Regan
Ribonukleinsäure (RNA) ist neben DNA und Proteinen eines der drei wichtigsten Makromoleküle, die für alle bekannten Lebensformen essentiell sind.
Wie DNA besteht RNA aus einer langen Kette von Komponenten, die als Nukleotide bezeichnet werden. Jedes Nukleotid besteht aus einer Kernbase (manchmal auch Stickstoffbase genannt), einem Ribosezucker und einer Phosphatgruppe. Die Nukleotidsequenz ermöglicht es der RNA, genetische Informationen zu kodieren. Einige Viren verwenden beispielsweise RNA anstelle von DNA als genetisches Material, und alle Organismen verwenden Messenger-RNA (mRNA), um die genetische Information zu transportieren, die die Synthese von Proteinen steuert.
Zu den verschiedenen Arten von RNA gehört die Messenger-RNA, die ein „Spiegelbild“ der DNA ist, die die Aminosäuresequenz für das vom Gen spezifizierte Protein codiert. Transfer-RNA ist ein RNA-Molekül, das die Aminosäure „aktiviert“ und den Code erkennt, der diese Aminosäure in der mRNA-Sequenz spezifiziert. Ribosomale RNA ist RNA, die eine strukturelle Rolle in einem Komplex namens Ribosom spielt; die „Maschine“, die tatsächlich Aminosäuren zu Proteinen zusammenfügt.
Wie Proteine spielen einige RNA-Moleküle eine aktive Rolle in Zellen, indem sie biologische Reaktionen katalysieren, die Genexpression kontrollieren oder Reaktionen auf zelluläre Signale wahrnehmen und kommunizieren. Einer dieser aktiven Prozesse ist die Proteinsynthese, eine universelle Funktion, bei der mRNA-Moleküle den Aufbau von Proteinen an Ribosomen steuern. Dieser Prozess verwendet Transfer-RNA (tRNA)-Moleküle, um Aminosäuren an das Ribosom zu liefern, wo ribosomale RNA (rRNA) Aminosäuren miteinander verbindet, um Proteine zu bilden.
Die meisten RNA-Moleküle sind einzelsträngig. Einzelsträngige RNA-Moleküle nehmen sehr komplexe dreidimensionale Strukturen an, da sie nicht auf die sich wiederholende doppelhelikale Form doppelsträngiger DNA beschränkt sind. RNA wird in lebenden Zellen durch RNA-Polymerasen hergestellt; Enzyme, die eine DNA- oder RNA-Matrize durch Prozesse, die als Transkription bzw. RNA-Replikation bekannt sind, in einen neuen RNA-Strang kopieren.
Bernadette
RRNA (ribosomale RNA) bilden die Ribosomen, die eine wesentliche Rolle bei der Transkription von DNA spielen.
MRNA (Messenger-RNA) bringt ausgewählte Abschnitte von DNA-Kopien zu den zu transkriptionellen Ribosomen.
TRNA (Transfer-RNA) bringt Anti-Codons zu Ribosomen, damit Aminosäuren gebildet werden können.
Hudson
RNA-Typen
-Messenger-RNA (mRNA) = Trägt Kopien der Anweisungen zum Zusammenbau von Aminosäuren aus der DNA in den Rest der Zelle.
-Ribosomale RNA (rRNA) = Kombiniert mit Proteinen zu Ribosomen.
-Transfer RNA (tRNA) = Überträgt jede Aminosäure auf das Ribosom, um beim Zusammenbau von Proteinen zu helfen.
Ted
Zuerst würde ich erklären, wofür RNA steht. Es ist als Ribonukleinsäure bekannt. Es gibt verschiedene Formen von RNA. Ihre Namen sind unten aufgeführt. Jede dieser Arten von RNA hat eine andere Rolle. Ihre Namen sind wie folgt:
• Messenger-RNA ( mRNA )
• Ribosomale RNA ( rRNA )
• Transfer-RNA ( tRNA )
Kommen wir
nun zu den Funktionen dieser verschiedenen RNA-Typen innerhalb des komplexen Mechanismus der Translations-RNA.
Messenger-RNA – Die im mRNA-Molekül kodierte Nachricht wird in die Primärsequenz der Polypeptidkette übersetzt.
Ribosomale RNA – Ribosomen sind kleine Organellen, in denen die Proteinsynthese in der Zelle stattfindet. Ribosomale RNA macht 80 % der RNA innerhalb der Zelle aus. Und das größere Molekül enthält über 3500 Nukleotide.
Transfer-RNA- Es gibt eine Gruppe kleiner RNA-Moleküle, jedes für eine bestimmte Aminosäure. Ihre Rolle besteht darin, Aminosäuren für die Proteinsynthese zu den Ribosomen zu transportieren. Jede tRNA erkennt die kodierende Sequenz für eine bestimmte Aminosäure in der Messenger-RNA. Transfer-RNA-Moleküle sind etwa 75 Nukleotide lang und machen bis zu 15% der zellulären RNA aus.
Unter den oben genannten RNA-Typen ist die wichtigste davon das Zwischenmolekül, die Messenger-RNA, auch als Genetic Messenger bekannt.
Eugen
RNA-Typen
1. MRNA - Boten-RNA - überträgt Informationen von der DNA des Strukturgens zum Ribosom, wo das Protein hergestellt wird
2. TRNA - Transfer-RNA - trägt Aminosäuren zur mRNA am Ribosom, um das Protein, das hergestellt wird,
aufzubauen - ribosomale RNA - Hauptstrukturkomponente des Ribosoms, in der die Proteinsynthese stattfindet
Emittieren
Ich denke, sie haben nur die drei primären Formen der RNA aufgelistet ...
Die anderen werden nur erwähnt, wenn sie sich auf bestimmte Fälle beziehen.
Tillman
MRNA- trägt genetische Botschaft zu Ribosomen
rRNA- zusammen mit Proteinen macht Ribosomen
tRNA- trägt Aminosäuren zu Ribosomen