뉴클레오타이드와 뉴 클레오 사이드의 차이점은 무엇입니까?

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작가: Peter Berry
창조 날짜: 15 팔월 2021
업데이트 날짜: 13 십일월 2024
Anonim
DNA 와 RNA 그리고 ’핵산’??? 도대체 뭐가 뭔지 모르는 사람은 이 영상 보세요 ^^오늘 확실하게 뿌셔드림~~ ㅎ
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에이 뉴 클레오 사이드개략적으로 말하면, 뉴클레오티드. 뉴클레오티드는 핵산 데 옥시 리보 핵산 (DNA) 및 리보 핵산 (RNA)을 구성하는 단량체 단위이다. 이들 핵산은 뉴클레오티드의 스트링 또는 중합체로 구성된다. DNA에는 소위 유전자 코드가 들어있어 세포에 기능을하는 방법과 함께 인체를 형성하는 방법을 알려주는 반면, 다른 유형의 RNA는 유전자 코드를 단백질 합성으로 변환하는 데 도움이됩니다.

TL; DR (너무 길고 읽지 않음)

뉴클레오타이드 및 뉴 클레오 사이드는 모두 핵산의 단량체 단위이다. 뉴 클레오 사이드는 인산염 결합이 완전히없는 반면 뉴클레오타이드는 인산염과의 결합으로 정의됩니다. 이 구조적 차이는 단위가 다른 분자와 결합하는 방식과 DNA 및 RNA 구조를 구성하는 데 도움이되는 방식을 변경합니다.

뉴클레오타이드 및 뉴 클레오 사이드의 구조

정의에 의해 뉴 클레오 사이드는 2 개의 별개의 부분, 즉 질소 염기로 불리는 사이 클릭, 질소가 풍부한 아민 및 5 개의 탄소 당 분자를 갖는다. 당 분자는 리보스 또는 데 옥시 리보스이다. 포스페이트 그룹이 뉴 클레오 사이드에 수소 결합 될 때, 이것은 뉴클레오타이드와 뉴 클레오 사이드의 전체 차이를 설명하며; 결과 구조는 뉴클레오티드라고합니다. 뉴클레오티드 대 뉴 클레오 시드를 추적하기 위해, 인을 추가하는 것을 기억하십시오e 그룹은 "s"를 "t"로 변경합니다. 뉴클레오티드 및 뉴 클레오 시드 단위의 구조는 주로이 포스페이트 기의 존재 (또는 그의 부재)에 의해 구별된다.

DNA와 RNA의 각 뉴 클레오 사이드는 4 가지 가능한 질소 염기 중 하나를 포함합니다. DNA에서 이들은 아데닌, 구아닌, 시토신 및 티민입니다. RNA에는 처음 3 개가 존재하지만 우라실은 DNA에서 발견 된 티민으로 대체됩니다. 아데닌과 구아닌은 퓨린사이토 신, ​​티민 및 우라실은 피리 미딘. 퓨린의 핵심은 이중 고리 구조이며, 하나의 고리는 5 개의 원자를 갖고 다른 하나는 6 개의 고리를 갖는 반면, 작은 분자량의 피리 미딘은 단일 고리 구조를 갖는다. 각각의 뉴 클레오 사이드에서, 질소 성 염기는 리보스 당 분자에 연결된다. DNA의 데 옥시 리보스는 리보스가 히드 록실 (-OH)기를 갖는 동일한 위치에 수소 원자만을 갖는다는 점에서 RNA에서 발견되는 리보스와 다르다.

질소 염기쌍

DNA는 이중 가닥이고, RNA는 단일 가닥입니다. DNA의 두 가닥은 각각의 염기에 의해 각 뉴클레오티드에서 함께 결합됩니다. DNA에서, 한 가닥의 아데닌은 다른 가닥의 티민과 결합하며, 오직 다른 가닥의 티민에만 결합합니다. 마찬가지로, 시토신은 티민에만 결합하고 티민에만 결합합니다. 따라서 퓨린은 피리 미딘에만 결합 할뿐만 아니라 각 퓨린은 특정 피리 미딘에만 결합한다는 것을 알 수 있습니다.

RNA의 루프가 그 자체로 접 히고, 준-이중-가닥 세그먼트를 생성하는 경우, 아데닌은 우라실에만 결합한다. 시토신과 리보스 고리와 결합 할 때 형성되는 뉴클레오티드 인 시토신과 시티 딘은 모두 RNA 내에서 발견되는 성분입니다.

뉴클레오티드 형성 과정

뉴 클레오 시드가 단일 포스페이트 그룹을 획득하면, 뉴 클레오 사이드는 뉴클레오타이드가됩니다. 뉴클레오티드 모노 포스페이트. DNA 및 RNA의 뉴클레오티드는 그러한 뉴클레오티드이다. 그러나, 단독으로 서서, 뉴클레오타이드는 최대 3 개의 포스페이트 그룹을 수용 할 수 있으며, 그 중 하나는 당 부분에 결합되고 다른 하나는 제 1 또는 제 2 포스페이트의 원단에 연결된다. 결과 분자는 뉴클레오티드 디 포스페이트뉴클레오티드 트리 포스페이트.

뉴클레오타이드는 중간에 "-os-"가 추가 된 특정 염기에 대해 명명됩니다 (우라실이 염기 인 경우 제외). 예를 들어, 아데닌을 함유하는 뉴클레오티드 디 포스페이트는 아데노신 디 포스페이트 또는 ADP이다. ADP가 다른 인산염 그룹을 수집하면 모든 생물체의 에너지 전달 및 활용에 필수적인 아데노신 트리 포스페이트 또는 ATP가 발생합니다. 또한, 우라실 디 포스페이트 (UDP)는 단량체 성 당 단위를 성장하는 글리코겐 사슬로 옮기고, 순환 아데노신 모노 포스페이트 (cAMP)는 세포 표면 수용체로부터의 신호를 세포질 내의 단백질기구로 전달하는 "제 2 메신저"이다.