kľúčový rozdiel medzi rRNA a mRNA je to rRNA je dôležitá pre produkciu ribozomálnych proteínov, ktoré katalyzujú zostavenie aminokyselín proteín reťazce, zatiaľ čo mRNA je dôležitá na prenášanie genetickej informácie kódovanej v DNA za vzniku špecifického proteínu v trojpísmenovom genetickom kóde.
Nukleové kyseliny sú prevádzkovatelia života, ktorí môžu riadiť takmer všetky činnosti súvisiace so životom. Existujú dva hlavné typy nukleových kyselín, ako napríklad DNA (kyselina deoxyribóza nukleová) a RNA (kyselina ribóza nukleová). DNA sa vyskytuje ako jeden typ, zatiaľ čo RNA sa vyskytuje ako tri hlavné typy, a to messengerová RNA (mRNA), prenosová RNA (tRNA) a ribozomálna RNA (rRNA) na základe ich funkcie a miesta výskytu. Všetky tri typy RNA sú prítomné v prokaryotoch aj eukaryotoch a sú mimoriadne dôležité pri syntéze proteínov, pretože sú nevyhnutné na zostavenie správneho poradia aminokyselín, ako je kódované v DNA. Všetky tri typy RNA pracujú odlišne, ale plnia kooperatívne funkcie v syntéze proteínov. Tento článok sa zameriava na skúmanie charakteristík rRNA aj mRNA, pričom zdôrazňuje rozdiel medzi rRNA a mRNA.
1. Prehľad a kľúčový rozdiel
2. Čo je rRNA
3. Čo je mRNA
4. Podobnosti medzi rRNA a mRNA
5. Porovnanie vedľa seba - rRNA vs mRNA v tabuľkovej forme
6. Zhrnutie
Ribozomálna RNA alebo rRNA, ako už názov napovedá, je vždy spojená s ribozómami, ktoré sú miestami proteínovej syntézy alebo translácie v bunkách. Inými slovami, rRNA je RNA zložkou ribozómu. Základná funkcia rRNA sa spája so syntézou proteínov vo vnútri bunky. Podobne rRNA riadi dekódovanie messengerovej RNA na aminokyseliny, pretože poskytuje mechanizmus.
Obrázok 01: Preklad
RRNA tiež interaguje s prenosovou RNA počas translácie, ktorá je konverziou bázovej sekvencie nukleovej kyseliny (nukleotidovej sekvencie) na proteínovú molekulu. Dve podjednotky ribozomálnej RNA sú veľká podjednotka (LSU) a malá podjednotka (SSU). Počas proteínovej syntézy číta malá podjednotka vlákno mRNA, zatiaľ čo na veľkej podjednotke dochádza k tvorbe a progresii proteínovej molekuly. Bolo by však zaujímavé vedieť, že prameň RNA mediátora postupuje cez dve podjednotky, často nazývané sendviče medzi SSU a LSU. Ribozóm katalyzuje tvorbu peptidovej väzby v molekule proteínu. Tiež rRNA, ktoré sú nukleovými kyselinami s nukleotidovými sekvenciami, by sa dali považovať za rezervy genetického materiálu.
Messenger RNA alebo mRNA je transkribovaná kópia génu. Nesie genetickú informáciu o géne za vzniku proteínu. Inými slovami, mohlo by sa to považovať za chemický plán bielkoviny. mRNA je jednovláknová. Keď gén začne exprimovať, produkuje sekvenciu mRNA počas prvého stupňa génovej expresie (transkripcie). Je komplementárny k vláknu templátovej DNA, ale je podobný kódovacej sekvencii.
Pretože mRNA nesie informácie z DNA za vzniku proteínu, jej funkcia sa zaujímala o pomenovanie ako messenger RNA. Enzým RNA polymeráza prerušuje vodíkové väzby na požadovanom mieste reťazca DNA a otvára štruktúru dvojitej špirály, aby sa odkryla sekvencia dusíkatej bázy. RNA polymeráza usporiada zodpovedajúce ribonukleotidy podľa exponovanej bázovej sekvencie DNA reťazca.
Obrázok 02: mRNA
Ďalej enzým RNA polymeráza pomáha pri tvorbe nového vlákna tvorbou väzieb cukor - fosfát. Po vytvorení vlákna mRNA poskytuje informácie o syntéze proteínov v trojpísmenových kodónoch, ktoré sú trojicami po sebe nasledujúcich dusíkatých báz. Tieto kodóny sa čítajú na ribozomálnej RNA a proteínové reťazce sa vytvárajú pomocou sekvencie.
MRNA prenáša informácie z DNA do ribozómov, ktoré sú miestami pre syntézu proteínov, zatiaľ čo rRNA uľahčuje syntézu proteínov. Môžeme to považovať za kľúčový rozdiel medzi rRNA a mRNA. Okrem toho sa v jadre tvorí mRNA, zatiaľ čo v jadre dochádza k syntéze rRNA. Je to teda tiež rozdiel medzi rRNA a mRNA.
Okrem toho je rRNA pripojená k ribozómom, zatiaľ čo mRNA nie je pripojená k ribozómom. Preto táto vlastnosť tiež prispieva k rozdielu medzi rRNA a mRNA. Keď sa zvažuje životnosť každej molekuly, rRNA trvá dlhšie ako mRNA, pretože mRNA sa po poskytnutí nukleotidovej sekvencie zničí. Životnosť je teda ďalším rozdielom medzi rRNA a mRNA.
Pod infographic rozdielov medzi rRNA a mRNA sú tieto rozdiely znázornené vedľa seba.
Existujú tri typy RNA; mRNA, tRNA a rRNA. Všetky tri typy podieľajúce sa na syntéze proteínov (translácia). mRNA nesie trojpísmenový genetický kód pre syntézu proteínu, zatiaľ čo tRNA prináša do ribozómu aminokyseliny. rRNA spája aminokyseliny v správnom poradí a zostavuje polypeptidový reťazec proteínu. Preto všetky tri typy plnia funkcie spolupráce pri syntéze proteínov. Kľúčový rozdiel medzi rRNA a mRNA je základnou funkciou každej molekuly v syntéze proteínov. mRNA predstavuje genetickú informáciu o proteíne, zatiaľ čo rRNA zhromažďuje aminokyseliny do peptidového reťazca. Ďalej sa rRNA asociuje s ribozómami, zatiaľ čo mRNA prechádza medzi dvoma podjednotkami ribozómu počas syntézy proteínov. Toto je zhrnutie rozdielu medzi rRNA a mRNA.
1. Lodish, Harvey. "Tri úlohy RNA v syntéze proteínov." Aktuálne správy o neurológii a neurológii., Národná lekárska knižnica USA, 1. januára 1970. K dispozícii tu
1. „Preklad ribozómovej mRNA“ od LadyofHats - vlastná práca (public domain) prostredníctvom Commons Wikimedia
2. "Pre-mRNA-1ysv-tubes" Autor: Vossman - Vlastné dielo, (CC BY-SA 3.0) prostredníctvom Commons Wikimedia