klíčový rozdíl mezi sekvencí bází a aminokyselinovou sekvencí je to základní sekvence je nukleotidová sekvence DNA nebo RNA molekuly, zatímco aminokyselinová sekvence je řetězec aminokyselin spojených dohromady v peptidu nebo proteinu.
DNA a RNA jsou hlavní nukleové kyseliny, které se vyskytují v živých organismech. DNA ukládá genetické informace o organismu. Většina živých organismů má tedy genomy složené z DNA. Gen nebo specifický nukleotidový fragment chromozomu kóduje protein. Genetický kód je skryt v nukleotidové sekvenci genu. Během genové exprese transkribuje sekvence bází a poté se translatuje do aminokyselinové sekvence proteinu.
1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co je základní sekvence
3. Co je aminokyselinová sekvence
4. Podobnosti mezi sekvencí bází a sekvencí aminokyselin
5. Porovnání bok po boku - základní sekvence vs aminokyselinová sekvence v tabulkové formě
6. Shrnutí
Nukleotidy jsou stavební bloky DNA a RNA. Deoxyribonukleotidy vytvářejí DNA, zatímco ribonukleotidy vytvářejí RNA. Každý nukleotid má dusíkatou bázi, pentózový cukr a fosfátovou skupinu. Základ je složka, která se liší mezi čtyřmi typy nukleotidů. Proto jsou nukleotidy pojmenovány podle bází. Jinými slovy, sekvence bází nukleové kyseliny představuje její nukleotidovou sekvenci.
Obrázek 01: Základní sekvence
Obecně základní sekvence nesou genetickou informaci o buňce. Nukleotidové sekvence mohou být psány s použitím prvního písmene bází nukleotidů, jako je adenin (A), thymin (T), guanin (G) a cytosin (C) v sekvencích DNA. V sekvencích RNA jsou nukleotidové sekvence adenin (A), uracil (U), guanin (G) a cytosin (C)
Aminokyselinová sekvence je řetězec aminokyselin peptidu nebo proteinu. Aminokyseliny jsou tedy stavebními bloky proteinů. Aminokyselinová sekvence pochází ze sekvence mRNA. mRNA sekvence vzniká jako výsledek transkripce genu, ve kterém pořadí nukleotidů v kódující sekvenci rozhoduje o výsledném proteinu. Tři nukleotidy společně vytvářejí kodon, který zase určuje aminokyselinu. Každé seskupení tří nukleotidových bází DNA je tedy kódem pro konkrétní aminokyselinu. Například DNA nukleotidové sekvence bází CTG kóduje aminokyselinu leucin. Podobně existuje 64 možných kodonů, které rozhodují o dvaceti aminokyselinách. Nakonec jedinečná aminokyselinová sekvence poskytuje specifický protein.
Obrázek 02: Aminokyselinová sekvence
Aminokyselinová sekvence je klíčovým faktorem, který určuje strukturu a trojrozměrný tvar proteinu. Každá role aminokyseliny má jedinečné vlastnosti, které rozhodují o její roli v proteinu.
Bázová sekvence je řetězec nukleotidů DNA nebo RNA, zatímco aminokyselinová sekvence je řetězec aminokyselin proteinu. Toto je klíčový rozdíl mezi sekvencí bází a aminokyselinovou sekvencí. Kromě toho existují v základní sekvenci čtyři různé typy nukleotidů, zatímco v aminokyselinové sekvenci je dvacet různých aminokyselin.
Kromě toho je dalším rozdílem mezi sekvencí bází a aminokyselinovou sekvencí to, že sekvence bází mohou existovat jako dvouvláknové, zatímco aminokyselinové sekvence neexistují jako dvouvláknové.
Níže infographic ukazuje více rozdílů mezi sekvencí bází a aminokyselinovou sekvencí.
Bázová sekvence a aminokyselinová sekvence jsou dvě příbuzné sekvence, protože seskupení tří nukleotidů v sekvenci bází kóduje aminokyselinu. Proto je základní sekvence sekvence, která obsahuje genetický kód aminokyselinové sekvence. Ve skutečnosti je základní sekvencí monomerní sekvence DNA nebo RNA, zatímco aminokyselinová sekvence je monomerní sekvence proteinu. Tím je shrnut rozdíl mezi sekvencí bází a aminokyselinovou sekvencí.
1. Berg, Jeremy M. „Aminokyseliny jsou kódovány skupinami tří bází od pevného bodu.“ Biochemie. 5. vydání., Americká národní lékařská knihovna, 1. ledna 1970, k dispozici zde.
2. „Sekvence nukleových kyselin.“ Wikipedia, Wikimedia Foundation, 6. března 2019, k dispozici zde.
1. „DNA sekvence“ od Sjefa - vlastní práce (Public Domain) přes Commons Wikimedia
2. „Aasequencingirection *“ Autor: Lizanne Koch - lgkoch - vlastní práce s ChemBioDraw (Public Domain) prostřednictvím Commons Wikimedia