Det vigtigste forskel mellem rRNA og mRNA er det rRNA'et er vigtigt for at producere ribosomale proteiner, der katalyserer samlingen af aminosyrer i protein kæder, mens mRNA'et er vigtigt for at bære den genetiske information, der er kodet i DNA, til at producere et specifikt protein i tre bogstaver genetisk kode.
Nucleinsyrer er operatører i livet, der kan kontrollere næsten enhver handling, der er relateret til liv. Der er to hovedtyper af nukleinsyrer, såsom DNA (Deoxyribose Nucleic Acid) og RNA (Ribose Nucleic Acid). DNA forekommer som en type, mens RNA forekommer som tre hovedtyper, nemlig messenger-RNA (mRNA), overførings-RNA (tRNA) og ribosomalt RNA (rRNA) baseret på deres funktion og sted for forekomst. Alle tre typer RNA er til stede i både prokaryoter og eukaryoter og er ekstremt vigtige ved proteinsyntese, da de er essentielle for at samle den rigtige rækkefølge af aminosyrer som kodet i DNA. Alle tre typer RNA fungerer forskelligt, men udfører samarbejdsfunktioner i proteinsyntese. Denne artikel har til hensigt at udforske egenskaberne ved både rRNA og mRNA og samtidig understrege forskellen mellem rRNA og mRNA.
1. Oversigt og nøgleforskel
2. Hvad er rRNA
3. Hvad er mRNA
4. Ligheder mellem rRNA og mRNA
5. Sammenligning side ved side - rRNA vs mRNA i tabelform
6. Resume
Ribosomalt RNA eller rRNA er som navnet antyder altid forbundet med ribosomer, som er stederne for proteinsyntese eller translation i celler. Med andre ord er rRNA RNA-komponenten i et ribosom. Den grundlæggende funktion af rRNA er forbundet med proteinsyntesen inde i en celle. Følgelig regulerer rRNA dekodning af messenger-RNA til aminosyrer, da det tilvejebringer mekanismen.
Figur 01: Oversættelse
RRNA interagerer også med transfer-RNA under translation, som er omdannelsen af en basesekvens af nukleinsyre (nukleotidsekvens) til et proteinmolekyle. De to underenheder af ribosomalt RNA er den store underenhed (LSU) og den lille underenhed (SSU). Under proteinsyntesen læser den lille underenhed mRNA-strengen, mens dannelsen og progressionen af proteinmolekylet forekommer ved den store underenhed. Det ville imidlertid være interessant at vide, at messenger-RNA-strengen fortsætter gennem de to underenheder, ofte kaldet sandwich mellem SSU og LSU. Ribosom katalyserer dannelsen af en peptidbinding i proteinmolekylet. RRNA'er, der er nukleinsyrer med nukleotidsekvenser, kan også betragtes som reserver af genetisk materiale.
Messenger RNA eller mRNA er den transkriberede kopi af et gen. Det bærer genetisk information om et gen for at producere et protein. Med andre ord kan det betragtes som den kemiske plan for et protein. mRNA er enkeltstrenget. Når et gen begynder at udtrykke, producerer det en mRNA-sekvens i det første trin i genekspression (transkription). Det er komplementært til skabelon-DNA-streng, men ligner den kodende sekvens.
Da mRNA bærer information fra DNA til dannelse af proteinet, har dets funktion været interesseret i at blive navngivet som messenger RNA. RNA-polymeraseenzym bryder hydrogenbindingerne på det ønskede sted af DNA-strengen og åbner dobbelt spiralstruktur for at eksponere den nitrogenholdige basesekvens. RNA-polymerase arrangerer de tilsvarende ribonukleotider i henhold til den eksponerede basesekvens af DNA-strengen.
Figur 02: mRNA
Endvidere hjælper RNA-polymeraseenzym med at danne den nye streng ved dannelse af sukker-fosfatbindinger. Efter dannelsen af mRNA-strengen tilvejebringer den information til proteinsyntese i tre bogstaver kodoner, som er tripletter af på hinanden følgende nitrogenholdige baser. Disse kodoner læses ved ribosomalt RNA, og proteinkæderne dannes under anvendelse af sekvensen.
MRNA bærer information fra DNA til ribosomer, som er stederne for proteinsyntese, mens rRNA letter syntesen af protein. Vi kan betragte dette som den vigtigste forskel mellem rRNA og mRNA. Desuden forekommer mRNA-dannelse inde i kernen, mens rRNA-syntese forekommer i kernen. Det er således også en forskel mellem rRNA og mRNA.
Derudover er rRNA bundet til ribosomer, medens mRNA ikke er bundet til ribosomer. Derfor bidrager denne funktion også til en forskel mellem rRNA og mRNA. Når man overvejer levetiden for hvert molekyle, varer rRNA længere end mRNA, da mRNA ødelægges efter tilvejebringelse af nukleotidsekvensen. Derfor er levetid en anden forskel mellem rRNA og mRNA.
Nedenfor infografisk viser forskellen mellem rRNA og mRNA disse forskelle som sammenligning ved siden af hinanden.
Der er tre typer RNA; mRNA, tRNA og rRNA. Alle tre typer involveret i proteinsyntese (oversættelse). mRNA bærer den tre bogstaver genetiske kode til syntese af et protein, mens tRNA bringer aminosyrer til ribosomet. rRNA forbinder aminosyrerne i den rigtige rækkefølge og samler proteinets polypeptidkæde. Derfor udfylder alle tre typer samarbejdsfunktioner i proteinsyntese. Den vigtigste forskel mellem rRNA og mRNA er den grundlæggende funktion af hvert molekyle i proteinsyntese. mRNA udgør den genetiske information om proteinet, mens rRNA samler aminosyrerne i en peptidkæde. Endvidere associeres rRNA med ribosomerne, medens mRNA løber mellem to underenheder af ribosomet under proteinsyntesen. Dette er resuméet af forskellen mellem rRNA og mRNA.
1. Lodish, Harvey. "De tre roller af RNA i proteinsyntese." Aktuelle neurologi- og neurovidenskapsrapporter. U.S. National Library of Medicine, 1. januar 1970. Tilgængelig her
1. ”Ribosome mRNA-oversættelse da” af LadyofHats - Eget arbejde (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. ”Pre-mRNA-1ysv-tubes” Af Vossman - Eget arbejde, (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia