Az kulcs különbség az rRNS és az mRNS között az az rRNS fontos riboszómális fehérjék előállításához, amelyek katalizálják az aminosavak összeállítását fehérje láncok, míg az mRNS fontos, hogy a DNS-ben kódolt genetikai információt hordozza egy specifikus fehérje előállításához, hárombetűs genetikai kódban.
A nukleinsavak az élet operátorai, amelyek szinte minden, az élettel kapcsolatos cselekedetet képesek ellenőrizni. Két fő típusú nukleinsav létezik, például a DNS (dezoxiribose nukleinsav) és az RNS (Ribose nukleinsav). A DNS egyfajtaként fordul elő, míg az RNS három fő típusként fordul elő, nevezetesen hírvivő RNS (mRNS), transzfer RNS (tRNS) és riboszómális RNS (rRNS), funkciójuk és előfordulási helyük alapján. Mindhárom RNS-típus jelen van mind a prokariótákban, mind az eukariótokban, és rendkívül fontosak a fehérje szintézisben, mivel nélkülözhetetlenek a DNS-ben kódolt aminosavak helyes sorrendjének összeállításához. Az RNS mindhárom típusa eltérően működik, de a fehérje szintézisben együttműködési funkciókat lát el. Ez a cikk mind az rRNS, mind az mRNS tulajdonságait feltárja, miközben kiemeli az rRNS és az mRNS közötti különbséget.
1. Áttekintés és a legfontosabb különbség
2. Mi az rRNS?
3. Mi az mRNS?
4. hasonlóságok az rRNS és az mRNS között
5. Side by side összehasonlítás - rRNS vs mRNS táblázatos formában
6. Összegzés
A riboszómális RNS vagy az rRNS, ahogy a neve is sugallja, mindig kapcsolódik riboszómákhoz, amelyek a fehérjék szintézisének vagy transzlációjának helyei a sejtekben. Más szavakkal, az rRNS a riboszóma RNS-komponense. Az rRNS alapvető funkciója társul a sejten belüli proteinszintézishez. Ennek megfelelően az rRNS szabályozza a messenger RNS aminosavakká történő dekódolását, mivel biztosítja a mechanizmust.
01. ábra: Fordítás
Az rRNS emellett kölcsönhatásba lép a transzfer RNS-sel a transzláció során, azaz a nukleinsav bázisszekvenciájának (nukleotidszekvencia) átalakulása fehérjemolekulává. A riboszómális RNS két alegysége a nagy alegység (LSU) és a kis alegység (SSU). A fehérje szintézis során a kis alegység leolvassa az mRNS szálat, míg a fehérje molekula kialakulása és progressziója a nagy alegységen történik. Érdekes azonban tudni, hogy a messenger RNS szál a két alegységen halad keresztül, amelyeket gyakran SSU és LSU között szétválasztottnak hívnak. A riboszóma katalizálja a peptidkötés kialakulását a fehérjemolekulában. Ezenkívül, ha az rRNS-ek nukleinsavak nukleotidszekvenciákkal, ezeket genetikai anyag tartaléknak tekinthetjük.
A messenger RNS vagy mRNS egy gén átírt példánya. Hordozza a fehérje előállításához szükséges gén genetikai információit. Más szavakkal, egy fehérje kémiai tervének tekinthető. Az mRNS egyszálú. Amikor egy gén expresszálni kezd, mRNS-szekvenciát hoz létre a gén expressziójának (transzkripció) első szakaszában. Ez komplementer a templát DNS-szálral, de hasonló a kódoló szekvenciához.
Mivel az mRNS a DNS-ből származó információt hordoz a fehérje kialakítása érdekében, funkcióját érdekli, hogy Messenger RNS-nek nevezzék. Az RNS polimeráz enzim megbontja a hidrogénkötéseket a DNS-szál kívánt helyén, és kettős spirális szerkezetet nyit meg, hogy felfedje a nitrogén alapú szekvenciát. Az RNS-polimeráz a megfelelő ribonukleotidokat rendezi a DNS-szál nyitott bázisszekvenciája szerint.
02 ábra: mRNS
Ezenkívül az RNS-polimeráz enzim elősegíti az új szál kialakítását a cukor-foszfát kötések kialakításával. Az mRNS szál kialakulása után információt nyújt a fehérje szintézisére három betűs kodonban, amelyek egymást követő nitrogénbázisok hármasai. Ezeket a kodonokat a riboszomális RNS-nél olvassuk le, és a fehérje láncokat a szekvencia alkalmazásával képezzük.
Az mRNS információt hordoz a DNS-ből a riboszómákba, amelyek a fehérje szintézis helyszínei, míg az rRNS megkönnyíti a fehérje szintézist. Ezt tekinthetjük az rRNS és az mRNS közötti kulcsfontosságú különbségnek. Ezen túlmenően az mRNS képződés a magon belül történik, míg az rRNS szintézis a nukleolusban történik. Így különbség van az rRNS és az mRNS között is.
Ezenkívül az rRNS kapcsolódik a riboszómákhoz, míg az mRNS nem kapcsolódik a riboszómákhoz. Ezért ez a tulajdonság hozzájárul az rRNS és az mRNS közötti különbséghez. Az egyes molekulák élettartamának mérlegelésekor az rRNS hosszabb ideig tart, mint az mRNS, mivel az mRNS elpusztul, miután a nukleotid szekvenciát megadta. Ezért az élettartam egy másik különbség az rRNS és az mRNS között.
Az rRNS és az mRNS közötti különbség infographic alatt bemutatjuk ezeket a különbségeket egymás közötti összehasonlításként.
Háromféle RNS létezik; mRNS, tRNS és rRNS. Mindhárom típus részt vesz a fehérje szintézisben (transzláció). Az mRNS hárombetűs genetikai kódot hordoz egy fehérje szintéziséhez, míg a tRNS aminosavakat hoz a riboszómához. Az rRNS az aminosavakat a megfelelő sorrendben köti össze, és összeállítja a fehérje polipeptidláncát. Ezért mindhárom típus együttműködési funkciókat lát el a fehérje szintézisben. Az rRNS és az mRNS közötti fő különbség az egyes molekulák alapvető funkciója a fehérje szintézisben. Az mRNS képezi a fehérje genetikai információit, míg az rRNS az aminosavakat peptidláncba állítja. Ezenkívül az rRNS asszociálódik a riboszómákkal, míg az mRNS a riboszóma két alegysége között fut a fehérjeszintézis során. Ez az rRNS és az mRNS közötti különbség összefoglalása.
1. Lodish, Harvey. "Az RNS három szerepe a fehérje szintézisben." Jelenlegi neurológiai és idegtudományi jelentések, Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Orvostudományi Könyvtára, 1970. január 1.. Itt érhető el.
1. ”Ribosome mRNA translation en” LadyofHats - Saját munka (Public Domain) a Commons Wikimedia segítségével
2. „Pre-mRNA-1ysv-csövek” - készítette Vossman - Saját munka, (CC BY-SA 3.0) a Commons Wikimedia-on keresztül