Ჯანმრთელობის, Მედიცინის
Მსგავსება და რნმ. შედარებითი მახასიათებლები და რნმ მაგიდა
ყველა ცოცხალი ორგანიზმი ამ სამყაროში არ მინდა სხვები. ისინი განსხვავდება ერთმანეთისგან არა მარტო ხალხის მიერ. ცხოველები და მცენარეები ერთი სახეობაა ასევე განსხვავებები. მიზეზი ეს არ არის მხოლოდ სხვადასხვა საცხოვრებელი პირობების და ცხოვრების გამოცდილება. ინდივიდუალურობა ყოველი ორგანიზმი ასახული მასში გენეტიკური მასალა.
მნიშვნელოვანი და საინტერესო კითხვებს ნუკლეინის მჟავების
კიდევ არდაბადებულ თითოეული ორგანიზმის საკუთარი კომპლექტი გენი, რომელიც განსაზღვრავს აბსოლუტურად ყველა თვისებები სტრუქტურა. ეს არ არის მხოლოდ ქურთუკი ფერი და ფოთოლი ფორმის, მაგალითად. გენი ასახული და უფრო მნიშვნელოვანი მახასიათებლები. ყოველივე ამის შემდეგ, კატა არ შეიძლება დაიბადა hamster, ხორბლის თესლი არ გაიზრდება baobab.
და ყველა ამ უზარმაზარ ინფორმაციას შეხვდება ნუკლეინის მჟავების - დნმ-ს და რნმ მოლეკულა. მათი მნიშვნელობა ძნელია გადაჭარბებული ნამდვილად. ყოველივე ამის შემდეგ, ისინი არა მხოლოდ შეინარჩუნოს ინფორმაცია მთელი მათი ცხოვრება, ისინი უნდა განახორციელოს ის დახმარებით ცილები, და გარდა ამისა, მას გადასცემს მომავალ თაობას. როგორ აკეთებენ ამას, თუ რამდენად რთული აქვს სტრუქტურა დნმ და რნმ? რას ჰგავს და რა განსხვავებაა? ყველა ამ ჩვენ გვესმის შემდეგი სექციები ამ ქაღალდზე.
ყველა ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ანალიზი ნაწილები, დაწყებული საფუძვლებს. პირველ რიგში, ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ასეთი ნუკლეინის მჟავები, ისინი გაიხსნა, მაშინ საუბრობენ მათი სტრუქტურა და ფუნქციები. ბოლოს სტატიაში ველოდებით შედარებითი მაგიდასთან RNA და დნმ-ის, რომელიც თქვენ შეუძლია მიმართოს ნებისმიერ დროს.
რა არის ნუკლეინის მჟავას
ნუკლეინის მჟავას - ორგანული ნაერთები, რომელსაც მაღალი მოლეკულური წონის, რომლებიც პოლიმერები. 1869 წელს მათ პირველად აღწერილი Fridrihom Misherom - ბიოქიმიკოსი შვეიცარიაში. მან განსაზღვრული ნივთიერება შედგება ფოსფორისა და აზოტის pus საკნები. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს არის მხოლოდ ბირთვი, მეცნიერი უწოდა nukleina. მაგრამ რა რჩება მას შემდეგ, გამოყოფის ცილების, მას ეწოდა ნუკლეინის მჟავას.
მისი monomers არიან ნუკლეოტიდების. მათი ოდენობა მჟავა მოლეკულა ინდივიდუალურად თითოეული სახეობა. ნუკლეოტიდების მოლეკულები შედგება სამი ნაწილისაგან:
- monosaccharide (pentose), შეიძლება იყოს ორი სახის - რიბოზა და deoxyribose;
- აზოტოვანი ბაზა (ერთი ოთხი);
- ფოსფორმჟავა ნარჩენების.
შემდეგი შევხედავთ განსხვავებები და მსგავსებები დნმ და RNA, მაგიდა ბოლოს სტატიაში შეაჯამებენ საერთო.
თვისებები სტრუქტურა: pentose
პირველი, რაც მსგავსება და რნმ არის, რომ ისინი შეიცავენ monosaccharides. მაგრამ ისინი სხვადასხვა თითოეული მჟავა. რომ არის, დამოკიდებულია თუ არა pentose მოლეკულა, ნუკლეინის მჟავას, იყოფა და რნმ. სტრუქტურა დნმ შედის deoxyribose, როგორც RNA - რიბოზა. ორივე pentose მჟავების ი მხოლოდ β ფორმა.
In deoxyribose მეორე ნახშირბადის ატომი (დანიშნული 2) არ არსებობს ჟანგბადის. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ მისი არყოფნის:
- ამოკლებს კავშირი C 2 და C 3;
- ის მიღების დნმ-ის მოლეკულის უფრო სტაბილური;
- ეს ქმნის პირობებს კომპაქტური შეფუთვა დნმ ბირთვს.
