17. ДНК и РНК

Различают два типа нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновые (ДНК) и рибонуклеиновые (РНК). Эти биополимеры состоят из мономеров, называемых нуклеотидами. Мономеры-нуклеотиды ДНК и РНК сходны в основных чертах строения. Каждый нуклеотид состоит из трех компонентов, соединенных прочными химическими связями.Нуклеотиды, входящие в состав РНК, содержат пяти-углеродный сахар — рибозу, одно из четырех органических соединений, которые называют азотистыми основаниями: аденин, гуанин, цитозин, урацил (А, Г, Ц, У) — и остаток фосфорной кислоты.Нуклеотиды, входящие в состав ДНК, содержат пяти-углеродный сахар — дезоксирибозу, одно из четырех азотистых оснований: аденин, гуанин, цитозин, тимин (А, Г, Ц, Т)—и остаток фосфорной кислоты.В составе нуклеотидов к молекуле рибозы (или дезоксирибозы) с одной стороны присоединено азотистое основание, а с другой — остаток фосфорной кислоты. Нуклеотиды соединяются между собой в длинные цепи. Остов такой цепи образуют регулярно чередующиеся остатки сахара и органических фосфатов, а боковые группы этой цепи — четыре типа нерегулярно чередующихся азотистых оснований.

Молекула ДНК представляет собой структуру, состоящую из двух нитей, которые по всей длине соединены друг с другом водородными связями. Такую структуру, свойственную только молекулам ДНК, называют двойной спиралью. Особенностью структуры ДНК является то, что против азотистого основания А в одной цепи лежит азотистое основание Т в другой цепи, а против азотистого основания Г всегда расположено азотистое основаниеЦ. А (аденин) — Т (тимин) Т (тимин) — А (аденин) Г (гуанин) — Ц (цитозин) Ц (цитозин) -Г (гуанин)Эти пары оснований называют комплиментарными основаниями (дополняющими друг друга). Нити ДНК, в которых основания расположены комплементарно друг другу — называют комплиментарными нитями. Расположение четырех типов нуклеотидов в цепях ДНК несет важную информацию. Набор белков (ферментов, гормонов и др.) определяет свойства клетки и организма. Молекулы ДНК хранят сведения об этих свойствах и передают их в поколения потомков. Другими словами, ДНК является носителем наследственной информации.
Основные виды РНК. Наследственная информация, хранящаяся в молекулах ДНК, реализуется через молекулы белков. Информация о строении белка считывается с ДНК и передается особыми молекулами РНК, которые называются информационными (и-РНК). И-РНК переносится в цитоплазму, где с помощью специальных органоидов — рибосом — идет синтез белка. Именно и-РНК, которая строится комплементарно одной из нитей ДНК, определяет порядок расположения аминокислот в белковых молекулах. В синтезе белка принимает участие другой вид РНК — транспортная (т-РНК), которая подносит аминокислоты к рибосомам. В состав рибосом входит третий вид РНК, так называемая рибосомная РНК (р-РНК), которая определяет структуру рибосом. Молекула РНК в отличие от молекулы ДНК представлена одной нитью; вместо дезоксирибозы — рибоза и вместо тимина — урацил. Значение РНК определяется тем, что они обеспечивают синтез в клетке специфических для нее белков.Удвоение ДНК. Перед каждым клеточным делением при абсолютно точном соблюдении нуклеотидной последовательности происходит самоудвоение (редупликация) молекулы ДНК.
Редупликация начинается с того, что двойная спираль ДНК временно раскручивается. Это происходит под действием фермента ДНК-полимеразы в среде, в которой содержатся свободные нуклеотиды. Каждая одинарная цепь по принципу химического сродства (А-Т, Г-Ц) притягивает к своим нуклеотидным остаткам и закрепляет водородными связями свободные нуклеотиды, находящиеся в клетке. Таким образом, каждая полинуклеотидная цепь выполняет роль матрицы для новой комплиментарной цепи. В результате получаются две молекулы ДНК, у каждой из них одна половина происходит от родительской молекулы, а другая является вновь синтезированной, т.е. две новые молекулы ДНК представляют собой точную копию исходной молекулы.

Чем отличается ДНК от РНК

Изначально людям казалось, что фундаментальной основой жизни являются белковые молекулы. Однако, научные исследования позволили выявить тот важный аспект, который отличает живую природу от неживой: нуклеиновые кислоты.

