轉運RNA的功能,信使RNA和轉運RNA的區別

時間 2021-08-16 11:44:53

1樓:夏娜

主要是攜帶氨基酸進入核醣體,在mrna指導下合成蛋白質。即以mrna為模板,將其中具有密碼意義的核苷酸順序翻譯成蛋白質中的氨基酸順序(見蛋白質的生物合成、核醣體)。trna與mrna是通過反密碼子與密碼子相互作用而發生關係的。

在肽鏈生成過程中,第乙個進入核醣體與mrna起始密碼子結合的trna叫起始trna,其餘trna參與肽鏈延伸,稱為延伸trna,按照mrna上密碼的排列,攜帶特定氨基酸的trna依次進入核醣體。形成肽鏈後,trna即從核醣體釋放出來。整個過程叫做trna迴圈(圖3)。

trna靠反密碼子與mrna識別,但並非一種反密碼子只能識別一種密碼子。例如反密碼子cig(i是次黃嘌呤核苷酸)能識別三種密碼子。一般反密碼子中的稀有核苷酸因配對不嚴格而能識別多種密碼子,這種現象在生物學中稱為「擺動性」

trna是通過分子中3′端的cca攜帶氨基酸的。氨基酸連線在腺苷酸的2′或3′oh基上,攜帶了氨基酸的trna叫氨醯trna,例如,攜帶甘氨酸的trna叫甘氨醯trna。氨基酸與trna的結合由氨醯trna合成酶催化,分二步進行:

①氨基酸+atp→氨醯-amp+焦磷酸;②氨醯-amp+trna→氨醯-trna+amp。與一種氨基酸對應的至少有一種trna和一種氨醯-trna合成酶(見蛋白質生物合成)。

trna還具有其他一些特異功能,例如,在沒有核醣體或其他核酸分子參與下,攜帶氨基酸轉移至專一的受體分子,以合成細胞膜或細胞壁組分;作為反轉錄酶引物參與dna合成;作為某些酶的抑制劑等。有的氨醯-trna還能調節氨基酸的生物合成。在許多植物病毒rna分子中發現有類似於trna的三葉草結構,有的也能接受氨基酸,其功能不詳。

2樓:秒懂百科

轉運rna:一種由76-90個核苷酸所組成的rna

信使rna和轉運rna的區別

3樓:淺若清風

1、形成不同

信使rna是由dna的一條鏈作為模板轉錄而來的、攜帶遺傳資訊的能指導蛋白質合成的一類單鏈核糖核酸。

轉運rna,簡稱為trna,是一種由76-90個核苷酸所組成的rna,其3'端可以在氨醯-trna合成酶催化之下,接附特定種類的氨基酸。

2、功能不同

轉運rna主要是攜帶氨基酸進入核醣體,在mrna指導下合成蛋白質。即以mrna為模板,將其中具有密碼意義的核苷酸順序翻譯成蛋白質中的氨基酸順序(見蛋白質的生物合成、核醣體)。

信使rna

1、mrna是合成蛋白質的直接模板。每一種多肽鏈都有一種特定的mrna做模板,因此細胞內mrna的種類也是很多的;它將dna上的遺傳資訊轉錄下來,攜帶到核醣體上,在那裡以密碼的方式控制蛋白質分子中氨基酸的排列順序,作為蛋白質合成的直接模板。

2、trna的功能是轉運氨基酸。在蛋白質合成過程中,trna與合成蛋白質所需的單體——氨基酸形成複合物,將氨基酸轉運到核醣體中mrna的特定位置上。

擴充套件資料

轉錄是在原核和真核細胞中以dna為模板合成rna的過程。

在原核和真核生物中,轉錄過程是相似的。包括dna變性,rna聚合酶結合在單鏈dna上以5′→3′方向合成rna分子。雙鏈中只有一條鏈作為轉錄模板,合成單鏈rna分子。

啟動子和終止子序列決定轉錄的起始和終止。

4樓:匿名使用者

信使rna是由dna的一條鏈作為模板轉錄而來的、攜帶遺傳資訊的能指導蛋白質合成的一類單鏈核糖核酸。轉運rna(transfer ribonucleic acid,trna)是具有攜帶並轉運氨基酸功能的一類小分子核糖核酸。

區分mrna和trna,可以從結構和功能這兩個方面去把握。

結構⑴真核生物的mrna的5' 端有帽子結構,3' 端為多聚腺苷酸(poly(a))尾巴。

⑵trna的二級結構呈三葉草形。三葉草形結構由氨基酸臂、二氫尿嘧啶環、反密碼環、額外環和tφc環等5個部分組成。其中,氨基酸臂末端為cca;反密碼環中部為反密碼子,由3個鹼基組成。

反密碼子可識別mrna的密碼子。

⑶trna摺疊形成**結構。trna的**結構呈倒l形,反密碼環和氨基酸臂分別位於倒l的兩端。

功能⑴mrna是合成蛋白質的直接模板。每一種多肽鏈都有一種特定的mrna做模板,因此細胞內mrna的種類也是很多的。它將dna上的遺傳資訊轉錄下來,攜帶到核醣體上,在那裡以密碼的方式控制蛋白質分子中氨基酸的排列順序,作為蛋白質合成的直接模板。