შედარება სტრუქტურები: აზოტოვანი ბაზები
შედარებითი მახასიათებლები და რნმ - არ არის ადვილი. მაგრამ განსხვავება ჩანს თავიდანვე. აზოტოვანი ბაზები - ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი "სამშენებლო ბლოკები" ჩვენი მოლეკულების. ისინი ატარებენ გენეტიკური ინფორმაცია. უფრო სწორად, ბაზა, და მათი წესრიგის ჯაჭვი. ისინი პურინების და პირიმიდინის.
შემადგენლობა და რნმ monomers მერყეობს უკვე დონეზე: in დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა ჩვენ შეიძლება შეხვდეს ადენინი გუანინი ციტოზინი და თიმინი ეწოდება. მაგრამ ნაცვლად თიმინის in RNA შეიცავს uracil.
ეს ხუთი ბაზების ძირითადი (major), მათ აბსოლუტურ უმრავლესობას შეადგენენ ნუკლეინის მჟავები. მაგრამ გარდა ამისა, არსებობს ასევე სხვა. ეს ხდება ძალიან იშვიათად, არიან ისეთებიც, უმნიშვნელო ბაზა. და ორივე ნაპოვნი ორივე მჟავების - ეს არის კიდევ ერთი მსგავსება შორის და რნმ.
თანმიმდევრობა აზოტოვანი ბაზები (და შესაბამისად ნუკლეოტიდი) დნმ-ის ჯაჭვის განსაზღვრავს, რომელიც ცილების სინთეზი ამ საკანში. რომელი მოლეკულები, რომლებიც განთავსებულია მომენტში დამოკიდებულია სხეულის მოთხოვნებს.
მოდით, მივმართოთ დონეზე ორგანიზების ნუკლეინის მჟავები. შედარებითი დამახასიათებელი და რნმ მიიღოს ყველაზე სრულყოფილი და ობიექტური, ჩვენ შევხედოთ სტრუქტურა, თითოეული. დნმ ოთხი და რაოდენობის დონეზე ორგანიზაციის RNA დამოკიდებულია მისი ტიპის.
აღმოჩენის დნმ სტრუქტურა, სტრუქტურა პრინციპები
ყველა ორგანიზმზე იყოფა prokaryotes და eukaryotes. ეს კლასიფიკაცია ეფუძნება ძირითადი დიზაინი. ამ და სხვა დნმ ნაპოვნი საკანში სახით ქრომოსომა. ეს სპეციალური სტრუქტურა, რომელშიც დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა მოლეკულა ვალდებული ცილები. დნმ აქვს ოთხი დონე ორგანიზაცია.
პირველადი სტრუქტურა წარმოდგენილია ჯაჭვის ნუკლეოტიდების თანმიმდევრობა, რომელიც მკაცრად თითოეული ორგანიზმის და რომლებიც ერთმანეთთან phosphodiester ობლიგაციები. დიდი ნაბიჯები შესწავლა სტრუქტურა დნმ ცოცხალი ჯაჭვი Chargaff და მისი თანამშრომლები. მათ აღმოაჩინეს, რომ თანაფარდობა აზოტოვანი ბაზების ექვემდებარება გარკვეული კანონები.
ისინი მოუწოდა Chargaff წესები. პირველი ასეთი აცხადებს, რომ თანხის purine ბაზები უნდა იყოს ტოლი თანხის პირიმიდინის. ნათელი გახდება, წაკითხვის შემდეგ მეორად სტრუქტურა დნმ. იმის გამო, რომ მისი თვისებები უნდა იყოს მეორე წესი: მოლური თანაფარდობით A / T და T / C ტოლია ერთიანობა. იგივე წესი ასეა მეორე ნუკლეინის მჟავების - რომ კიდევ ერთი მსგავსება და რნმ. მხოლოდ მეორე ადგილი თიმინის ყოველთვის ღირს uracil.
გარდა ამისა, ბევრი მეცნიერები დაიწყო დაალაგეთ დნმ სხვადასხვა სახეობის დიდი რაოდენობის საფუძველი. თუ თანხა "A + T" უფრო მეტი "D + C", ასეთი დნმ ეწოდება AT-ტიპის. თუ პირიქით, ჩვენ საქმე GC-type დნმ.