Что такое ДНК?

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) – это макромолекула, которая  хранит в себе и передает из поколения в поколение наследственную информацию.

В клетках же основная функция молекулы ДНК – это сохранение точной информации о строении белков и РНК. У животных и растений молекула ДНК содержится в составе ядра клетки, в хромосомах.  Чисто с химической точки зрения молекула ДНК состоит из фосфатной группы и азотистого основания. В пространстве она представлена как две спирально закрученные нити. Азотистые основания – это аденин, гуанин, цитозин и тимин, причем соединяются они между собой только по принципу комплиментарности – гуанин с цитозином, а аденин с тимином. Расположение нуклеотидов в различной последовательности позволяет кодировать различную информацию о типах РНК, участвующих в процессе синтеза белка.

Что такое РНК?

Молекула РНК известна нам под названием «рибонуклеиновая кислота». Как и ДНК, эта макромолекула неотъемлемо содержится в клетках всех живых организмов. Их строение во многом совпадает – РНК, так же как и ДНК, состоит из звеньев – нуклеотидов, которые представлены в виде фосфатной группы, азотистого основания и сахара рибозы. Расположение нуклеотидов в различной последовательности позволяет кодировать индивидуальный генетический код. РНК бывают трёх видов: и-РНК – отвечает за передачу информации, р-РНК – является составляющей рибосом, т-РНК – отвечает за доставку аминокислот к рибосомам.

 Помимо всего прочего, так называемая матричная РНК используется всеми клеточными организмами для синтеза белка. У отдельных молекул РНК можно отметить собственную ферментативную активность. Проявляется она способностью как бы “разрывать” другие молекулы РНК или же соединять два РНК-фрагмента. РНК так же является составной частью геномов большинства вирусов, у которых она выполняет ту же функцию что и у высших организмов макромолекула ДНК.

 

Сравнение ДНК и РНК

Итак, мы выяснили, что оба эти понятия относятся к нуклеиновым кислотам с разными функциями: РНК занимается переносом биологической информации, записанной в молекулах ДНК, которая в свою очередь отвечает за сохранение информации и передаёт её по наследству. Молекула РНК такой же полимер, как и ДНК, только более короткий. Кроме того ДНК представляет собой двойную цепь, РНК – это одноцепочная структура.

 

TheDifference.ru определил, что разница между ДНК и РНК  заключается в следующем:

  1. В состав ДНК входят дезоксирибонуклеотиды, в состав РНК – рибонуклеотиды.

  2. Азотистые основания в молекуле ДНК – тимин, аденин, цитозин, гуанин; в РНК вместо тимина участвует урацил.

  3. ДНК является матрицей для транскрипции, она хранит генетическую информацию. РНК участвует в синтезе белка.

  4. У ДНК двойная цепь, закрученная по спирали; у РНК – одинарная.

  5. ДНК есть в ядре, пластидах, митохондриях; РНК – образуется в цитоплазме, в рибосомах, в ядре, собственная РНК есть в пластидах и митохондриях.

ДНК и РНК – носители наследствен­ной информации – Opiq

Peatükk 1.

1 (Биология для гимн., III)

В 1990 году стартовал проект, целью которого было в течение 15 лет определить последовательность нуклеотидов в геноме человека. Успешное сотрудничество ученых позволило достигнуть поставленной цели уже к 2000 году. Исследователи представили черновик структуры генома человека. В общей сложности в нем насчитывается 3,3 миллиарда спаренных оснований. Если бы кто-то решил издать последовательность генома в виде книг по 1000 страниц в каждой, то пришлось бы напечатать 3300 томов.

Правила функционирования клеток записаны в нуклеиновых кислотах

Для жизнедеятельности клетка нуждается в точных инструкциях, которые она в ходе деления получает от предыдущего поколения клеток. Наследственную информацию переносят нуклеиновые кислоты: дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК (англ. desoxyribonucleic acid, DNA), и рибонуклеиновая кислота, или РНК (англ. ribonucleic acid, RNA), из которой состоят геномы некоторых вирусов. Основной задачей РНК в клетке является перенос содержащейся в ДНК информации в цитоплазму, где происходит синтез необходимых для жизнедеятельности клетки белков. Открытие структуры и механизма функционирования ДНК считается важнейшим достижением науки.

