- 雨落烟波起
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楼上的回答都不全面。
所要的生物都有rna,而dna不一定。
判断生物是否具有dna就是要看有没有细胞结构。只要有细胞结构的都有dna,原核生物(没有成型的细胞核)也是如此。他们虽然没有成型的细胞核,但有dna集中区域。病毒也有rna。
总而言之,有细胞结构的,就同时存在dna和rna;不具有细胞结构的,就只有rna没有dna。
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DNA与RNA的关系是什么?
一、DNA与RNA在化学组成上的区别:1、RNA中的五碳糖不是脱氧核糖,而是核糖;2、构成RNA的四种碱基略有差别,RNA中是以尿嘧啶U代替了DNA中的胸腺嘧啶T;二、结构和功能的不同:DNA是双链分子,RNA是单链分子;它们的功能不同:DNA是控制RNA的合成;而RNA有3种:核糖体RNA即rRNA,它与蛋白质共同构成了核糖体;信使RNA即mRNA,由DNA转录而来,其上有氨基酸的密码子,所以要到核糖体去翻译蛋白质;转运RNA即tRNA,它有反密码子,在翻译过程中与mRNA上的密码子进行互补配对,从而携带相应的氨基酸,以保证翻译过程的准确性。DNA和RNA的联系:DNA是遗传物质的载体,也就是细胞核内的染色体就是由DNA主要组成,DNA是由四种碱基构成,ATGC。RNA是负责翻译蛋白质的,DNA在逆转录酶的作用下合互补的RNA,RNA也由四种碱基组成,AUGC,也就是说在RNA中,U代替了DNA中的T。 中心法则:DNA~RNA~蛋白质,三者的关系。DNA在表达时先根据碱基互补配对原则配成信使RNA,再由信使RNA根据碱基互补配对原则通过转录RNA,完成翻译工作,合成肽链,用于合成蛋白质,从而表达出基因。2023-11-30 16:01:101
什么是RNA什么是DNA
区别:1、DNA的组成碱基是ATGC,单位是脱氧核苷酸。RNA的组成碱基是AUGC,单位是核糖核苷酸。2、DNA是双螺旋结构,属于遗传物质。RNA一般是单链,不作为遗传物质。3、RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。4、与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。5、在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。6、RNA中的mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录,tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者,rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。2023-11-30 16:01:301
DNA和RNA有什么区别?
DNA和RNA的区别: DNA是双螺旋结构,RNA是单链结构; DNA的基本单位是脱氧核糖核酸,RNA的基本单位是核糖核酸。2023-11-30 16:02:351
dna与rna有何不同
简单地说,DNA与RNA的主要不同点如下:1. 组成原料:DNA由脱氧核糖核苷酸组成,RNA由核糖核苷酸组成。2. 碱基:DNA含A、T、C、G四种碱基,RNA含A、U、C、G四种碱基。3. 链数:DNA为双链,RNA通常为单链。4. 存在位置:DNA存在于细胞核,RNA存在于细胞核和细胞质。5. 功能:DNA负责储存和遗传遗传信息,RNA负责转录,翻译和调控基因表达。6. 结构:DNA为双螺旋结构,RNA结构较为复杂,有单链环状和双螺旋等。2023-11-30 16:02:522
DNA和RNA的区别是什么?
DNA和RNA主要区别有:1、组成单位不同:DNA的组成单位是脱氧核苷酸,RNA的组成单位是核糖核苷酸。2、组成碱基不同:DNA的组成碱基是ATGC,RNA的组成碱基是AUGC。3、组成五碳糖不同:DNA的组成五碳糖是脱氧核糖,RNA的组成五碳糖是核糖。4、空间结构不同:DNA是双螺旋结构,RNA一般是单链。5、功能不同:DNA是遗传物质,RNA一般在细胞中不作为遗传物质。DNA和RNA的共同点:1、都含有磷酸和鸟嘌呤、腺嘌呤、胞嘧啶。2、组成是相似的,都有一分子的磷酸、一分子的五碳糖、一分子的碱基组成。扩展资料:脱氧核糖核酸是分子结构复杂的有机化合物。作为染色体的一个成分而存在于细胞核内。功能为储藏遗传信息。DNA 分子巨大,由核苷酸组成。核苷酸的含氮碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶及胸腺嘧啶;戊糖为脱氧核糖。1953 年美国的沃森、英国的克里克与韦尔金斯描述了 DNA 的结构:由一对多核苷酸链围绕一个共同的中心轴盘绕构成。糖 -磷酸链在螺旋形结构的外面,碱基朝向里面。两条多核苷酸链通过碱基间的氢键相连,形成相当稳定的组合。核糖核酸,存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶,其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T。参考链接:百度百科-脱氧核糖核酸百度百科-核糖核酸2023-11-30 16:02:581
RNA和DNA区别是什么?
