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Structure de l'ADN vs. ARN

Publié:2012-06-21Source: général
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Structure de l'ADN vs.  ARN

L'acide désoxyribonucléique (ADN) et l'acide ribonucléique (ARN) sont de grosses molécules qui contrôlent la synthèse des protéines dans les cellules. Ces molécules sont régulièrement dans et autour du noyau d'une cellule. Leurs structures moléculaires ont certaines caractéristiques en commun, mais il ya aussi des différences selon les diverses fonctions de chacun. La seule responsabilité de l'ADN est de stocker des informations sur les protéines faire et quand pour les faire. Sa structure est la même à l'intérieur d'une cellule particulière. ARN, en revanche, joue plusieurs rôles différents dans la synthèse des protéines et suppose donc de nombreuses structures différentes au sein d'une cellule donnée.

Caractéristiques structurales communes

La caractéristique structurelle de base de l'ADN et l'ARN est une longue chaîne de molécules de sucre liées bout à bout. ARN est un ribose de la chaîne de cinq atomes de carbone. ADN utilise un sucre similaire, mais n'a pas de groupe hydroxyle, d'où son nom est désoxyribose. Chaque molécule de sucre dans l'ADN et l'ARN également molécule ayant une purine ou pyrimidine rejoint. Purine est une base organique constitué de deux atomes de carbone et d'azote de l'anneau. Pyrimidine base organique est cohérent dans un anneau carbone et d'azote.

La fonction de l'ADN

ADN est chargé de déterminer quelles protéines d'une cellule va produire et quand. La séquence temporelle des protéines qui détermine une cellule complètement sa structure et la fonction, y compris l'interaction avec d'autres cellules pour former des tissus et des organes. Tenir un registre précis des protéines dans lesquelles vous pouvez faire confiance à reproduire lorsque la cellule se divise est essentiel à la survie de l'organisme. Certains virus (pas des cellules) en utilisant l'ADN à partir d'une seule bande.

Structure de l'ADN

Chaque molécule d'ADN est constitué de deux bandes laminées molécules de sucre autour de l'autre avec la structure en double hélice connue. Les deux brins d'ADN sont dites complémentaires: la séquence de bases dans une bande détermine la séquence de bases dans l'autre. Cette structure de la bande à double complémentaire permet aux cellules de systèmes biochimiques ont développé pour réparer l'ADN endommagé et veiller à ce qu'ils reproduisent avec précision.

ARN messager

La fonction de l'ARN messager (ARNm) est porteur d'une information de protéines à partir de l'ADN synthétisé est de ribosomes, structures au sein de la cellule qui fait la synthèse réelle. La précision pour une protéine particulière est beaucoup moins importante que la précision en gardant la liste principale de protéines, de sorte que la seule ARNm se compose d'une seule bande. Bases dans une bande d'ARNm combiné avec les bases dans un brin de la séquence d'ADN et copié de manière similaire au second brin de la double hélice de la molécule d'ADN.

ARN de transfert

Les protéines sont constituées de longues chaînes de molécules appelées acides aminés. La fonction de l'ARN de transfert (ARNt) est déplacer acides aminés individuels de ribosomes de manière à pouvoir intégrer une chaîne de protéine comme dicté par l'ARNm. Comme l'ARNm, ARNt dans une seule bande, mais est pliée sur elle-même dans une structure complexe. La structure complexe de l'ARNt peut reconnaître l'acide aminé particulier et la séquence spécifique de bases dans l'ARNm est le code pour l'acide aminé.

ARN ribosomal

Les ribosomes sont constitués de l'ARN ribosomique (ARNr) et les protéines. Il existe différents types d'ARNr avec une longueur différente dans leur vie. Comme les ARNt, l'ARNr a une seule bande et est plié dans les structures complexes. Cintrage joint protéines ribosomiques d'ARNr pour former des complexes et ces complexes se lient pour former le ribosome.

[Rédacteur: Admin]
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