В начале ХХ века ученые пришли к выводу, что наследственную информацию передают некие химические соединения, которыми являются либо белки, либо нуклеиновые кислоты. В 1940-х годах было окончательно выяснено, что наследственная информация содержится именно в нуклеиновых кислотах. В 1953 году работавшие в Англии ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик создали трехмерную модель молекулы ДНК. В основу этой модели легли рентгеновские снимки ДНК, сделанные Розалинд Франклин. На основании этих снимков Уотсон и Крик разработали модель двойной спирали (двойного геликса) ДНК. Именно эта модель оказалась абсолютно верной.

В 1953 году Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон создали трехмерную модель молекулы ДНК.

Рентгеновский снимок ДНК, сделанный Розалинд Франклин. Х-образный рисунок указывает на то, что молекула ДНК скручена в двойную спираль.

  • Нуклеиновая кислота
  • ДНК
  • РНК
  • биополимер, состоящий из нуклеотидов
  • дезоксирибо-нуклеиновая кислота
  • рибонуклеиновая кислота
  • Джон Х. Ватсон

  • Фрэнсис Крик

  • Шерлок Холмс

  • Розалинд Франклин

  • Джеймс Уотсон

Структура ДНК

Структурные единицы ДНК, или мономеры, являются дезоксирибонуклеотидами (далее: нуклеотиды), состоящими из азотистого основания, дезоксирибозы (сахара) и фосфатной группы. Фосфатная группа и остаток дезоксирибозы во всех нуклеотидах одинаковы. Они образуют остов цепи ДНК. Различия мономеров обусловлены азотистыми основаниями, каковыми являются аденин (А), цитозин (C), гуанин (G) и тимин (Т).

Чтобы понять, как устроена молекула ДНК, сравним ее с лестницей, которая скручена в спираль. Вертикальные стойки лестницы состоят из дезоксирибозы и фосфатной группы, а ступеньки – из азотистых оснований четырех типов. Они связаны с остатком дезоксирибозы, при этом напротив аденина всегда будет тимин, а напротив гуанина – цитозин. Подобное соответствие нуклеотидов друг другу называют принципом комплементарности. Между аденином и тимином образуются две, а между гуанином и цитозином – три водородных связи. Водородная связь между спаренными основаниями может быть с легкостью разорвана, что важно для функционирования ДНК.

Число и последовательность нуклеотидов в ДНК не случайны. Именно в них заключается вся информация о том, как создать жизнеспособный организм с соответствующим геномом.

Последовательность нуклеотидов ДНК несет наследственную информацию организма.

Вспомните

Водородная связь представляет собой слабую химическую связь, образующуюся между отрицательно заряженным атомом одной молекулы и положительно заряженным атомом водорода другой молекулы. Водородная связь в десять раз слабее ковалентной связи, но и для ее разрыва требуется затратить энергию, поэтому присутствующие в молекулах водородные связи существенно повышают температуру плавления и кипения веществ.

Длинная двухцепочечная молекула ДНК подобна лестнице, скрученной в спираль. Вертикальные стойки лестницы состоят из дезоксирибозы и фосфатной группы, а ступеньки – из азотистых оснований четырех типов, образующих связи с остатком дезоксирибозы.

Принцип комплементарности в молекуле ДНК.

  • Сильная механическая связь между двумя молекулами водорода.

  • Тип слабой химической связи между положительно заряженным атомом водорода и отрицательно заряженным атомом другой молекулы.

  • Тип слабой химической связи, оказывающая влияние на температуру кипения и плавления веществ.

  • Тип химической связи, превосходящий по силе ковалентную связь.

  • «Строительные блоки» ДНК и РНК иначе называются мономерами.

  • Все мономеры имеют одинаковое строение.

  • Все мономеры, входящие в состав ДНК, состоят из дезоксирибозы, аденина и фосфатной группы.

  • Мономерами молекул ДНК и РНК являются нуклеотиды.

  • Не все мономеры являются дезоксирибонуклеотидами, но все дезоксирибонуклеотиды являются мономерами.

∘ A или 
∘ C или 
∘ G или 
∘ T или 

  • Согласно принципу комплементарности не все мономеры могут образовывать пары. Связи возникают только между определенными типами мономеров.

