Ero mRNA tRNA: n ja rRNA: n välillä

Sisällysluettelo:

Anonim

Tärkein ero - mRNA tRNA vs rRNA

mRNA, tRNA ja rRNA ovat kolme päätyyppiä RNA: ta, joita löytyy solusta. Tyypillisesti RNA on yksijuosteinen molekyyli, joka koostuu rakenteeltaan adeniinista, guaniinista, sytosiinista ja urasiilista. Pentoosisokeri on riboosi kaikissa RNA -nukleotideissa. RNA tuotetaan transkriptiolla RNA -polymeraasientsyymin avulla. Vaikka kunkin RNA -tyypin toiminta vaihtelee suuresti, kaikki kolme RNA -tyyppiä osallistuvat pääasiassa proteiinisynteesiin. The tärkein ero mRNA -tRNA: n ja rRNA: n joukossa on se mRNA sisältää proteiinin aminohapposekvenssin koodausohjeet, kun taas tRNA kuljettaa spesifisiä aminohappoja ribosomiin polypeptidiketjun muodostamiseksi, ja rRNA liittyy proteiineihin ribosomien muodostamiseksi.

Keskeiset alueet

1. Mikä on mRNA - Määritelmä, ominaisuudet, toiminta 2. Mikä on tRNA - Määritelmä, ominaisuudet, toiminta 3. Mikä on rRNA - Määritelmä, ominaisuudet, toiminta 4. Mitkä ovat samankaltaisuudet mRNA tRNA: n ja rRNA: n välillä - Yleiskatsaus 5. Mikä on ero mRNA tRNA: n ja rRNA: n välillä? - Keskeisten erojen vertailu

Avaintermit: Vaihtoehtoinen käsittely, Messenger RNA (mRNA), ribosomaalinen RNA (rRNA), ribosomit, proteiinit, transkriptio, translaatio, siirto -RNA (tRNA)

Mikä on mRNA

Lähettäjän RNA (mRNA) -molekyyleissä on transkripti geenistä, joka koodaa tiettyä toiminnallista proteiinia, ytimestä ribosomeihin. MRNA: n tuotanto tapahtuu prosessilla, jota kutsutaan transkriptioksi. Transkriptioon osallistuva entsyymi on RNA -polymeraasi. Eukaryooteissa pre-mRNA-molekyylejä käsitellään kypsien RNA-molekyylien muodostamiseksi transkription jälkeisten modifikaatioiden avulla. Pre-mRNA-prosessointi sisältää 5'-korkin lisäyksen, muokkaamisen ja polyadenylaation. 5-pään etuosaan lisätään 7-metyyliguanosiinikorkki. Jotkut muutokset sallitaan mRNA -sekvenssiin muokkaamalla sekvenssiä. Poly (A) -häntä, jossa on noin 250 adenosiinitähdettä, lisätään mRNA -molekyylin 3' -päähän sen suojaamiseksi eksonukleaasien aiheuttamalta hajoamiselta. Toisaalta eukaryoottinen pre-mRNA koostuu sekä intronista että eksoneista. Vaihtoehtoinen silmukointi on toinen prosessi, jossa erilaiset eksonien yhdistelmät silmukataan yhteen useiden proteiinityyppien saavuttamiseksi yhdestä pre-mRNA-molekyylistä. Prokaryoottinen mRNA pystyy tuottamaan yksittäisen tyyppisen proteiinin translaation jälkeen.

Kuva 1: Pre-mRNA-käsittely

Kypsät mRNA -molekyylit viedään ydinhuokosten kautta sytoplasmaan. Kypsä mRNA muunnetaan tietyn proteiinin aminohapposekvenssiksi prosessissa, jota kutsutaan translaatioksi. Translaatiota helpottavat sytoplasman ribosomit. DNA -sekvenssin transkriptiota mRNA -molekyyliksi ja mRNA -molekyylin kääntämistä proteiiniksi kutsutaan molekyylibiologian keskeiseksi dogmaksi. Kunkin mRNA -molekyylin koodaava alue koostuu kodoneista, jotka ovat kolme nukleotidia, jotka edustavat polypeptidiketjun tiettyä aminohappoa. Kypsän RNA: n muodostuminen pre-mRNA: sta on esitetty kuviossa 1.

Mikä on tRNA

Siirto -RNA (tRNA) on erään suuren RNA: n tyyppi, joka tuo spesifisesti aminohappoja ribosomeihin translaation aikana. TRNA: n antikodoni lukee jokaisen mRNA -molekyylin kodonin spesifisen aminohapon tuomiseksi ribosomiin. Tyypillisesti tRNA -molekyyli koostuu noin 76-90 RNA -nukleotidista. TRNA: n toissijainen rakenne on apila-lehtimuoto. Se koostuu neljästä silmukkarakenteesta, jotka tunnetaan nimellä D-silmukka, antikodonisilmukka, muuttuva silmukka ja T-silmukka. Antikodonisilmukka koostuu spesifisestä antikodonista, joka skannaa komplementtikodonin mRNA -molekyylissä.

Kuva 2: Siirrä RNA

TRNA -molekyyli koostuu myös vastaanottokannasta, joka koostuu 5 -terminaalisesta fosfaattiryhmästä. Aminohappo ladataan CCA -häntään vastaanottimen varren päässä. Jotkut antikodonit muodostavat emäsparit useiden kodonien kanssa heiluvan emäsparin avulla. TRNA -molekyylin toissijainen rakenne on esitetty kuvassa 2.

