デオキシリボ核酸またはDNAは、すべての生物の遺伝情報を含む素材であり、これらは生物やその他の機能をさらに発展させるために使用される一連の遺伝的指示と見なされます。 同時に、 RNAまたはリボ核酸は、タンパク質合成および遺伝情報の伝達において役割を果たします。 DNAは二重らせん構造で、RNAは一本鎖です。
名前が示唆するように、DNAはデオキシリボースを含み、1つの酸素原子を欠いています; RNAにはリボースが含まれており、複数のタイプがあります。 DNAには、アデニン(A)、シトシン(C)、グアニン(G)、およびチミン(T)のような窒素塩基が含まれていますが、RNAにはチミン(T)の代わりにウラシル(U)が存在します。
DNAおよびRNAタンパク質は、新しい細胞の形成の開始から割り当てられた仕事が達成されるまで、重要な役割を果たします。 DNAとRNAは似ているように見えるかもしれませんが、機能は異なります。 それらは協調的に機能するので、身体の適切な機能は継続します。 この記事では、簡単な議論とともに、これらの2つの違いについて説明します。
比較表
比較の基礎 | デオキシリボ核酸(DNA) | リボ核酸(RNA) |
---|---|---|
意味 | DNAは、ヌクレオチドの長鎖からなる二本鎖分子からなるデオキシリボ核酸の略です。 | RNAはリボ核酸の略で、ヌクレオチドの短い鎖で構成される一本鎖のらせんです。 |
窒素ベース | アデニン(A)、チミン(T)、シトシン(C)、グアニン(G)。 | アデニン(A)、ウラシル(U)、シトシン(C)、グアニン(G)。 |
塩基対 | AT(アデニン-チミン)CG(グアニン-シトシン)。 | AU(アデニン-ウラシル)CG(グアニン-シトシン)。 |
らせん形 | 現在、ヌクレオチドの長鎖からなる二本鎖構造のB型。 | フォームであり、ヌクレオチドの短い鎖からなる一本鎖です。 |
紫外線への放射線 | DNAが損傷する可能性があります。 | RNAは紫外線に耐性があります。 |
反応性 | CH結合の存在により反応性が低下します。 | C-OH(ヒドロキシル)結合が存在するため、より反応性が高くなります。 |
複製 | DNAは自己複製しています。 | RNAはDNAから合成されます。 |
アルカリ条件下での安定性 | DNAは安定しています。 | RNAは不安定です。 |
タイプ | タイプなし。 | 3つのタイプ-mRNA、tRNA、rRNA。 |
関数 | 他の細胞のさらなる開発と組織化のために、遺伝情報の保存に役割を果たします。 | コーディング、デコード、遺伝子発現、タンパク質合成に役立ちます。 |
DNAの定義
DNAは、原核生物であろうと真核生物であろうと、あらゆる種類の生物の遺伝情報を保存する上で重要な役割を果たします。また、各細胞の働きとその構造の情報も保存します。 大部分は核で見られますが、ミトコンドリア、葉緑体などでも見られます。これらの統計はすべて、各細胞の核に保存されるため、すべての細胞は分裂時に核に同様のDNAを持ちます。
後に、この細胞が2つの娘細胞に分裂し、その核とともに2つの同一の細胞が生じます。 これは、DNA素材が親から子孫に継承され、したがって類似の特性を共有するため、親とその子が同一であるように見える理由です。
名前が示すように、そのDNAにはデオキシリボース糖とヌクレオチドの長い鎖が含まれています。 これらのヌクレオチドは、アデニン(A)、シトシン(C)、グアニン(G)、チミン(T)と名付けられています。 アデニン(A)とグアニン(G)はプリンと呼ばれ、シトシン(C)、チミン(T)はピリミジンと呼ばれます。
AT結合は2つの 水素結合で、CG結合は3つの水素結合です。 DNAの主な目的は、細胞の機能をさらに定義するタンパク質の種類を作成することです。
DNAの構造は二重らせんであるため、螺旋状のねじれたはしごのように見えます。 遺伝情報を保存する一対のヌクレオチドからなるはしごの各ステップ。 DNAはCH結合を含んでいます。そのため、反応性が低く、したがってアルカリ条件下で安定しています。 二重らせん構造に存在する小さな溝でさえ、損傷する酵素が付着する場所がほとんどないか、まったくありません。
RNAの定義
RNAはDNAと同じくらい重要であり、タンパク質合成に必要な遺伝暗号を核からリボソームに伝達するのに役立ちます。 また、コーディング、デコード、調節、遺伝子発現にも役立ちます。 これにより、DNAやその他の遺伝物質が安全に保たれます。 同様に、DNA、RNAは4つのヌクレオチド、アデニン(A)、シトシン(C)、グアニン(G)、およびウラシル(U)も含みます。
mRNA、rRNA、およびtRNAは、3つの主要なRNAタイプです。
mRNAはメッセンジャーRNAと呼ばれ、転写プロセスは酵素RNAポリメラーゼを使用して完了します。 このRNAポリメラーゼでは、DNAから遺伝情報を解読します。 このmRNAは、身体が必要とするタンパク質の構成を指示する情報を運びます。
tRNAはトランスファーRNAと呼ばれ、タンパク質と他のRNAの助けを借りて、mRNAを読み取って搬送情報をタンパク質に変換できる複合体を形成します。また、rRNA(リボソームRNA)がタンパク質アミノ酸と。
デオキシリボ核酸(DNA)とリボ核酸(RNA)の主な違い
上記ではDNAとRNAについて詳細に説明していますが、それらの主な違いは次のとおりです。
- DNAとRNAの主な違いは、DNAが二本鎖構造であるのに対し、RNAは一本鎖構造であるということです。
- DNAのバックボーンはヌクレオチドの長い鎖で構成されるデオキシリボース糖であり、RNAはリボース糖とヌクレオチドの短い鎖です。
- グアニン(G)の塩基対はシトシン(C)と、アデニン(A)はDNAのチミン(T)と、アデニンはRNAのウラシル(U)と結合しています。
- DNAの機能は遺伝情報を保存し、他の細胞にも渡すことですが、RNAはコーディング、デコード、およびタンパク質合成で機能します。
結論
上記の議論から、DNAとRNAはどちらも同様に重要であると言えます.1つには、さらなる体の発達と機能のために移される必要のある遺伝物質が含まれていますが、RNAは遺伝子のコーディング、解読、調節および発現に役立ちます