  • Принцип комплементарности – это закономерность в формировании пар азотистых оснований, согласно которому в молекуле ДНК напротив аденина всегда будет располагаться тимин.

  • Согласно принципу комплементарности нужно ежедневно делать комплименты симпатичным людям.

  • Согласно принципу комплементарности аденин и тимин, а также гуанин и цитозин строго соответствуют друг другу.

∘ Аденин –  водородные связи 
∘ Гуанин –  водородные связи
∘ Цитозин –  водородные связи
∘ Тимин –  водородные связи

  • Молекула ДНК состоит из соединенных между собой нуклеотидов.

  • Нуклеотиды в цепочке ДНК располагаются в случайном порядке. Значимую роль играет лишь комплементарность параллельной цепочки.

  • Последовательность нуклеотидов в цепочке ДНК содержит важную наследственную информацию.

Структура РНК

Мономерами рибонуклеиновой кислоты (РНК) являются рибонуклеотиды. Как и мономеры ДНК, рибонуклеотиды состоят из трех элементов: азотистого основания, сахара и фосфатной группы. Но в отличие от ДНК, где сахаром является дезоксирибоза, в состав молекулы РНК входит сахар рибоза. Три азотистых основания РНК идентичны азотистым основаниям ДНК: это аденин (А), гуанин (G) и цитозин (C). Однако вместо тимина (Т) в составе РНК содержится урацил (U). В отличие от ДНК молекулы РНК преимущественно одноцепочечные.

В клетке содержатся десятки типов РНК. Важнейшие из них: мРНК (матричная РНК), тРНК (транспортная РНК) и рРНК (рибосомная РНК). Задача мРНК заключается в переносе содержащейся в ДНК информации в рибосомы, тРНК отвечает за транспорт в рибосомы необходимых для синтеза белка аминокислот, а рРНК составляет основу рибосомы. Подробнее о задачах, которые выполняют РНК разного типа, вы сможете прочитать в параграфе 1.3, где описывается процесс синтеза белка.

Основная задача РНК – передача содержащейся в генах информации из клеточного ядра в расположенные в цитоплазме рибосомы, где осуществляется синтез белка.

Как и ДНК, РНК также состоит из нуклеотидов. Однако нуклеотиды РНК отличаются от нуклеотидов ДНК: сахаром в РНК является рибоза, а вместо тимина РНК содержит урацил.  

Принцип комплементарности в молекуле РНК.

Молекулы РНК преимущественно одноцепочечные.

  • Рибонуклеотид – это РНК.

  • Рибонуклеотид – это «строительный блок» молекулы РНК.

  • Рибонуклеотид – это мономер рибонуклеиновой кислоты.

  • Рибонуклеотид – это вещество, состоящее из азотистого основания, сахара и фосфатной группы.

  • Рибоза

  • Аденин

  • Цитозин

  • Гуанин

  • Урацил

  • Тимин

  • Молекула РНК имеет форму двойной спирали.

  • Основная задача РНК – это хранение содержащейся в ядре клетки наследственной информации. Молекулы РНК обычно не покидают клеточное ядро.

  • Молекула РНК состоит из мономеров, которые называются дезоксирибонуклеинами.

  • Одна из функций РНК – это перенос информации от ДНК к рибосомам.

Ген – участок ДНК

Ген представляет собой участок молекулы ДНК, кодирующий белок или определяющий синтез какой-либо молекулы РНК. Синтез мРНК осуществляется в соответствии с кодирующими белок генами. На основании этого из аминокислот синтезируется аминокислотная, или полипептидная, цепь, из которой потом формируется белок.

Количество генов индивидуально для каждого вида живых организмов. Наименьшее число генов (около двух сотен) у бактерий, обитающих в клетках других организмов. У человека около 23 000 кодирующих белки генов. В ядрах всех клеток одного организма содержатся одинаковые гены, но то, какие из них проявятся, зависит от типа клетки.

Участки, кодирующие белки, составляют лишь 1,5% генома человека. Кроме того, существуют гены, на базе которых осуществляется синтез не кодирующих белок молекул РНК, а молекул, выполняющих какую-либо другую задачу: рРНК, тРНК и РНК, участвующей в регуляции генов. Большая часть нашего генома не имеет отношения к кодированию белков. Однако в ней содержатся важные последовательности, ответственные за регулирование жизнедеятельности клеток.

