ДНК, или дезоксирибонуклеиновая кислота, как план биологических руководств, которым живой организм должен следовать, чтобы существовать и оставаться функциональным. РНК, или рибонуклеиновая кислота, помогает выполнять рекомендации этого проекта. Из этих двух РНК более универсальна, чем ДНК, способна выполнять множество разнообразных задач в организме, но ДНК более стабильна и содержит более сложную информацию в течение более длительных периодов времени..
ДНК | РНК | |
---|---|---|
Стенды для | Дезоксирибонуклеиновая кислота. | Рибонуклеиновая кислота. |
Определение | Нуклеиновая кислота, которая содержит генетические инструкции, используемые в развитии и функционировании всех современных живых организмов. Гены ДНК экспрессируются или проявляются через белки, которые его нуклеотиды продуцируют с помощью РНК. | Информация, найденная в ДНК, определяет, какие признаки должны быть созданы, активированы или деактивированы, в то время как различные формы РНК выполняют свою работу.. |
функция | План биологических принципов, которым должен следовать живой организм, чтобы существовать и оставаться функциональными. Среда долгосрочного, стабильного хранения и передачи генетической информации. | Помогает выполнять руководящие принципы ДНК. Передает генетический код, необходимый для создания белков из ядра в рибосому.. |
Структура | Двухцепочечный. Он имеет две нуклеотидные цепи, которые состоят из его фосфатной группы, пятиуглеродного сахара (стабильная 2-дезоксирибоза) и четырех азотсодержащих нуклеобаз: аденин, тимин, цитозин и гуанин.. | Однонитевый. Как и ДНК, РНК состоит из ее фосфатной группы, пятиуглеродного сахара (менее стабильной рибозы) и 4 азотсодержащих нуклеиновых оснований: аденина, урацила (не тимина), гуанина и цитозина.. |
Базовое сопряжение | Адениновые связи с тимином (A-T) и цитозиновые связи с гуанином (C-G). | Аденин связывается с урацилом (A-U) и цитозин связывается с гуанином (C-G). |
Место расположения | ДНК находится в ядре клетки и в митохондриях. | В зависимости от типа РНК эта молекула находится в ядре клетки, ее цитоплазме и рибосоме.. |
стабильность | Дезоксирибозный сахар в ДНК менее реактивен из-за связей С-Н. Стабильно в щелочных условиях. ДНК имеет меньшие бороздки, что затрудняет «атаку» ферментов. | Рибозный сахар более реактивен из-за С-ОН (гидроксильных) связей. Нестабильно в щелочных условиях. РНК имеет более крупные бороздки, что облегчает "атаку" энзимов. |
распространения | ДНК самовоспроизводится. | РНК синтезируется из ДНК при необходимости. |
Уникальные черты | Спиральная геометрия ДНК имеет B-форму. ДНК защищена в ядре, так как она плотно упакована. ДНК может быть повреждена воздействием ультрафиолетовых лучей. | Спиральная геометрия РНК имеет A-форму. Нити РНК непрерывно делаются, ломаются и используются повторно. РНК более устойчива к повреждениям ультрафиолетовыми лучами. |
ДНК и РНК являются нуклеиновыми кислотами. Нуклеиновые кислоты - это длинные биологические макромолекулы, которые состоят из более мелких молекул, называемых нуклеотидами. В ДНК и РНК эти нуклеотиды содержат четыре нуклеиновых основания - иногда называемые азотистыми основаниями или просто основаниями - по два пуриновых и пиримидиновых основания каждое.
Структурные различия между ДНК и РНК.ДНК находится в ядре клетки (ядерная ДНК) и в митохондриях (митохондриальная ДНК). Она имеет два нуклеотидные цепи, которые состоят из его фосфатной группы, пятиуглеродного сахара (стабильная 2-дезоксирибоза) и четырех азотсодержащих нуклеобаз: аденин, тимин, цитозин и гуанин.
Во время транскрипции образуется РНК, одноцепочечная, линейная молекула. Это дополняет ДНК, помогая выполнять задачи, которые перечисляет ДНК для этого. Как и ДНК, РНК состоит из ее фосфатной группы, пятиуглеродного сахара (менее стабильной рибозы) и четырех азотсодержащих нуклеобаз: аденин, урацил (не тимин), гуанин и цитозин.
РНК складывается на себя в шпильку.В обеих молекулах нуклеиновые основания присоединены к их сахарофосфатному остову. Каждая нуклеиновая основа на нуклеотидной цепи ДНК присоединяется к своей партнерской нуклеиновой основе на второй цепи: адениновые связи с тимином и цитозиновые связи с гуанином. Эта связь заставляет две нити ДНК вращаться и обвиваться вокруг друг друга, образуя различные формы, такие как знаменитая двойная спираль («расслабленная» форма ДНК), круги и суперскрутки.
В РНК, аденине и урациле (не тимин) связаны вместе, в то время как цитозин все еще связан с гуанином. Как одноцепочечная молекула, РНК складывается сама по себе, чтобы связать свои нуклеиновые основания, хотя не все становятся партнерами. Эти последующие трехмерные формы, наиболее распространенной из которых является петля-шпилька, помогают определить, какую роль должна играть молекула РНК - в качестве мессенджерной РНК (мРНК), транспортной РНК (тРНК) или рибосомальной РНК (рРНК).
ДНК предоставляет живым организмам руководящие принципы - генетическую информацию в хромосомной ДНК - которая помогает определить природу биологии организма, как он будет выглядеть и функционировать, основываясь на информации, передаваемой от предыдущих поколений посредством размножения. Медленные, устойчивые изменения, обнаруживаемые в ДНК с течением времени, известные как мутации, которые могут быть разрушительными, нейтральными или полезными для организма, лежат в основе теории эволюции..
Гены находятся в небольших сегментах длинных цепей ДНК; у людей около 19 000 генов. Подробные инструкции по генам, определяемые тем, как упорядочены нуклеиновые основания в ДНК, ответственны как за большие, так и за малые различия между различными живыми организмами и даже среди похожих живых организмов. Генетическая информация в ДНК - это то, что заставляет растения выглядеть как растения, собаки - как собаки, а люди - как люди; это также то, что мешает различным видам производить потомство (их ДНК не будет соответствовать новой здоровой жизни). Генетическая ДНК - это то, что заставляет некоторых людей иметь вьющиеся, черные волосы, а других - прямые, светлые волосы, и то, что делает одинаковых близнецов похожими. (Смотрите также Генотип против Фенотипа.)
РНК выполняет несколько различных функций, которые, хотя и связаны между собой, немного различаются в зависимости от типа. Существует три основных типа РНК:
Гены ДНК экспрессируются или проявляются через белки, которые ее нуклеотиды продуцируют с помощью РНК. Признаки (фенотипы) происходят из того, какие белки сделаны и которые включены или выключены. Информация, найденная в ДНК, определяет, какие признаки должны быть созданы, активированы или деактивированы, в то время как различные формы РНК выполняют свою работу..
Одна гипотеза предполагает, что РНК существовала до ДНК и что ДНК была мутацией РНК. Видео ниже обсуждает эту гипотезу более подробно.