avainero RNA: n ja mRNA: n välillä on se RNA on yksi kahdesta nukleiinihappotyypistä, jotka koostuvat ribonukleotideista, kun taas mRNA on yksi kolmesta RNA-tyypistä.
Nukleiinihapot ovat yksi tärkeimmistä molekyyleistä, joita löytyy runsaasti kaikissa elävissä asioissa maan päällä. He ovat vastuussa geneettisen tiedon koodaamisesta, lähettämisestä ja ilmaisemisesta proteiineihin. Vuonna 1869 sveitsiläinen lääkäri ja biologi Friedrich Miescher tunnisti ensin nukleiinihapot kokeilujensa aikana. Nukleiinihappojen tiedot loivat perustan perimälle ja rikostekniikalle sekä biotekniikan ja lääketeollisuuden aloille. Nukleiinihappomolekyylien emäksiset tyypit ovat DNA (deoksiribonukleiinihappo) ja RNA (ribonukleiinihappo). Funktionaalisuudesta riippuen on olemassa kolme universaalia tyyppiä RNA: ta, kuten lähetti-RNA: ta (mRNA), siirto-RNA: ta (tRNA) ja ribosomaalista RNA: ta (rRNA). Tässä artikkelissa tuodaan esiin ero RNA: n ja mRNA: n välillä.
1. Yleiskatsaus ja keskeiset erot
2. Mikä on RNA
3. Mikä on mRNA
4. RNA: n ja mRNA: n samankaltaisuudet
5. Vertailu rinnakkain - RNA vs. mRNA taulukkomuodossa
6. Yhteenveto
RNA: t ovat yksijuosteisia, polymeroituja molekyylejä, joilla on useita ainutlaatuisia ominaisuuksia, mukaan lukien niiden polaarisuus, sähkönegatiivisuus ja molekyylien koko. Yleensä RNA-molekyylit ovat suurempia kuin proteiinit, mutta pienempiä kuin DNA. Lisäksi ne ovat luonteeltaan toisiaan täydentäviä. Nämä ominaisuudet mahdollistavat RNA: n uuttamisen ioninvaihdolla, ioniparien muodostumisen käänteisfaasilla, koon poissulkemisella ja affiniteetilla. Lisäksi nukleoidit muodostavat nämä monomeerit. Jokainen nukleotidi koostuu typpipohjaisesta emäksestä (adeniini, sytosiini, guaniini tai urasiili), riboosisokeri hiilenumerolla 1 '- 5' ja fosfaattiryhmä, joka on kiinnittynyt riboosin 5'-asemaan.
Kuvio 01: RNA käännösprosessissa
RNA-molekyylejä on kolme tyyppiä: mRNA, tRNA ja rRNA. Jokaisella tällaisella tyypillä on ainutlaatuinen tehtävä proteiinisynteesissä. Huolimatta eroista pääfunktiona, kaikki kolme molekyyliä ovat biokemiallisesti samanlaisia. mRNA-juosteella on geneettinen koodi proteiinin tuottamiseksi. TRNA: n päärooli on sitoutua spesifisiin aminohapoihin ja kuljettaa ne translaatiokohtaan. Lisäksi ribosomaalinen RNA on ribosomin komponentti, ja se kokoaa aminohapot polypeptidiketjuun ja viimeistelee proteiinin.
Messenger RNA tai mRNA on eräänlainen RNA, joka kuljettaa geneettistä tietoa proteiinien valmistamiseksi solusta. Lyhyesti sanottuna se toimii välituotteena geenin ja polypeptidin translaatiotuotteen välillä. Transkription tuloksena solussa tuotetaan mRNA-juosteita. Ne kuljettavat koodaustietoja ribosomeihin. Ribosomit toimivat proteiinisynteesin kohdalla. Ribosomeissa nämä mRNA-molekyylit muuttuvat aminohappojen tai proteiinien polymeereiksi.
Kuvio 02: mRNA
Lisäksi mRNA-molekyyleillä ei ole pitkää elämää solussa, toisin kuin muissa RNA: issa; Prokaryoottien mRNA: lla on hyvin lyhyt puoliintumisaika (vain muutama minuutti), kun taas eukaryooteilla on kilpailukykyisesti pidempi puoliintumisaika (esim. kuusi tuntia nisäkkäiden mRNA: lla). Näiden molekyylien koko solussa vaihtelee huomattavasti syntetisoidun proteiinin pituudesta riippuen.
RNA on nukleiinihappo, joka muodostaa ribonukleotidejä, kun taas mRNA on yksi kolmesta RNA-tyypistä. Joten, tämä on avainero RNA: n ja mRNA: n välillä. Lisäksi funktionaalinen ero RNA: n ja mRNA: n välillä on, että RNA kuljettaa aminohappoja ribosomeihin, kun taas jotkut RNA: t osallistuvat aminohappojen kokoonpanoon proteiiniksi. MRNA: lla on geneettinen koodi proteiinin tuottamiseksi.
Normaalisti mRNA-sekvenssit ovat pidempiä kuin muut RNA: t. Siksi tämä on myös ero RNA: n ja mRNA: n välillä. MRNA ei kuitenkaan sisällä ei-koodaavia alueita, kun taas muut RNA: t sisältävät ei-koodaavia alueita.
RNA tarkoittaa ribonukleiinihappoa. Se on nukleiinihappo, joka koostuu ribonukleotideista. On olemassa kolme tyyppiä RNA: ta, kuten mRNA, rRNA ja tRNA. Kaikki kolme tyyppiä toimivat yhdessä translaation aikana proteiinin tuottamiseksi. mRNA: lla on geneettinen koodi proteiinin tuottamiseksi DNA-templaatista, kun taas rRNA ja tRNA auttavat liittymään aminohappoja ribosomeihin oikeassa järjestyksessä, kuten mRNA-sekvenssissä on mainittu, ja tRNA tuo aminohapot ribosomeihin. Verrattuna rRNA: han ja tRNA: han, mRNA on lyhytikäinen. MRNA-sekvenssit ovat kuitenkin pidempiä kuin rRNA ja tRNA. Siksi tämä on yhteenveto RNA: n ja mRNA: n välisestä erotuksesta.
1. Cheriyedath, Susha. "RNA-tyypit: MRNA, RRNA ja TRNA." News-Medical.net, News Medical, 12. marraskuuta 2018, saatavana täältä.
1. “Proteiinisynteesi” - kirjoittanut Kelvinsong - Oma työ (CC BY 3.0) Commons Wikimedian kautta
2. “Pre-mRNA mRNA MH: ksi” - kirjoittanut Mutundis - Oma työ (CC BY-SA 3.0) Commons Wikimedian kautta