Гены расположены в хромосомах. 

  • Ген – это участок молекулы ДНК, содержащий важную целостную информацию о жизнедеятельности организма.

  • Ген – это участок молекулы ДНК, на основе которого синтезируется определенный белок.

  • Ген – это участок молекулы ДНК, на основе которого синтезируется комплементарная цепочка РНК.

  • Ген – это цепочка РНК, на основе которой синтезируется одна молекула белка.

  • Проявление генов регулируется частью генома.

  • Синтез белка происходит на основе всего генома.

  • Все белки в организме синтезируются на основе заложенной в генах информации.

  • Белки синтезируются непосредственно на молекулах ДНК.

  • РНК синтезируется непосредственно на молекулах ДНК.

  • Ответственные за кодирование белков гены составляют лишь малую часть генома человека.

  • Участки ДНК, не отвечающие за кодирование белков, абсолютно бесполезны.

  • Часть молекулы ДНК содержит информацию, необходимую для синтеза молекул РНК.

Наследственное вещество находится в ядре

В зависимости от наличия клеточного ядра организмы делятся на две большие группы. У доядерных организмов, или прокариотов (бактерий), клеточное ядро отсутствует – их генетический материал находится в цитоплазме. В клетках ядерных организмов, или эукариотов, есть ядро, окруженное ядерной мембраной. Мембрана отделяет друг от друга этапы проявления генов, а также защищает ДНК от физического и химического воздействия.

Диаметр ядра обычно не превышает 5 мкм. Ядро является крупнейшей органеллой клетки, его можно было увидеть уже при помощи самых первых оптических микроскопов. Электронный микроскоп позволяет рассмотреть не только клеточное ядро, но и двухслойную ядерную мембрану и небольшие отверстия в ней – ядерные поры. Последние регулируют процесс обмена веществ между ядром и цитоплазмой.

Одна непрерывная двойная цепь ДНК и связанные с ней белки вместе образуют хромосому. Совокупность наследственного вещества всех расположенных в клеточном ядре хромосом называется хроматином. В ходе клеточного цикла уровень плотности упаковки хроматина претерпевает значительные изменения. При делении ядра генетический материал упаковывается настолько плотно, что хромосомы становятся видимыми под микроскопом.

В ядре также содержится одно или несколько ядрышек. По сравнению с остальным ядром, ядрышко имеет более плотную структуру и под микроскопом выглядит как темный участок. В ядрышках осуществляется синтез рибосомных рибонуклеиновых кислот (рРНК), а также формируются сами рибосомы.

Каждый вид живых организмов характеризует конкретное число хромосом. Например, во всех клетках человеческого организма (за исключением половых) содержится 46 хромосом, в организме лошади их 64, в клетках березы пушистой – 56, а клетки некоторых видов растений имеют несколько сотен хромосом. Наряду с ядром небольшое количество ДНК содержат также митохондрии и хлоропласты растений.

Раскрашенное изображение удвоенных хромосом человека (метафаза деления клетки), полученное при помощи электронного микроскопа. Хромосомы были открыты Вальтером Флеммингом. Рассматривая под микроскопом окрашенные при помощи красителей животные клетки, Флемминг заметил в них х-образные образования. Слово «хромосома» означает «цветное тело» (греч. chrōma – цвет, sōma – тело). 

Строение атомного ядра.

  • Эукариот
  • Прокариот
  • Ядрышко
  • организм, клетки которого содержат ядро
  • организм, клетки которого не содержат ядра
  • место синтеза рРНК
  • Все клетки имеют ядро.

  • Все клеточные ядра покрыты клеточной мембраной.

  • Генетический материал имеется только у ядерных организмов.

  • В клеточных ядрах эукариотов происходит синтез молекул рРНК.

  • Через них происходит потоотделение.

  • Через них происходит обмен веществ между цитоплазмой и ядром.

  • Через них происходит движение ДНК в цитоплазму клетки с целью регуляции белкового синтеза.

