klíčový rozdíl mezi rRNA a mRNA je to rRNA je důležitá pro produkci ribozomálních proteinů, které katalyzují sestavení aminokyselin do protein řetězce, zatímco mRNA je důležitá pro nesení genetické informace kódované v DNA za účelem vytvoření specifického proteinu ve třímístném genetickém kódu.
Nukleové kyseliny jsou provozovateli života, kteří mohou řídit téměř všechny činnosti související se životem. Existují dva hlavní typy nukleových kyselin, jako je DNA (deoxyribóza nukleová kyselina) a RNA (ribóza nukleová kyselina). DNA se vyskytuje jako jeden typ, zatímco RNA se vyskytuje jako tři hlavní typy, a to messengerová RNA (mRNA), přenosová RNA (tRNA) a ribozomální RNA (rRNA) na základě jejich funkce a místa výskytu. Všechny tři typy RNA jsou přítomny jak v prokaryotech, tak v eukaryotech a jsou nesmírně důležité v syntéze proteinů, protože jsou nezbytné pro sestavení správného pořadí aminokyselin kódovaných v DNA. Všechny tři typy RNA pracují odlišně, ale plní kooperativní funkce v syntéze proteinů. Tento článek má v úmyslu prozkoumat vlastnosti rRNA i mRNA a zdůraznit rozdíl mezi rRNA a mRNA.
1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co je rRNA
3. Co je to mRNA
4. Podobnosti mezi rRNA a mRNA
5. Porovnání bok po boku - rRNA vs. mRNA v tabulkové formě
6. Shrnutí
Ribozomální RNA nebo rRNA, jak název napovídá, je vždy spojena s ribozomy, které jsou místy syntézy nebo translace proteinů v buňkách. Jinými slovy, rRNA je RNA složkou ribozomu. Základní funkce rRNA se sdružuje s syntézou proteinu uvnitř buňky. V souladu s tím rRNA řídí dekódování messengerové RNA na aminokyseliny, protože poskytuje mechanismus.
Obrázek 01: Překlad
Také rRNA interaguje s přenosovou RNA během translace, což je přeměna základní sekvence nukleové kyseliny (nukleotidové sekvence) na molekulu proteinu. Dvě podjednotky ribozomální RNA jsou velká podjednotka (LSU) a malá podjednotka (SSU). Během syntézy proteinu čte malá podjednotka vlákno mRNA, zatímco tvorba a vývoj molekuly proteinu se vyskytuje na velké podjednotce. Bylo by však zajímavé vědět, že řetězec RNA messenger postupuje skrze dvě podjednotky, často nazývané sendvičované mezi SSU a LSU. Ribosom katalyzuje tvorbu peptidové vazby v molekule proteinu. Také rRNA jsou nukleové kyseliny s nukleotidovými sekvencemi, ty lze považovat za rezervy genetického materiálu.
Messenger RNA nebo mRNA je přepsaná kopie genu. Přenáší genetickou informaci genu k produkci proteinu. Jinými slovy, lze to považovat za chemický plán proteinu. mRNA je jednovláknová. Když gen začne exprimovat, produkuje sekvenci mRNA během prvního stádia genové exprese (transkripce). Je komplementární k vláknu templátové DNA, ale podobné kódující sekvenci.
Protože mRNA nese informace z DNA za vzniku proteinu, její funkce má zájem být pojmenována jako messenger RNA. Enzym RNA polymerázy narušuje vodíkové vazby na požadovaném místě řetězce DNA a otevírá strukturu dvojité spirály, aby se vystavila sekvence dusíkaté báze. RNA polymeráza uspořádá odpovídající ribonukleotidy podle exponované sekvence bází řetězce DNA.
Obrázek 02: mRNA
Enzym RNA polymerázy dále pomáhá při tvorbě nového řetězce vytvářením vazeb cukru-fosfát. Po vytvoření řetězce mRNA poskytuje informace o syntéze proteinu ve třech písmenových kodonech, což jsou trojice po sobě jdoucích dusíkatých bází. Tyto kodony se čtou na ribozomální RNA a proteinové řetězce se vytvoří pomocí sekvence.
MRNA přenáší informace z DNA na ribozomy, které jsou místy pro syntézu proteinu, zatímco rRNA usnadňuje syntézu proteinu. Můžeme to považovat za klíčový rozdíl mezi rRNA a mRNA. Kromě toho dochází k tvorbě mRNA uvnitř jádra, zatímco syntéza rRNA probíhá v jádru. Jedná se tedy také o rozdíl mezi rRNA a mRNA.
Kromě toho je rRNA připojena k ribozomům, zatímco mRNA není připojena k ribozomům. Proto tato vlastnost také přispívá k rozdílu mezi rRNA a mRNA. Při zvažování délky života každé molekuly trvá rRNA déle než mRNA, protože mRNA se po poskytnutí nukleotidové sekvence zničí. Životnost je tedy dalším rozdílem mezi rRNA a mRNA.
Pod infographic ukazuje rozdíl mezi rRNA a mRNA tyto rozdíly vedle sebe.
Existují tři typy RNA; mRNA, tRNA a rRNA. Všechny tři typy zapojené do syntézy proteinů (překlad). mRNA nese třípísmenný genetický kód pro syntézu proteinu, zatímco tRNA přináší aminokyseliny do ribozomu. rRNA spojuje aminokyseliny ve správném pořadí a sestavuje polypeptidový řetězec proteinu. Proto všechny tři typy plní funkce spolupráce při syntéze proteinů. Klíčový rozdíl mezi rRNA a mRNA je základní funkcí každé molekuly v syntéze proteinů. mRNA představuje genetickou informaci o proteinu, zatímco rRNA sestavuje aminokyseliny do peptidového řetězce. Kromě toho se rRNA asociuje s ribozomy, zatímco mRNA probíhá mezi dvěma podjednotkami ribozomu během syntézy proteinu. Toto je shrnutí rozdílu mezi rRNA a mRNA.
1. Lodish, Harvey. "Tři role RNA v syntéze proteinů." Aktuální zprávy o neurologii a neurovědě., Národní lékařská knihovna USA, 1. ledna 1970. K dispozici zde
1. „Ribosome mRNA translation en“ od LadyofHats - vlastní práce (Public Domain) přes Commons Wikimedia
2. „Pre-mRNA-1ysv-tubes“ od Vossmana - vlastní práce, (CC BY-SA 3.0) přes Commons Wikimedia