საშუალო სტრუქტურის მოდელი შემოთავაზებული იყო 1953 წელს მეცნიერები Watson და Crick, და იგი დღესაც კარგად არის აღიარებული. მოდელი არის ორმაგი helix, რომელიც შედგება ორი ანტიპარალელურები ბოჭკო. ძირითადი მახასიათებლები საშუალო სტრუქტურა:
- შემადგენლობის თითოეული დნმ მიმართულება მკაცრად სპეციფიკური სახეობა;
- წყალბადის ობლიგაციების შორის ჯაჭვების, იქმნება საფუძველზე კომპლიმენტარიზმის აზოტოვანი ბაზები;
- polynucleotide ჯაჭვების entwine ერთმანეთს, ფორმირების pravozakruchennuyu spiral, რომელსაც "Helix";
- ნარჩენები of ფოსფორმჟავა გარეთ მდებარე spiral აზოტოვანი ბაზები - შიგნით.
გარდა ამისა, სქელი, უფრო
მესამეული სტრუქტურა დნმ - არის superspiralizirovannaya სტრუქტურა. რომ არის, მით უმეტეს, რომ წელს მოლეკულა ორი ჯაჭვების გადაუგრიხეს ერთმანეთს, უკეთესი კომპაქტურობა დნმ ჭრილობა სპეციალური ცილები - histones. ისინი დაყოფილია ხუთ კლასად შინაარსის მიხედვით ლიზინის და arginine.
უკანასკნელი დონის DNA - ქრომოსომაში. იმისათვის, რომ ნახოთ როგორ მჭიდროდ არის stacked მატარებელია გენეტიკური ინფორმაცია, განიხილოს შემდეგი: თუ ეიფელის კოშკი გაიარა ყველა ეტაპზე დატკეპნა, ისევე როგორც დნმ, ეს შეიძლება იყოს მოთავსებული matchbox.
ქრომოსომები ერთი (chromatids შედგება ერთი) და ორმაგი (შედგება ორი chromatids). ისინი უზრუნველყოფენ საიმედო შენახვა გენეტიკური ინფორმაცია, და შევძლებთ და ღია ხელმისაწვდომობის სასურველი ადგილმდებარეობა, საჭიროების შემთხვევაში.
სახის RNA სტრუქტურული თვისებები
გარდა იმისა, რომ ნებისმიერი RNA განსხვავდება დნმ მისი პირველადი სტრუქტურა (არარსებობის თიმინის, ყოფნა uracil), შემდეგ ორგანიზაციებს ასევე სხვადასხვა დონეზე:
- ტრანსპორტი RNA (tRNA) არის ერთ დაგრეხილი მოლეკულა. იმისათვის, რომ შეასრულოს თავისი ფუნქცია ტრანსპორტირების ამინომჟავები საიტზე ცილის სინთეზს, მას აქვს ძალიან უჩვეულო საშუალო სტრუქტურა. მას უწოდებენ "clover ფოთოლი". თითოეული loop ის ასრულებს თავის ფუნქციას, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანია მიმღები stem (ის ეკვრის ამინომჟავის) და anticodon (რომელიც უნდა დაემთხვეს codon on მაცნე RNA). მესამეული სტრუქტურა tRNA სწავლობდა ცოტა, იმიტომ, რომ ძალიან რთულია იდენტიფიცირება მოლეკულის გარეშე არღვევს ორგანიზაციის მაღალ დონეს. მაგრამ ზოგიერთი ინფორმაცია მეცნიერები არსებობს. მაგალითად, საფუარი გადაცემის RNA არის სახით წერილი L.
- მომხმარებლები RNA (ასევე შეეხო როგორც ინფორმაცია) ფუნქციას ასრულებს ინფორმაციის გადაცემის დნმ საიტი ცილის სინთეზს. იგი ეუბნება, თუ რა სახის ცილის საბოლოოდ გადაადგილება მას ribosome სინთეზს. მისი პირველადი სტრუქტურა - ერთ დაგრეხილი მოლეკულა. საშუალო სტრუქტურა არის ძალიან რთული, აუცილებელია, რომ სწორად განსაზღვროს დასაწყისში ცილის სინთეზს. mRNA წარმოიქმნება სახით ქინძისთავები, რომელიც მდებარეობს შაბათ მონაკვეთზე დაწყების და დასრულების დამუშავება ცილის.
- რიბოსომული რნმ შეიცავს ribosomes. ეს organelles შედგება ორი ქვედანაყოფების, რომელთაგან თითოეული მდებარეობს ადგილზე rRNA. ეს ნუკლეინის მჟავის განსაზღვრავს განთავსება ყველა ribosomal ცილები და ფუნქციური ცენტრები ამ Organelle. RRNA პირველადი სტრუქტურა წარმოდგენილია nucleotide თანმიმდევრობით, როგორც წინა ვერსიები მჟავა. ცნობილია, რომ ფინალურ ეტაპზე ჩამოყალიბებულია rRNA შეჯვარება ბოლოს ნაწილი ერთი ჯაჭვი. ფორმირების ამ petioles უფრო ხელს უწყობს დატკეპნა მთელი სტრუქტურა.