Дополнительное чтение

Открытие структуры ДНК

Нуклеиновые кислоты были открыты уже в конце XIX столетия, но потребовалось еще примерно полвека, чтобы определить, каковы структура их молекул и механизмы функционирования. В 50-х годах прошлого века в самом разгаре была научная гонка с целью открытия структуры ДНК. Ученые из Кембриджского университета Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон пытались добраться до истины, используя теоретические модели, тогда как Морис Уилкинс и Розалинд Франклин из Королевского колледжа Лондона добивались того же результата при помощи опытов и исследований.

Фрэнсис Крик и Джеймс Уотсон

Розалинд Франклин

Морис Уилкинс

Розалинд Франклин была экспертом по рентгенологическим исследованиям – именно ее рентгеновский снимок цепи ДНК натолкнул ученых на мысль о том, что молекула может иметь форму двойной спирали. Сама же Франклин не была уверена в результатах своей работы, стремясь собрать крепкую доказательную базу. Ее коллега Уилкинс был менее терпелив и, не посоветовавшись с Франклин, показал снимки представителю конкурирующей команды – Джеймсу Уотсону. Совместно с Фрэнсисом Криком тому удалось сложить картину в единое целое – структуру молекулы ДНК образуют две спиральных цепи.

Предложенная структура идеально соответствовала всем полученным в ходе опытов данным и практически сразу же была принята научным сообществом. Открытие структуры ДНК считается одним из важнейших открытий прошлого столетия в области биологии. В 1962 году оно принесло Уотсону, Крику и Уилкинсу Нобелевскую премию. Розалинд Франклин умерла четырьмя годами ранее от рака в возрасте 37 лет. Возможно, причина заболевания крылась в том, что она часто подвергалась воздействию рентгеновских лучей. Нобелевская премия не присуждается посмертно, и за одно достижение ее удостаиваются не более трех человек. Кто знает, стала бы Розалинд Франклин лауреатом премии, если бы на тот момент была жива?

Созданная Криком и Уотсоном модель молекулы ДНК в Музее науки в Лондоне.

Словарь терминов

  • геном – генетический материал, содержащийся в единичном наборе хромосом какого-то вида организма
  • мономер структурная единица полимера; в соединении с другими подобными единицами образует полимерную молекулу, или макромолекулу
  • нуклеиновые кислоты – ДНК и РНК, полимеры нуклеотидов; носители наследственной информации или генетический материал
  • нуклеотид структурная единица нуклеиновой кислоты; состоит из азотистого основания,сахара и фосфатной группы; в составе РНК сахаром является рибоза, а в составе ДНК – дезоксирибоза
  • принцип комплементарности – закономерность соединения азотистых оснований в пары; например, напротив аденина одной цепи ДНК всегда находится тимин другой цепи, а напротив гуанина – цитозин
  • спаренные основания — связанная водородными связями пара двух азотистых оснований нуклеотидов на комплементарных цепочках ДНК или РНК
  • хроматин – находящийся внутри клеточного ядра генетический материал совместно с белками, принимающими участие в его упаковке
  • хромосома – цельная молекула ДНК и связанные с ней белки
  • ядрышко – участок клеточного ядра, в котором происходит синтез рибосомных рибонуклеиновых кислот (рРНК) и формируются рибосомы

Какие мономеры ДНК и РНК?

Последняя обновленная дата: 25 марта 2023 г.

Общее представление: 210,3K

Просмотр сегодня: 4,87K

Ответ

Проверено

210,3K+ виды

HINT:

20202 считают полимерами нуклеиновых кислот. Мономер нуклеиновой кислоты можно описать как нуклеотид, состоящий из трех субъединиц: азотистого основания, фосфатной группы и сахарной части.

