DNA je väčšia , zdĺhavejšie ako štruktúra RNA . DNA obsahuje dva prvky , ktoré sa vzájomne dopĺňajú a pripnutím k sebe pomocou chemických väzieb . RNA sa skladá z jedného vlákna . DNA sa zdá podobné krútené rebríka , zatiaľ čo RNA je len polovica rebríka . RNA používa ribóza ako jeho časť cukru , pričom DNA používa deoxyribóza , čo je presne rovnaký ako ribózy , mínus atómu kyslíka . Celým
Oba typy nukleových kyselín obsahujú nukleotidy , konštrukcia z striedajúcich sa molekúl cukru a fosfáty spojený s iným molekula - dusíkaté bázy . Cukry a fosfáty sa striedajú so sebou , tvoriace " priečky " rebríka . Dusíkaté bázy visieť zložky cukru . Dusíkaté bázy existujú ako dva typy : purínov a pyrimidínov . Obe DNA a RNA obsahujú puríny adenín a guanín . DNA používa pyrimidíny cytozín a tymín , ale RNA obsahuje cytozín a uracil
Funkcia
DNA má jedinú , ústrednú úlohu v bunkách : . Ukladať kód pre genetické informácie . Existujú tri rôzne typy RNA v bunkách , a každý z nich má zvláštnu štruktúru a funkciu . Messenger RNA je , keď bunka potrebuje k produkcii proteínov . Počas procesu tzv transkripcie , signál , aktivuje molekuly DNA k odpočinku , a mRNA stavia , nukleotid podľa nukleotidu , po jednom reťazci DNA . Single strand mRNA putuje k ribozómu . Ribozomálnu RNA alebo rRNA , tvorí súčasť ribozómy , stavieb , kde sú bielkoviny syntetizované . Prevod RNA , alebo tRNA , prenáša aminokyseliny - základné jednotky , ktoré tvoria bielkoviny - na ribozómy sa spojiť s reťazcami mRNA . Každá tRNA má jeden , konkrétny aminokyselinu . Proteín vytvára pozdĺž mRNA reťazca jednej aminokyseliny v čase. Akonáhle tRNA sa uvoľní aminokyselinu , ide vyzdvihnúť ďalšie a vráti sa do syntézy bielkovín stránky .
Distribúcia
DNA buď leží vo vymedzených oblastiach buniek alebo zostáva v jadre , kde je chránený nukleárna obálke . RNA , ktorá sa vyskytuje vo väčšom počte , ako DNA , sa rozšírila po celom buniek . mRNA neexistuje , kým signál z jadra požaduje pre syntézu bielkovín , a mRNA vlákno začne montáž proti jeho DNA templát v jadre . V skutočnosti leží v ribozómy , rRNA má rastúci proteín na mieste . Medzitým , molekuly tRNA vznáša v cytoplazme - želatínové látky , ktoré tvoria vnútrajšok bunky . Zatiaľ čo vlákno mRNA sa koná v mieste ribozómu , tRNA ťahanice okolo cytoplazme hľadá voľne plávajúce aminokyselín , ktoré sú špecifické pre jednotlivé tRNA jednotiek .
Stabilita
RNA sa zdá k boli predchodca DNA , ale v priebehu času , DNA sa ukázala byť lepšie prispôsobená držanie genetický materiál . DNA je konštrukčne stabilnejší než RNA v časti preto , že zloženie jeho cukru časti; deoxyribóza , ktorý postráda kyslík , nereaguje tak ľahko ako ribózy . V dobe , molekuly cukru sa dokonca stratiť ich príloh k dusíkových báz; Tieto chyby sa stalo s väčšou frekvenciou v RNA ako DNA . Dvojitý reťazec DNA stabilizuje molekulu , bráni chemikálie z ľahko zničiť ju .
Vzhľadom k tomu , DNA sa skladá z dvoch prameňov , môže to opraviť sám pomocou neovplyvnené prameň zostaviť novú nepriateľskú prameň . Počas procesu replikácie , chyby sa vyskytujú častejšie v duplikácie RNA ako DNA . Nakoniec , energie potrebnej pre členenie RNA je menšia ako DNA , čo znamená , RNA možno rozdeliť ľahšie .
Vírus Dôsledky
vírusom ľudskej imunodeficiencie , ktorý spôsobuje AIDS , je typ RNA vírusu .
vírus , považované za neživé , používa buď DNA alebo RNA , ako jeho genetický kód . Či má vírus DNA alebo RNA figuruje výrazne účinnosti vírusu . Všeobecne platí , že RNA vírusy majú sklon spôsobovať ďalšie nebezpečné ochorenie . Vzhľadom k tomu , RNA je menej stabilný ako DNA , mutuje až 300 násobok rýchlosti DNA vírusov . Časté mutácie spôsobujú RNA vírusy lepšie sa prispôsobiť hostiteľskej imunitný systém . Vírusy často zadajte svoje hostiteľa cez telo medziproduktu druhov nosných tzv vektor . DNA vírusy majú ďalšie obmedzenia týkajúce sa vektorov , ako RNA vírusov , čo znamená , že ďalšie organizmy môžu niesť a odovzdávať RNA vírusy . Navyše , DNA vírusy majú tendenciu držať sa jedného hostiteľa , zatiaľ čo RNA vírusy , môže byť schopný infikovať širokú škálu hostiteľov .