Mikä on rRNA

Ribosomaalinen RNA (rRNA) on eräänlainen suuri RNA, joka osallistuu ribosomien muodostumiseen yhdessä ribosomaalisten proteiinien kanssa. Ribosomi on proteiinia syntetisoiva organelli solussa, joka muuntaa mRNA-molekyylin koodaavan sekvenssin polypeptidiketjuksi. RRNA: n synteesi tapahtuu ytimessä. Kahdenlaisia ​​rRNA -molekyylejä syntetisoidaan pienenä rRNA: na ja suurena rRNA: na. Molemmat rRNA -molekyylit yhdistyvät ribosomaalisten proteiinien kanssa muodostaen pienen alayksikön ja suuren alayksikön. RRNA: n suuri alayksikkö toimii ribotsyyminä, joka katalysoi peptidisidoksen muodostumista. Kääntämisen aikana pieni alayksikkö ja suuri alayksikkö muodostavat yhdessä ribosomin. MRNA -molekyyli on pienen ja suuren alayksikön välissä. Jokainen ribosomi koostuu kolmesta sitoutumiskohdasta tRNA -molekyylien sitoutumista varten. Ne ovat A-, P- ja E -sivustoja. A-kohta sitoutuu aminoasyyli-tRNA: han. Aminoasyyli-tRNA sisältää spesifisen aminohapon. Aminoasyyli-tRNA-molekyyli P-kohdassa on kiinnittynyt kasvavaan polypeptidiketjuun. Sitten aminoasyyli-tRNA-molekyyli siirtyy E-kohtaan.

Kuva 3: Proteiinisynteesi

Prokaryootit koostuvat 70S ribosomeista, jotka koostuvat 30S pienestä alayksiköstä ja 50S suuresta alayksiköstä. Eukaryootit koostuvat 80S -ribosomeista, jotka koostuvat 40S: n pienestä alayksiköstä ja 60S: n suuresta alayksiköstä. Proteiinisynteesi on esitetty kuvassa 3.

Samankaltaisuudet mRNA tRNA: n ja rRNA: n välillä

Ero mRNA tRNA: n ja rRNA: n välillä

Määritelmä

mRNA: MRNA on RNA -molekyylin alatyyppi, joka kuljettaa osan DNA -koodista muihin solun osiin käsiteltäväksi.

tRNA: TRNA-molekyyli on pieni RNA-molekyyli, joka on apilanlehden muotoinen ja siirtää tietyn aminohapon sytoplasmassa ribosomiin.

rRNA: RRNA -molekyyli on ribosomin komponentti ja toimii translaation organelleina.

Muoto

mRNA: MRNA on muodoltaan lineaarinen.

tRNA: TRNA on apilanlehden muotoinen molekyyli.

rRNA: RRNA on pallon muotoinen molekyyli.

Toiminto

mRNA: MRNA kuljettaa polypeptidien transkription DNA -koodien viestin ytimestä ribosomeihin.

tRNA: TRNA kuljettaa spesifisiä aminohappoja ribosomiin auttaen translaatiota.

rRNA: RRNA liittyy spesifisiin proteiineihin ribosomien muodostamiseksi.

Codon/Anticodon

mRNA: MRNA koostuu kodoneista.

tRNA: TRNA koostuu antikodoneista.

rRNA: RRNA: sta puuttuvat kodoni- tai antikodonisekvenssit.

Koko

mRNA: MRNA -molekyylin koko on tyypillisesti 400 - 12 000 nt nisäkkäillä.

tRNA: TRNA -molekyylin koko on 76-90 nt.

rRNA: RRNA: n koko voi olla joko 30S, 40S, 50S ja 60S.

Johtopäätös

mRNA, tRNA ja rRNA ovat solun RNA: n kolme päätyyppiä. Kaikilla kolmella RNA -tyypillä on ainutlaatuinen tehtävä proteiinisynteesissä. MRNA kuljettaa tietyn proteiinin viestin ytimestä ribosomiin. TRNA -molekyylit tuovat spesifisiä aminohappoja ribosomeihin. RRNA -molekyylit ovat mukana ribosomien, organellien, muodostumisessa, jotka helpottavat translaatiota. Tämä on ero mRNA tRNA: n ja rRNA: n välillä.

Viite:

1. "Messenger RNA (mRNA)". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc., n.d. Web. Saatavana täältä. 23. heinäkuuta 2017. 2. “TRNA: Role, Function & Synthesis”. Study.com. N.p., n.d. Web. Saatavana täältä. 23. heinäkuuta 2017. 3. "Ribosomaalinen RNA (rRNA)." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc., n.d. Web. Saatavana täältä. 23. heinäkuuta 2017.

Kuva:

1. “Pre-mRNA”, Nastypatty-Oma työ (CC BY-SA 4.0) Commons Wikimedian kautta 2. “TRNA-Phe hiiva en” Tekijä Yikrazuul-Oma työ (CC BY-SA 3.0) Commons Wikimedian kautta 3. “Proteiini synteesi ”Mayera englanninkielisestä Wikipediasta (CC BY-SA 3.0) Commons Wikimedian kautta

Ero mRNA tRNA: n ja rRNA: n välillä