DNA tarkoittaa deoksiribonukleiinihappo, kun taas RNA on ribonukleiinihappo. Vaikka sekä DNA: lla että RNA: lla on geneettistä tietoa, niiden välillä on melko vähän eroja. Tämä on vertailu DNA: n ja RNA: n välisistä eroista, mukaan lukien nopea yhteenveto ja yksityiskohtainen taulukko eroista.
Yhteenveto DNA: n ja RNA: n eroista
- DNA sisältää sokerideoksiriboosin, kun taas RNA sisältää sokeririboosin. Ainoa ero riboosin ja deoksiriboosin välillä on se, että riboosissa on vielä yksi -OH-ryhmä kuin deoksiriboosissa, jolla on -H kiinnittynyt renkaan toiseen (2 ') hiileen.
- DNA on kaksijuosteinen molekyyli, kun taas RNA on yksijuosteinen molekyyli.
- DNA on stabiili emäksisissä olosuhteissa, kun taas RNA ei ole stabiili.
- DNA ja RNA suorittavat erilaisia toimintoja ihmisissä. DNA on vastuussa varastoinnista ja siirrosta geneettinen tieto, kun taas RNA koodaa suoraan aminohapoille ja toimii sanansaattajana DNA: n ja ribosomien välillä proteiinien valmistamiseksi.
- DNA ja RNA emäsparien muodostuminen on hiukan erilainen, koska DNA käyttää emäksiä adeniini, tymiini, sytosiini ja guaniini; RNA käyttää adeniinia, urasiilia, sytosiinia ja guaniinia. Urasiili eroaa tymiinistä siinä, että siitä puuttuu metyyliryhmä sen renkaassa.
DNA: n ja RNA: n vertailu
Vaikka sekä DNA: ta että RNA: ta käytetään geneettisen tiedon tallentamiseen, niiden välillä on selviä eroja. Tässä taulukossa on yhteenveto tärkeimmistä seikoista:
Tärkeimmät erot DNA: n ja RNA: n välillä | ||
---|---|---|
Vertailu | DNA- | RNA |
Nimi | Deoksiribonukleiinihappo | RiboNukleiinihappo |
Toimia | Geneettisen tiedon pitkäaikainen varastointi; geneettisen tiedon siirtäminen muiden solujen ja uusien organismien tuottamiseksi. | Käytetään siirtämään geneettinen koodi ytimestä ribosomeihin proteiinien valmistamiseksi. RNA: ta käytetään geneettisen tiedon välittämiseen joissakin organismeissa ja se on saattanut olla molekyyli, jota on käytetty geneettisen piirustuksen säilyttämiseen primitiivisissä organismeissa. |
Rakenteelliset ominaisuudet | B-muotoinen kaksoiskierre. DNA on kaksijuosteinen molekyyli, joka koostuu pitkästä nukleotidiketjusta. | A-muotoinen kierre. RNA on yleensä yksisäikeinen helix, joka koostuu lyhyemmistä nukleotidiketjuista. |
Emästen ja sokerien koostumus | deoksiriboosisokeri fosfaatti runko adeniini, guaniini, sytosiini, tymiiniemäkset |
riboosisokeri fosfaatti runko adeniini, guaniini, sytosiini, urasiiliemäkset |
eteneminen | DNA replikoituu itse. | RNA syntetisoidaan DNA: sta tarpeen mukaan. |
Pohjapariliitos | AT (adeniini-tymiini) GC (guaniini-sytosiini) |
AU (adeniini-urasiili) GC (guaniini-sytosiini) |
reaktiivisuus | DNA: n C-H-sidokset tekevät siitä melko vakaan, ja kehon tuhoaa entsyymejä, jotka hyökkäävät DNA: ta. Kierukan pienet urat toimivat myös suojana, antavat entsyymien kiinnittymiselle minimaalisen tilan. | O-H-sidos RNA: n riboosissa tekee molekyylin reaktiivisemmaksi verrattuna DNA: han. RNA ei ole stabiili emäksisissä olosuhteissa, ja molekyylin suuret urat tekevät siitä alttiita entsyymikohtaukselle. RNA: ta tuotetaan, käytetään, hajoutetaan ja kierrätetään jatkuvasti. |
Ultraviolettivaurioita | DNA on herkkä UV-vaurioille. | Verrattuna DNA: han, RNA on suhteellisen kestävä UV-vaurioille. |
Mikä tuli ensin?
On jonkin verran näyttöä siitä, että DNA on saattanut tapahtua ensin, mutta useimmat tutkijat uskovat RNA: n kehittyneen ennen DNA: ta.RNA: lla on yksinkertaisempi rakenne, ja sitä tarvitaan DNA: n toimintaan. Myös RNA: ta löytyy prokaryooteissa, joiden uskotaan edeltävän eukaryootteja. RNA yksinään voi toimia katalysaattorina tietyille kemiallisille reaktioille.
Todellinen kysymys on, miksi DNA kehittyi, jos RNA: ta oli olemassa. Todennäköisin vastaus tähän on, että kaksijuosteisen molekyylin omaaminen auttaa suojaamaan geneettistä koodia vaurioilta. Jos yksi säie rikkoutuu, toinen säie voi toimia mallina korjattavaksi. proteiinit Ympäröivä DNA antaa myös lisäsuojaa entsymaattisilta hyökkäyksiltä.
Epätavallinen DNA ja RNA
Vaikka yleisin DNA-muoto on kaksoiskierre. on olemassa todisteita harvoista haaroittuneesta DNA: sta, kvadrupleksi-DNA: sta ja kolmilankoista valmistetuista molekyyleistä.Tutkijat ovat löytäneet DNA: n, jossa arseeni korvaa fosforin.
Kaksijuosteista RNA: ta (dsRNA) esiintyy joskus. Se on samanlainen kuin DNA, paitsi että tymiini korvataan urasiililla. Tämän tyyppistä RNA: ta esiintyy joissakin virukset. Kun nämä virukset tartuttavat eukaryoottisoluja, dsRNA voi häiritä normaalia RNA-toimintaa ja stimuloida interferonivastetta. Ympyränmuotoista yhden juosteen RNA: ta (circRNA) on löydetty sekä eläimistä että kasveista.Tällä hetkellä tämän tyyppisen RNA: n toimintaa ei tunneta.
Lisäviitteet
- Burge S, Parkinson GN, Hazel P, Todd AK, Neidle S (2006). "Quadruplex DNA: sekvenssi, topologia ja rakenne". Nukleiinihappojen tutkimus. 34 (19): 5402–15. doi:10,1093 / NAR / gkl655
- Whitehead KA, Dahlman JE, Langer RS, Anderson DG (2011). "Äänenvaimennus tai stimulaatio? siRNA: n kuljetus ja immuunijärjestelmä ". Kemian ja biomolekulaarisen tekniikan vuosikatsaus. 2: 77–96. doi:10,1146 / annurev-chembioeng-061010-114133