Полный ответ:
Мономеры определяются как строительные блоки полимеров. Цепочки повторяющихся мономерных звеньев, соединенных ковалентными связями, образуют полимеры. В случае нуклеиновых кислот мономеры определяются как нуклеотиды, состоящие из азотистого основания, пентозного сахара и фосфатной группы, тогда как ДНК и РНК описываются как полимеры нуклеиновых кислот.
Мономеры ДНК и РНК представляют собой нуклеотиды. Наблюдается, что нуклеотиды объединяются друг с другом с образованием полинуклеотида, который может представлять собой либо ДНК, либо РНК. Каждый нуклеотид состоит из трех компонентов: азотистого основания, пентозного сахара, который определяется как пятиуглеродная структура, и фосфатной группы. В нуклеотиде можно наблюдать, что каждое азотистое основание присоединено к молекуле сахара, которая далее присоединена к одной или нескольким группам фосфата.
Определено, что ДНК состоит из нуклеотидов, которые представляют собой одиночные мономерные единицы. Структура каждого нуклеотида состоит из трех элементов: сахара, азотистого основания и фосфатной группы. Наблюдается, что сахар, также называемый сахаром дезоксирибозы в ДНК, с одной стороны окружен фосфатной группой, а с другой стороны — азотистым основанием. Термин нуклеозид может быть описан как нуклеотид, который не состоит из фосфатной группы. Две группы азотистых оснований — это пурины и пиримидины. Четыре основания в ДНК — это аденин (А), гуанин (G) — пурин, а цитозин (С) и тимин (Т) — пиримидин. Образование нуклеотида осуществляется за счет гликозидной связи между азотистым основанием и сахаром и сложноэфирной связи между фосфатной группой и сахаром. Для формирования полинуклеотидной цепи каждый нуклеотид связан фосфодиэфирной связью. Пурины и пиримидины соединены водородными связями, где аденину и тимину требуются две водородные связи, а гуанину и цитозину — три водородные связи.
РНК представляет собой нуклеотид, состоящий из трех компонентов: азотистого основания, пентозного сахара и одной или нескольких фосфатных групп. Дезоксирибоза по своей структуре похожа на рибозу, но содержит H вместо OH во 2′-положении. Основания делятся на две категории: пурины и пиримидины, имеющие структуру с двойным кольцом и структуру с одним кольцом соответственно.

Примечание:
ДНК в основном функционирует как генетический материал организма, а РНК в организмах играет важную роль в синтезе белка. Дезоксирибоза по своей структуре похожа на рибозу, но содержит H вместо OH во 2′-положении. Мономеры липидов – глицерин и жирные кислоты, белков – аминокислоты и углеводы – моносахариды.

ДНК и РНК | Biology Dictionary

Рецензировано: BD Editors

ДНК и РНК являются типами нуклеиновых кислот, больших молекул, которые состоят из мономеров, называемых нуклеотидами. Нуклеиновые кислоты используются для хранения генетической информации, которую клетка использует для производства белков. Хотя ДНК и РНК имеют много общего, между этими двумя молекулами есть несколько ключевых структурных и функциональных различий.

ДНК против РНК

Что такое нуклеиновые кислоты?

ДНК и РНК являются типами нуклеиновых кислот, которые представляют собой большие молекулы, присутствующие во всех живых клетках и вирусах.

Нуклеиновые кислоты являются информационными молекулами клетки. В них хранится весь генетический материал организма, который передается потомству (наследуется) при размножении организма. Они также играют важную роль в основных клеточных процессах, таких как деление клеток и синтез белка.

Что такое ДНК?

ДНК означает дезоксирибонуклеиновая кислота. Это информационная молекула , хранящая весь генетический материал клетки. Он также содержит инструкции по синтезу других молекул, таких как белки .

ДНК представляет собой полимер и состоит из множества более мелких молекул (также известных как мономеров ), называемых нуклеотидами. Каждый нуклеотид содержит фосфатную группу, 5-углеродный сахар и азотистое основание. Четыре типа азотистых оснований в молекулах ДНК:

  • Аденин
  • Тимин
  • Гуанин
  • Цитозин

Тип азотистого основания определяет тип нуклеотида. Четыре типа нуклеотида:

  • A нуклеотид (содержит Аденин )
  • T -нуклеотид (содержит Thymine )
  • G -ядлеотид (содержит 3
  • G -ядлеотид (содержит ). цитозин )
Нуклеотиды ДНК

Последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК определяет инструкции, содержащиеся в этом участке ДНК. Нуклеотиды соединены вместе фосфодиэфирными связями, , которые образуются между 3′-атомом углерода одного нуклеотида и 5′-атомом углерода другого.

Цепочка нуклеотидов, соединенных вместе, образует цепочку ДНК. Каждая молекула ДНК состоит из двух нитей, которые закручены друг вокруг друга, образуя структуру, называемую двойная спираль. Нуклеотиды, составляющие каждую цепь ДНК, соединены вместе водородными связями. Эти связи образуются между определенными азотистыми основаниями, известными как пары оснований . Пары оснований в молекулах ДНК:

  • Аденин (A) – Тимин (T)
  • Цитозин (C) – Гуанин (G)
Пары оснований в ДНК

Что такое РНК?

