосомам. Следовательно, эта особенность также способствует разнице между рРНК и мРНК. При рассмотрении продолжительности жизни каждой молекулы рРНК длится дольше, чем мРНК, так как мРНК разрушается после предоставления нуклеотидной последовательности. Следовательно, продолжительность жизни - еще одно различие между рРНК и мРНК.
Ниже инфографики о разнице между рРНК и мРНК показаны эти различия в качестве сравнения друг с другом.
Есть три типа РНК; мРНК, тРНК и рРНК. Все три типа участвуют в синтезе белка (перевод). мРНК несет трехбуквенный генетический код для синтеза белка, тогда как тРНК доставляет аминокислоты в рибосому. рРНК связывает аминокислоты в правильном порядке и собирает полипептидную цепь белка. Следовательно, все три типа выполняют совместные функции в синтезе белка. Ключевым отличием рРНК от мРНК является основная функция каждой молекулы в синтезе белка. мРНК представляет собой генетическую информацию о белке, тогда как рРНК собирает аминокислоты в пептидную цепь. Кроме того, рРНК связывается с рибосомами, в то время как мРНК проходит между двумя субъединицами рибосомы во время синтеза белка. Это краткое изложение различий между рРНК и мРНК.
1. Лодиш, Харви. «Три роли РНК в синтезе белка». Текущие отчеты о неврологии и неврологии, Национальная медицинская библиотека США, 1 января 1970 г. Доступно здесь
1. «Перевод мРНК рибосомы en» Автор: LadyofHats - собственная работа (общественное достояние) через Commons Wikimedia
2. «Pre-mRNA-1ysv-tube» By Vossman - Собственная работа, (CC BY-SA 3.0) через Commons Wikimedia