⑵trna的功能是轉運氨基酸。在蛋白質合成過程中,trna與合成蛋白質所需的單體——氨基酸形成複合物,將氨基酸轉運到核醣體中mrna的特定位置上。

5樓:水瓶小魔

區分mrna和trna,可以從結構和功

能這兩個方面去把握。

1.結構。

mrna的一級結構,trna的二級、**結構是經常考察的內容,需要仔細區分。

⑴真核生物的mrna的5' 端有帽子結構,3' 端為多聚腺苷酸(poly(a))尾巴。

⑵trna的二級結構呈三葉草形。三葉草形結構由氨基酸臂、二氫尿嘧啶環、反密碼環、額外環和tφc環等5個部分組成。其中,氨基酸臂末端為cca;反密碼環中部為反密碼子,由3個鹼基組成。

反密碼子可識別mrna的密碼子。

⑶trna摺疊形成**結構。trna的**結構呈倒l形,反密碼環和氨基酸臂分別位於倒l的兩端。

2.功能。

⑴mrna是合成蛋白質的直接模板。每一種多肽鏈都有一種特定的mrna做模板,因此細胞內mrna的種類也是很多的。它將dna上的遺傳資訊轉錄下來,攜帶到核醣體上,在那裡以密碼的方式控制蛋白質分子中氨基酸的排列順序,作為蛋白質合成的直接模板。

⑵trna的功能是轉運氨基酸。在蛋白質合成過程中,trna與合成蛋白質所需的單體——氨基酸形成複合物,將氨基酸轉運到核醣體中mrna的特定位置上。

轉運rna分子由一條長70~90個核苷酸並摺疊成三葉草形的短鏈組成的。上圖中有兩種不同的分子,苯丙氨酸trna(4tna)和天冬氨酸trna(2tra)。trna鏈的兩個末端在圖上方指出的l形結構的末端互相接近。

氨基酸在箭頭示意的位置被連線。在這條鏈的**形成了l形臂,如圖下方所示,露出了形成反密碼子的三個核苷酸。三葉草結構的其餘兩環被包裹成肘狀,在那裡它們提供整個分子的結構。

四個常見rna鹼基---腺嘌呤,尿嘧啶,鳥嘌呤和胞嘧啶顯然不能提供足夠的空間以形成乙個堅固的結構,因為這些鹼基大部分被修飾過以延長它們的結構。有兩個奇特的例子,看37號反密碼子相鄰的鹼基,位於甲硫氨酸trna(1yfg)或苯丙氨酸trna(4tna和6tna)的起始部位。

作用:運輸氨基酸,識別信使rna的密碼子

6樓:上饒鄭開

這種事太麻煩了,還是找專業公司的吧

轉運rna有什麼功能?

7樓:西門樹枝洪辛

核醣體rna:即rrna,是最多的一類rna,也是3類rna(trna,mrna,rrna)中相對分子質量最大的一類rna,它與蛋白質結合而形成核醣體,其功能是作為mrna的支架,使mrna分子在其上,實現蛋白質的合成。rrna佔rna總量的82%左右。

rrna是細胞中含量最多的rna,約佔rna總量的82%。rrna單獨存在時不執行其功能,它與多種蛋白質結合成核醣體,作為蛋白質生物合成的「裝配機」。

rrna的分子量較大,結構相當複雜,目前雖已測出不少rrna分子的一級結構,但對其二級、**結構及其功能的研究還需進一步的深入。原核生物的rrna分三類:5srrna、16srrna和23srrna。

真核生物的rrna分四類:5srrna、5.8srrna、18srrna和28srrna。

s為大分子物質在超速離心沉降中的乙個物理學單位,可間接反應分子量的大小。原核生物和真核生物的核醣體均由大、小兩種亞基組成。

在人基因組的四種rrna基因中,

18s、5.8s和28s

rrna基因是串聯在一起的,每個基因被間隔區隔開,

5s的rrna基因則是編碼在另一條染色體上。

核醣體rna在各種生物中都有其特性,因此可以從不同生物的rrna的對比中得出關於生物進化歷程的結論。

rrna為肽醯轉移酶(peptidyl

transferase)時,催化使肽鍵形成,不需要額外的能量。

過去認為,大亞基的蛋白質具有酶的活性,促使肽鍵形成,故稱為轉肽酶。20世紀90年代初,h.f.

noller等證明大腸桿菌的23srrna能夠催化肽鍵的形成,才證明核醣體是一種核酶,從而根本改變了傳統的觀點。核醣體催化肽鍵合成的是rrna,蛋白質只是維持rrna構象,起輔助的作用。

8樓:秒懂百科

轉運rna:一種由76-90個核苷酸所組成的rna

轉運RNA有什麼功能,RNA 有什麼功能?

西門樹枝洪辛 核醣體rna 即rrna,是最多的一類rna,也是3類rna trna,mrna,rrna 中相對分子質量最大的一類rna,它與蛋白質結合而形成核醣體,其功能是作為mrna的支架,使mrna分子在其上,實現蛋白質的合成。rrna佔rna總量的82 左右。rrna是細胞中含量最多的rna...

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