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Le importanti differenze tra RNA & DNA
L'importanza del codice genetico risiede nella sua intrinseca capacità di dare origine a proteine ​​, le unità di base della struttura e funzione in ogni cellula vivente . Tutti gli organismi contengono RNA o DNA come codice genetico . In passato, i primi organismi utilizzati RNA , o acido ribonucleico , come il loro codice per produrre proteine ​​. Mentre la vita è aumentato in complessità , DNA , o acido desossiribonucleico , sostituito RNA come messaggio criptico che le cellule si traducono in processi vitali , ma RNA mantenuto funzioni speciali legate al DNA e la produzione delle proteine ​​. RNA può svolgere le funzioni di entrambe le proteine ​​e DNA in alcuni organismi con meno efficienza . Composizione e struttura

DNA è una struttura lunghe più grande di RNA. DNA contiene due filamenti che si completano a vicenda e cavezza ad un'altra tramite legami chimici . RNA è costituito da un singolo filamento . DNA sembra simile a una scala elicoidale , mentre RNA è semplicemente un mezzo di una scala. RNA utilizza ribosio come componente zucchero mentre DNA utilizza desossiribosio , che è esattamente lo stesso come ribosio , meno un atomo di ossigeno .

Entrambi i tipi di acidi nucleici comprendono nucleotidi , strutture in alternanza molecole di zucchero e fosfati legati ad un'altra molecola - una base azotata . Gli zuccheri e fosfati alternate tra loro , formando i " gradini " della scala . Le basi azotate appendere fuori dal componente zucchero . Esistono basi azotate come due tipi : le purine e pirimidine . Sia DNA e RNA contengono purine adenina e guanina . DNA utilizza la citosina e timina pirimidine , ma RNA contiene citosina e uracile
Funzioni

DNA ha un unico ruolo centrale nelle cellule : . Per memorizzare il codice genetico informazioni. Esistono tre diversi tipi di RNA in cellule , e ogni tipo ha una particolare struttura e funzione . RNA messaggero viene effettuata quando la cellula ha bisogno per produrre proteine ​​. Durante il processo chiamato trascrizione , un segnale innesca i filamenti di DNA di rilassarsi, e mRNA costruisce , nucleotide per nucleotide , lungo il filamento di DNA singolo. Il singolo filamento di mRNA si sposta a un ribosoma . RNA ribosomiale o rRNA , fa parte dei ribosomi , le strutture in cui sono sintetizzate le proteine ​​. Transfer RNA , o tRNA , porta aminoacidi - le unità di base che formano le proteine ​​- ai ribosomi di legame con il filamento di mRNA . Ogni tRNA contiene un singolo , specifico amminoacido . La proteina costruisce lungo la catena di mRNA , un amminoacido alla volta . Una volta che il tRNA rilascia l'amminoacido , si va a prendere un altro e ritorna al sito sintesi proteica .
Distribuzione

DNA né si trova in aree specifiche di cellule o resti all'interno del nucleo dove è protetto dalla membrana nucleare . RNA , che si verifica in numero maggiore rispetto DNA , si sviluppa nelle celle . mRNA non esiste finché un segnale dal nucleo richiede la sintesi proteica , e l' mRNA filamento inizia assemblaggio opposta alla sua stampo di DNA nel nucleo . In realtà racchiuso all'interno delle ribosomi , rRNA tiene la crescente proteina in posto . Nel frattempo , molecole di tRNA galleggiare intorno nel citoplasma - la sostanza gelatinosa che compone l'interno di una cella . Mentre un filamento di mRNA è tenuto in posizione presso il ribosoma , la corsa tRNA tutto il citoplasma in cerca di free-floating specifici aminoacidi a particolari unità tRNA .
Stabilità

RNA sembra essere stato il precursore di DNA , ma col passare del tempo , il DNA ha dimostrato di essere più adatto a tenere il materiale genetico . DNA è strutturalmente più stabile di RNA in parte a causa della composizione della sua porzione zucchero ; desossiribosio , che manca di un atomo di ossigeno , non reagisce prontamente come ribosio . A volte , molecole di zucchero anche perdono i loro attacchi alle basi azotate ; questi errori accadere con più frequenza in RNA rispetto al DNA . Il doppio filamento di DNA stabilizza anche la molecola , impedendo le sostanze chimiche da facile distruggerlo .

Perché il DNA è costituito da due filamenti , si può riparare se stesso utilizzando il filo inalterato per assemblare un nuovo filamento opposto . Durante il processo di replica , gli errori si verificano più spesso in duplicazione di RNA in DNA . Infine , l'energia necessaria per abbattere l'RNA è inferiore a quella del DNA , cioè RNA può essere suddiviso più facilmente .

Virus Implicazioni
virus dell'immunodeficienza umana , che causa l'AIDS , è un tipo di virus RNA .

un virus , considerato non vivente , utilizza DNA o RNA come suo codice genetico . Se un virus ha DNA o RNA figure significativamente nella potenza del virus . In generale , RNA virus tendono a causare malattie più pericolose . Poiché RNA è meno stabile DNA, muta fino a 300 volte il tasso di virus a DNA . Frequenti mutazioni causano virus RNA per adattarsi meglio per ospitare il sistema immunitario . I virus entrano spesso i loro ospiti attraverso il corpo di un intermedio specie portatrici chiamato un vettore . Virus a DNA hanno più limitazioni sui vettori di virus a RNA , che significa più organismi possono trasportare e trasmettere virus a RNA . Inoltre , virus a DNA tendono ad attaccarsi ad un host mentre i virus a RNA possono essere in grado di infettare una vasta gamma di host .