脱氧核糖核酸(脱氧核糖核酸)就像是生物体生存和保持功能所必须遵循的生物准则的蓝图。RNA,或核糖核酸,有助于实现这个蓝图的指导方针。在这两种基因中,RNA比DNA功能更为广泛,能够在生物体内执行多种多样的任务,但DNA更为稳定,能在更长的时间内保存更为复杂的信息。
dna | 核糖核酸 | |
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代表 | 脱氧核糖核酸。 | 核糖核酸。 |
定义 | 一种含有遗传指令的核酸,用于所有现代生物的发育和功能。dna的基因通过其核苷酸在核糖核酸的帮助下产生的蛋白质来表达或表现。 | 在dna中发现的信息决定了哪些性状是被创造的、被激活的还是被去激活的,而各种形式的核糖核酸则起作用。 |
功能 | 生物体生存和保持功能所必须遵循的生物学准则的蓝图。遗传信息的长期、稳定储存和传递的媒介。 | 帮助执行dna的蓝图指导方针。将创造蛋白质所需的遗传密码从细胞核转移到核糖体。 |
结构 | 双绞线。它有两条由磷酸基组成的核苷酸链、五个碳糖(稳定的2-脱氧核糖)和四个含氮碱基:腺嘌呤、胸腺嘧啶、胞嘧啶和鸟嘌呤。 | 单股。与dna一样,核糖核酸由磷酸基、5.个碳糖(稳定性较差的核糖)和4.个含氮碱基组成:腺嘌呤、尿嘧啶(不是胸腺嘧啶)、鸟嘌呤和胞嘧啶。 |
碱基配对 | 腺嘌呤连接到胸腺嘧啶(a-t)胞嘧啶连接到鸟嘌呤(c-g) | 腺嘌呤连接到尿嘧啶(a-u)胞嘧啶连接到鸟嘌呤(c-g) |
位置 | dna存在于细胞核和线粒体中。 | 根据核糖核酸的类型,这种分子存在于细胞核、细胞质和核糖体中。 |
稳定性 | dna中的脱氧核糖糖由于c-h公司键的存在,活性较低。在碱性条件下稳定。dna有更小的凹槽,这使得酶更难“攻击” | 由于丙羟(羟基)键,核糖的活性更强。在碱性条件下不稳定。核糖核酸有更大的凹槽,这使得它更容易被酶“攻击”。 |
传播 | dna是自我复制的。 | 核糖核酸在需要时由dna合成。 |
独特的功能 | dna的螺旋几何形状为B型。dna在细胞核中受到保护,因为它是紧密排列的。dna暴露在紫外线下会受到损伤。 | 核糖核酸的螺旋几何形状是A.型的。核糖核酸链不断地被**、分解和再利用。核糖核酸更能抵抗紫外线的伤害。 |
DNA和RNA是核酸。核酸是由称为核苷酸的小分子组成的长的生物大分子。在DNA和RNA中,这些核苷酸含有四个碱基,有时称为含氮碱基或简单的碱基,每个碱基有两个嘌呤和嘧啶碱基。
DNA存在于细胞核(细胞核DNA)和线粒体(线粒体DNA)中。它有两条由磷酸基组成的核苷酸链、五个碳糖(稳定的2-脱氧核糖)和四个含氮碱基:腺嘌呤、胸腺嘧啶、胞嘧啶和鸟嘌呤。
在转录过程中,RNA是一种单链线性分子。它是对DNA的补充,帮助执行DNA所列出的任务。与DNA一样,RNA由磷酸基、五个碳糖(稳定性较差的核糖)和四个含氮碱基组成:腺嘌呤、尿嘧啶(不是胸腺嘧啶)、鸟嘌呤和胞嘧啶。
在这两种分子中,碱基都附着在糖磷酸主链上。DNA的核苷酸链上的每一个碱基都与另一条链上的另一个碱基相连:腺嘌呤与胸腺嘧啶相连,胞嘧啶与鸟嘌呤相连。这种连接导致DNA的两条链相互缠绕,形成各种形状,如著名的双螺旋(DNA的“松弛”形式)、圆和超螺旋。
在RNA中,腺嘌呤和尿嘧啶(不是胸腺嘧啶)连接在一起,而胞嘧啶仍然连接到鸟嘌呤。作为一个单链分子,RNA折叠在自己身上连接它的碱基,尽管不是所有的碱基都成为伙伴。这些随后的三维形状,其中最常见的是发夹环,有助于确定RNA分子扮演什么角色-信使RNA(mRNA)、转移RNA(tRNA)或核糖体RNA(rRNA)。
DNA为生物体提供了染色体DNA中的遗传信息,这些信息有助于根据前几代人通过生殖传递下来的信息,确定生物体的生物学性质、外观和功能。随着时间的推移,在DNA中发现的缓慢而稳定的变化,称为突变,可以是破坏性的、中性的,也可以是有益于有机体的,是进化论的核心。
基因存在于长DNA链的小片段中;人类大约有19000个基因。在基因中发现的详细指令决定了DNA中的碱基是如何排列的,这就决定了不同生物体之间,甚至相似生物体之间的大小差异。DNA中的遗传信息使植物看起来像植物,狗看起来像狗,人看起来像人;这也是阻止不同物种产生后代的原因(它们的DNA不会匹配形成新的、健康的生命)。基因DNA是导致一些人有卷曲的,黑色的头发和其他人有直发,金色的头发,是什么使同卵双胞胎看起来如此相似(另见基因型与表型。)
RNA有几种不同的功能,尽管它们相互关联,但根据类型略有不同。RNA主要有三种类型:
DNA的基因通过其核苷酸在RNA的帮助下产生的蛋白质来表达或表现。性状(表型)来自于蛋白质的形成和开启或关闭。在DNA中发现的信息决定了哪些性状是被创造的、被激活的还是被去激活的,而各种形式的RNA则起作用。
一种假说认为,RNA早于DNA,DNA是RNA的突变。下面的视频更深入地讨论了这个假设。
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