1、DNA是双螺旋结构,RNA是单链结构2、DNA的基本单位为脱氧核糖核酸,RNA的基本单位为核糖核酸3、DNA只有酸解离,RNA具有两性解离4、DNA的主要功能是长期性的资讯储存,可比喻为“蓝图”或“食谱”。其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与RNA所需。5、DNA是一种长链聚合物,组成单位称为核苷酸,而糖类与磷酸分子借由酯键相连,组成其长链骨架。每个糖分子都与四种碱基里的其中一种相接,这些碱基沿着DNA长链所排列而成的序列,可组成遗传密码,是蛋白质氨基酸序列合成的依据。读取密码的过程称为转录,是根据DNA序列复制出一段称为RNA的核酸分子。多数RNA带有合成蛋白质的讯息,另有一些本身就拥有特殊功能,例如rRNA、snRNA与siRNA。6、在细胞内,DNA能组织成染色体结构,整组染色体则统称为基因组。染色体在细胞分裂之前会先行复制,此过程称为DNA复制。对真核生物,如动物、植物及真菌而言,染色体是存放于细胞核内;对于原核生物而言,如细菌,则是存放在细胞质中的类核里。7、RNA即核糖核酸,在所有细胞内,贮存于DNA中的遗传信息都指导着蛋白质的合成。在所有的细胞中,遗传信息都是通过RNA传递的。DNA的信息由信使RNA转录,并被转移到称为核糖体的结构上。扩展资料脱氧核糖核酸是分子结构复杂的有机化合物。作为染色体的一个成分而存在于细胞核内。功能为储藏遗传信息。DNA 分子巨大,由核苷酸组成。核苷酸的含氮碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶及胸腺嘧啶;戊糖为脱氧核糖。1953 年美国的沃森(James Dewey Watson)、英国的克里克与韦尔金斯描述了 DNA 的结构:由一对多核苷酸链围绕一个共同的中心轴盘绕构成。糖 -磷酸链在螺旋形结构的外面,碱基朝向里面。两条多核苷酸链通过碱基间的氢键相连,形成相当稳定的组合。核糖核酸(缩写为RNA,即Ribonucleic Acid),存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶,其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T。参考资料:百度百科-脱氧核糖核酸;百度百科-核糖核酸2023-11-30 16:03:151
DNA和RNA的区别是什么?
区别一、组成单位不同:DNA的组成单位是脱氧核苷酸;RNA的组成单位是核糖核苷酸。区别二、分布位置不同:DNA主要在细胞核;RNA主要在细胞质。区别三、含有碱基不同:DNA的组成碱基是ATGC:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C),特有的是胸腺嘧啶(T);RNA的组成碱基是AUGC:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C),特有是尿嘧啶。区别四、组成五碳糖不同:DNA的组成五碳糖是脱氧核糖;RNA的组成五碳糖是核糖。区别五、功能不同:DNA是遗传物质;RNA一般在细胞中不作为遗传物质。区别六、空间结构不同:DNA是双螺旋结构;RNA一般是单链。最早分离出DNA的弗雷德里希·米歇尔是一名瑞士医生,他在1869年从废弃绷带里所残留的脓液中,发现一些只有显微镜可观察的物质。由于这些物质位于细胞核中,因此米歇尔称之为“核素”(nuclein)。到了1919年,菲巴斯·利文进一步辨识出组成DNA的碱基、糖类以及磷酸核苷酸单元,他认为DNA可能是许多核苷酸经由磷酸基团的联结,而串联在一起。不过他所提出概念中,DNA长链较短,且其中的碱基是以固定顺序重复排列。1937年,威廉·阿斯特伯里完成了第一张X光绕射图,阐明了DNA结构的规律性。参考资料来源:百度百科——脱氧核糖核酸参考资料来源:百度百科——核糖核酸2023-11-30 16:03:441
DNA和RNA有什么区别?