РНК означает рибонуклеиновую кислоту. Его функция заключается в выполнении инструкций, закодированных в ДНК. Существует три типа РНК, каждый из которых выполняет свою функцию. Это: 9 рибосомы рибосомы (органеллы, осуществляющие синтез белка)

Транспортная РНК (тРНК) – тРНК переносит аминокислоты на рибосому. Эти аминокислоты используются для сборки новых полипептидная цепь

Различные типы РНК

РНК состоит из рибонуклеотидов, , каждый из которых содержит фосфатную группу, 5-углеродный сахар и нуклеотидное основание. The four types of nitrogenous base found in RNA molecules are:

  • Adenine
  • Uracil
  • Guanine
  • Cytosine

Therefore, the four types of RNA nucleotide are:

  • A nucleotide (containing adenine )
  • U нуклеотид U (содержит Урацил )
  • G нуклеотид ( Гванин )
  • CILOTID соединены вместе фосфодиэфирными связями , которые образуются между 3′-углеродом одного сахара и 5′-углеродом другого. В отличие от ДНК, РНК представляет собой одноцепочечную молекулу; однако он все еще может образовывать двухцепочечные структуры.

    The base pairs in RNA molecules are:

    • Adenine (A) – Uracil (U)
    • Cytosine (C) – Guanine (G)

    DNA vs. RNA

    ДНК

    РНК

    Хранит генетическую информацию для клетки Использует информацию, хранящуюся в ДНК, для производства белков0262
    Double-stranded Single-stranded
    Contains thymine Contains uracil
    Self-replicating Synthesised by transcription

    Similarities Between DNA and RNA Molecules

    DNA and RNA являются обоими типами нуклеиновых кислот, и между ними есть несколько сходств.

    ДНК и РНК

    Нуклеотиды и рибонуклеотиды

    Нуклеотиды ДНК и рибонуклеотиды, из которых состоит РНК, очень похожи по структуре. Оба содержат фосфатную группу, 5-углеродный сахар и азотистое основание.

    Фосфодиэфирные связи

    В молекулах ДНК и РНК мономеры соединены вместе фосфодиэфирными связями , которые образуются между 3’-углеродом одной молекулы и 5’-углеродом другой.

    Количество азотистых оснований

    Молекулы ДНК и РНК содержат четыре азотистых основания. Три из них (аденин, цитозин и гуанин) обнаружены в обоих типах нуклеиновых кислот.

    Сахаро-фосфатный скелет

    Молекулы ДНК и РНК состоят из сахаро-фосфатный остов с выступающими нуклеотидными основаниями.

    Структура ДНК и РНК

    Различия между молекулами ДНК и РНК

    Между молекулами ДНК и РНК также есть несколько различий. К ним относятся:

    Тип сахара

    Пятиуглеродный сахар, обнаруженный в ДНК, представляет собой дезоксирибозу, , тогда как РНК содержит сахар рибозу.

    Азотистые основания

    ДНК содержит основания цитозин, гуанин, аденин и тимин, , тогда как РНК содержит цитозин, гуанин, аденин и урацил.

    Спаривание оснований

    Спаривание оснований немного отличается в молекулах ДНК и РНК. Пары оснований в молекулах ДНК:

    • Аденин (A) – Тимин (T)
    • Цитозин (C) – Гуанин (G)

    Тогда как пары оснований в молекулах РНК:

    • Аденин (A) – Урацил (U)
    • Цитозин (C) – Гуанин (G)

    Номер цепи

    ДНК представляет собой двухцепочечную молекулу; РНК представляет собой одноцепочечную молекулу.

     

    ДНК и РНК

    Функция

    Молекулы ДНК и РНК выполняют разные функции. ДНК хранит генетическую информацию для клетки, тогда как РНК кодирует аминокислоты и действует как посредник между молекулами ДНК и рибосомами.

    Репликация

    Молекулы ДНК самовоспроизводятся, тогда как молекулы РНК синтезируются в процессе, называемом транскрипция.

    Процитировать эту статью

    MLAAPAChicago

    Biologydictionary.