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DNA와 RNA의 차이점

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모든 유기체에는 핵산이 있습니다.. 이 이름으로 잘 알려져 있지 않을 수도 있지만 "DNA"라고 말하면 상황이 바뀔 수 있습니다.

유전자 코드는 모든 유형의 세포에서 사용하기 때문에 보편적인 언어로 간주됩니다. 기능과 구조에 대한 정보를 저장하기 때문에 바이러스도 이를 사용하여 생존하다

내가 집중할 기사에서 DNA와 RNA의 차이점을 명확히 그들을 더 잘 이해하기 위해.

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DNA와 RNA는 무엇입니까?

핵산에는 두 가지 유형이 있습니다. DNA로 약칭되는 데옥시리보핵산 또는 영어 명명법의 DNA 및 리보핵산(RNA 또는 RNA). 이 요소들은 어떤 경우에는 생명체의 조직과 기관을 만들고 어떤 경우에는 단세포 생명체를 만드는 세포의 사본을 만드는 데 사용됩니다.

DNA와 RNA는 구조와 기능면에서 매우 다른 두 가지 고분자입니다. 그러나 동시에 그것들은 관련이 있고 올바른 세포와 박테리아의 기능. 결국 그 "원료"는 다르지만 그 기능은 비슷합니다.

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뉴클레오티드

핵산은 화학 단위의 사슬로 구성 "뉴클레오타이드"라고합니다. 어떻게 보면 서로 다른 생명체의 유전자형을 구성하는 벽돌과도 같다. DNA와 RNA의 몇 가지 차이점이 있지만 이 분자의 화학적 구성에 대해서는 자세히 설명하지 않겠습니다.

이 구조의 중심은 오탄당(5탄소 분자)으로, RNA의 경우 리보스인 반면 DNA에서는 데옥시리보스입니다. 둘 다 각각의 핵산에 이름을 부여합니다. 디옥시리보스는 리보스보다 화학적 안정성을 더 제공합니다., DNA의 구조를 더 안전하게 만듭니다.

뉴클레오타이드는 핵산의 빌딩 블록이지만, 핵산의 자유 분자로서 중요한 역할도 합니다. 대사 과정에서 에너지 전달 세포(예: ATP).

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구조 및 유형

몇 가지 유형의 뉴클레오티드가 있으며 이들 모두가 두 핵산에서 모두 발견되는 것은 아닙니다. 아데노신, 구아닌, 시토신, 티민, 우라실. 처음 세 개는 두 개의 핵산에서 공유됩니다. 티민은 DNA에만 있고 우라실은 RNA에 해당합니다.

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핵산이 취하는 구성은 이야기되고 있는 생명체의 형태에 따라 다릅니다. 의 경우 인간과 같은 진핵 동물 세포 위에서 언급한 티민과 우라실 뉴클레오티드의 다른 존재 외에도 구조에서 DNA와 RNA 사이에 차이가 관찰됩니다.

RNA와 DNA의 차이점

아래에서 이 두 가지 유형의 핵산 간의 기본적인 차이점을 볼 수 있습니다.

1. DNA

Deoxyribonucleic acid는 두 개의 사슬로 구성되어 있기 때문에 이중 가닥이라고 합니다. 이들 체인은 유명한 이중 나선을 그립니다. 마치 땋은 것처럼 서로 얽혀 있기 때문에 선형입니다. 동시에, DNA 사슬은 염색체에 감겨 있으며, 이는 세포 내부에 그룹화되어 남아 있습니다.

두 DNA 가닥의 결합은 반대 뉴클레오티드 사이의 연결을 통해 발생합니다. 이것은 무작위로 수행되지 않지만 각 뉴클레오티드는 한 유형에 대한 친화력이 있고 다른 유형에는 친화력이 없습니다. 아데노신은 항상 티민에 결합하고 구아닌은 시토신에 결합합니다.

인간 세포에는 핵 외에 다른 유형의 DNA가 있습니다. 미토콘드리아 DNA, 유전 물질 세포 호흡을 담당하는 세포 소기관인 미토콘드리아 내부에 있습니다.

미토콘드리아 DNA는 이중 가닥이지만 모양이 선형이 아니라 원형입니다. 이러한 유형의 구조는 일반적으로 박테리아(원핵 세포)에서 관찰되는 구조입니다. 이 세포 소기관의 기원이 세포를 연결하는 박테리아일 수 있다고 생각되는 것 진핵생물.

2. RNA

인간 세포의 리보핵산은 선형 방식으로 발견됩니다. 그러나 단일 가닥, 즉 하나의 체인만 형성하여 구성됩니다. 또한 크기를 비교하면 사슬이 DNA 사슬보다 짧습니다.

그러나 RNA 유형은 매우 다양하며 그 중 3가지가 가장 두드러집니다. 이는 단백질 합성의 중요한 기능을 공유하기 때문입니다.

  • 메신저 RNA(mRNA): DNA와 합성 사이의 매개체 역할 단백질.
  • 트랜스퍼 RNA(tRNA): 단백질 합성에서 아미노산(단백질을 구성하는 단위)을 운반합니다. tRNA의 종류는 단백질에 사용되는 아미노산 수만큼, 특히 20가지가 있습니다.
  • 리보솜 RNA(rRNA): 단백질과 함께 단백질 합성을 담당하는 리보솜이라는 구조적 복합체의 일부입니다.

복제, 전사 및 번역

이 섹션의 이름은 핵산과 연결된 세 가지 매우 다른 프로세스이지만 이해하기 쉽습니다.

복제에는 DNA만 포함됩니다. 유전적 내용이 복제되는 세포 분열 중에 발생합니다. 이름에서 알 수 있듯, 두 개의 세포를 형성하기 위해 유전 물질의 복제 같은 내용으로. 마치 자연이 재료를 복사하여 나중에 요소를 구축하는 방법을 나타내는 청사진으로 사용하는 것과 같습니다.

반면에 전사는 두 핵산 모두에 영향을 미칩니다. 일반적으로 DNA는 유전자에서 정보를 "추출"하고 단백질을 합성하기 위해 매개체가 필요합니다. 이를 위해 RNA를 사용합니다. 전사는 DNA에서 RNA로 유전 코드를 전달하는 과정이며, 이에 수반되는 구조적 변화가 수반됩니다.

마지막으로 번역은 RNA에만 작용합니다. 유전자는 이미 특정 단백질을 구성하는 방법에 대한 지침을 포함하고 있으며 RNA로 전사되었습니다. 이제 우리에게 필요한 것은 핵산에서 단백질로 이동.

유전자 코드에는 단백질 합성에 대한 의미를 갖는 다양한 뉴클레오티드 조합이 포함되어 있습니다. 예를 들어, RNA에서 뉴클레오티드 아데닌, 우라실 및 구아닌의 조합은 항상 아미노산 메티오닌이 배치될 것임을 나타냅니다. 번역은 뉴클레오타이드에서 아미노산으로의 이동, 즉, 번역된 것은 유전자 코드입니다.

  • 관련 기사: "우리는 유전자의 노예인가?

참고 문헌:

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