相同点:这两类核苷酸都有一份五碳糖,一份碱基和一份磷酸组成。不同点:1、基本单位不同,DNA为脱氧核苷酸,RNA为核糖核苷酸。2、五碳糖分类不同,DNA的五碳糖为脱氧核糖,RNA的五碳糖为核糖。3、碱基对不同,DNA的碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶,RNA的为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、尿嘧啶。扩展资料:组成结构:与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA,rRNA,mRNA。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体。研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNaseP,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶。在RNA病毒中,RNA是遗传物质,植物病毒总是含RNA。近些年在植物中陆续发现一些比病毒还小得多的浸染性致病因子,叫做类病毒。类病毒是不含蛋白质的闭环单链RNA分子,此外,真核细胞中还有两类RNA,即不均一核RNA和小核RNA。hnRNA是mRNA的前体。snRNA参与hnRNA的剪接。自1965年酵母丙氨酸tRNA的碱基序列确定以后,RNA序列测定方法不断得到改进。除多种tRNA、5SrRNA、5.8SrRNA等较小的RNA外,尚有一些病毒RNA、mRNA及较大RNA的一级结构测定已完成,如噬菌体MS2RNA含3569个核苷酸。参考资料来源:百度百科-脱氧核糖核酸参考资料来源:百度百科-核糖核酸2023-11-30 16:04:012
DNA和RNA到底有什么区别?
1、结构不同DNA是双螺旋结构。RNA是单链结构。2、分布不同DNA主要分布在细胞核中。RNA主要分布在细胞质中。3、功能不同脱氧核糖核酸是分子结构复杂的有机化合物,功能为储藏遗传信息。RNA主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。扩展资料:脱氧核糖核酸是一种由核苷酸重复排列组成的长链聚合物,宽度约22到24埃(2.2到2.4纳米),每一个核苷酸单位则大约长3.3埃(0.33纳米)。整个脱氧核糖核酸聚合物中,可能含有数百万个相连的核苷酸。例如人类细胞中最大的1号染色体中,就有2亿2千万个碱基对。通常在生物体内,脱氧核糖核酸并非单一分子,而是形成两条互相配对并紧密结合,且如藤蔓般地缠绕成双螺旋结构的分子。每个核苷酸分子的其中一部分会相互连结,组成长链骨架;另一部分称为碱基,可使成对的两条脱氧核糖核酸相互结合。所谓核苷酸,是指一个核苷加上一个或多个磷酸基团,核苷则是指一个碱基加上一个糖类分子。参考资料:百度百科-核糖核酸百度百科-脱氧核糖核酸2023-11-30 16:04:201
DNA和RNA的功能有何不同?
(1)DNA:要存在于细中,是染色体的主要构成成分,是核基因的载体,在细胞间期的DNA合成期进行复制,以一侧为模板产生的子代与原来的 DNA亲代结构完全相同,携带传递遗传密码,DNA又是合成蛋白质的设计师,提供蛋白质合成的图纸,机体每创造一个新细胞,由DNA发布命令。(2)RNA:主要存在于细胞质中,决定着生物体内蛋白质的合成,以DNA的负链为模板合成RNA,将其遗传信息抄录到信息RNA(mRNA)上称转录,然后将信息经 mRNA传递给蛋白质称翻译,最后合成蛋白质,作用是接受DNA的信息,参与蛋白质的合成,是蛋白质的制造者。2023-11-30 16:04:392
dna和rna有什么不同?