დნმ-ის ფუნქციები
დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა მოქმედებს, როგორც საცავი გენეტიკური ინფორმაცია. ეს არის მისი nucleotide თანმიმდევრობა "ფარული" ყველა ცილა ჩვენი სხეულის. დნმ ისინი არა მხოლოდ გადაარჩინა, არამედ კარგად დაცული. და მაშინაც კი, თუ შეცდომა ხდება, როდესაც გადაწერა, ეს იქნება შესწორებული. ამგვარად, ყველა გენეტიკური მასალის რჩება და აღწევს მოდგმა.
იმისათვის, რომ გადავცემთ ინფორმაციას შთამომავლები, დნმ აქვს შესაძლებლობა, რომ გაორმაგდება. ამ პროცესს ეწოდება რეპლიკაცია. შედარებითი მაგიდასთან RNA და დნმ-ის გვეტყვის, რომ კიდევ ერთი ნუკლეინის მჟავას არ შეუძლია ამის გაკეთება. მაგრამ მას აქვს სხვა მრავალი ფუნქციები.
RNA ფუნქციები
თითოეული ტიპის RNA ახორციელებს თავის ფუნქციებს:
- გადაცემის ribonucleic მჟავა უზრუნველყოფს ამინომჟავის მიწოდება ribosomes, სადაც ცილა მზადდება. tRNA მოაქვს არა მარტო სამშენებლო მასალა, ასევე ჩართული აღიარების codon. და მისი სამუშაო დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ცილის აშენდება სწორად.
- მომხმარებლები RNA ნათქვამია ინფორმაციას დნმ და გადასცემს მას ადგილზე ცილის სინთეზს. აქ ის ერთვის ribosome და კარნახობს რათა ამინომჟავების ცილის.
- რიბოსომული რნმ უზრუნველყოფს მთლიანობის Organelle სტრუქტურა, არეგულირებს ყველა ფუნქციური ცენტრებში.
ეს არის კიდევ ერთი მსგავსება და რნმ: ისინი ორივე იზრუნოს გენეტიკურ ინფორმაციას ატარებს საკანში.
შედარება და რნმ
ორგანიზება ყველა აღნიშნული ინფორმაცია, ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ ის მთელი მაგიდა.
| დნმ-ის | RNA | |
| საიდან გალიაში | ბირთვი, chloroplasts, მიტოქონდრიები | ბირთვი, chloroplasts, მიტოქონდრიები, ribosomes, ციტოპლაზმის |
| მონომერის | deoxyribonucleotides | ribonucleotides |
| სტრუქტურა | ორმაგი დაგრეხილი helix | ერთ ჯაჭვი |
| ნუკლეოტიდების | A, T, G, C | A, U, G, C |
| დამახასიათებელი | სტაბილური, შეუძლია რეპლიკაცია | ლაბილური, არ შეიძლება გაორმაგდა |
| ფუნქციები | შენახვისა და გადაცემის გენეტიკური ინფორმაცია | გადაცემის გენეტიკური ინფორმაცია (mRNA), სტრუქტურული ფუნქცია (rRNA, მიტოქონდრიული RNA) ჩართული ცილის სინთეზს (mRNA, tRNA, rRNA) |
ასე რომ, ჩვენ მოკლედ ისაუბრა, თუ რა მსგავსება და რნმ. მაგიდა იქნება შეუცვლელი ინსტრუმენტი შემოწმება ან უბრალო შეხსენება.
გარდა ამისა, ჩვენ ვისწავლეთ ადრე მაგიდასთან იყო რამდენიმე ფაქტი. მაგალითად, უნარი დნმ ორმაგი საჭიროა უჯრედის გაყოფა გამოსწორების ორივე საკნები მიღებული გენეტიკური მასალის მთლიანად. მიუხედავად იმისა, რომ რნმ გაორმაგდა აზრი არ აქვს. თუ თქვენ გჭირდებათ სხვა საკანში მოლეკულა, მას სინთეზში მისი დნმ template.
მახასიათებლები და რნმ მიიღოს მოკლე, მაგრამ ჩვენ არ დაფარული ყველა თვისებები სტრუქტურა და ფუნქცია. ძალიან საინტერესო თარგმანი პროცესი - ცილის სინთეზის დროს. გაცნობის შემდეგ ნათელი ხდება, თუ რამდენად დიდი როლი ითამაშა RNA საკანში ცხოვრება. პროცესი გაორმაგდა დნმ ძალიან საინტერესო. რომ მხოლოდ არის tearing ორმაგი helix და კითხულობს თითოეული ნუკლეოტიდი!
ვისწავლოთ ახალი რამ ყოველდღე. მით უმეტეს, თუ ეს არის ახალი, რომ ეს ხდება ყოველ საკანში თქვენი სხეულის.
Similar articles
Trending Now