DNA和RNA有以下主要区别:结构不同:DNA是一种双螺旋结构,而RNA是一种单螺旋结构。化学成分不同:DNA中的碱基是甲基腺嘌呤(A)、环戊二酸(C)、胞嘧啶(G)和胸腺嘧啶(T),而RNA中的碱基是甲基腺嘌呤(A)、环戊二酸(C)、胞嘧啶(G)和尿苷(U)。功能不同:DNA是遗传物质,负责保存基因信息;RNA是转录基因信息并负责传递给蛋白质制造工厂(细胞质)进一步加工的分子。长度不同:DNA的长度可以达到数米,而RNA的长度仅为数十个碱基单位。总的来说,DNA是遗传信息的载体,而RNA是将遗传信息从DNA转录并传递到蛋白质制造工厂的分子。2023-11-30 16:04:461
dna和rna有哪些区别
我归纳成九大点:RNA与DNA最重要的区别一是RNA只有一条链,二是它的碱基组成与DNA的不同,RNA没有碱基T(胸腺嘧啶),而有碱基U(尿嘧啶)。所以导致他们有以下性质上的不同。1.两性解离:DNA无,只有酸解离,碱基被屏蔽(在分子内部形成了H键)。RNA有,有PI。2.粘度大:DNA;RNA,粘度由分子长度/直径决定,DNA为线状分子,RNA为线团。3.碱的作用:DNA耐碱RNA易被碱水解。4.显色反应:鉴别DNA和RNA+浓HClRNA------→绿色化合物DNA------→蓝紫色化合物苔黑酚二苯胺啡啶溴红(荧光染料)和溴嘧啶都可对DNA染色,原理是卡在分子中,DNA的离心和电泳显色可用它们。DNA和RNA的鉴别染色利用吖啶橙的变色特性可鉴别DNA和RNA。吖啶橙作为一种荧光染料已被用于染色固定,非固定细胞核酸,或作溶酶体的一种标记。观察死亡细胞荧光变色性变化以及区别分裂细胞和静止细胞群体。虽然测定DNA和RNA含量时较难获得好的重复性结果,但该方法已被许多实验室广泛采用。5.溶解性:都溶于水而不溶于乙醇,因此,常用乙醇来沉淀溶液中的DNA和RNA。DNA溶于苯酚而RNA不溶,故可用苯酚来沉淀RNA。6.紫外吸收:核酸的λm=260nm,碱基展开程度越大,紫外吸收就越厉害。当A=1时,DNA:50ug/ml,RNA和单链DNA:40ug/ml,寡核苷酸:20ug/ml。用A260/A280还可来表示核酸的纯度。7.沉降速度:对于拓扑异构体(核苷酸数目相同的核酸),其沉降速度从达到小依次为:RNA;超螺旋DNA>解链环状DNA;松弛环状DNA;线形DNA也就是在离心管中最上层是线形DNA,最下面是RNA。8.电泳:核苷酸、核酸均可以进行电泳,泳动速度主要由分子大小来决定,因此,电泳是测定核酸分子量的好方法。9.DNA分子量测定最直接的方法:用适当浓度的EB(溴嘧啶)染色DNA,可以将其他形式的DNA变成线形DNA,用电镜测出其长度,按B-DNA模型算出bp数,根据核苷酸的平均分子量就可计算出DNA的分子量。检举回答人的补充2009-08-3007:59高中生物只要知道:DNA基本组成单位是脱氧核苷酸RNA基本组成单位是核糖核苷酸从组成上.脱氧核苷酸是一分子磷酸、一分子碱基、一分子脱氧核糖核糖核苷酸是一分子磷酸、一分子碱基、一分子核糖每个碱基中只含AGCTU中的一个.这些就差不多了哈2023-11-30 16:05:162
DNA和RNA的关系是
DNA的全称就是脱氧核糖核酸,RNA的全称是核糖核酸,核酸是生物的遗传物质,基本单位是核苷酸。核酸分为两种,即脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。DNA是染色体的主要成分,主要在细胞核,还要线粒体、叶绿体。RNA主要在细胞质中。不同生物,DNA、RNA的序列是不同的。转录是在原核和真核细胞中以DNA为模板合成RNA的过程2023-11-30 16:05:411
DNA和RNA在化学组成上有什么区别?
DNA和RNA的化学组成区别如下: 1、组成两者的核糖不同,DNA的核糖羟基上少一个O。 2、组成两者的碱基不同,DNA的碱基为:A、T、C、G;RNA的碱基为:A、U、C、G。 脱氧核糖核酸:(DNA)又称去氧核糖核酸,是一种分子,双链结构,由脱氧核糖核苷酸(成分为:脱氧核糖及四种含氮碱基)组成。可组成遗传指令,引导生物发育与生命机能运作。主要功能是长期性的资讯储存,可比喻为“蓝图”或“食谱”。其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与RNA所需。 带有遗传讯息的DNA片段称为基因,其他的DNA序列,有些直接以自身构造发挥作用,有些则参与调控遗传讯息的表现。组成简单生命最少要265到350个基因 。 核糖核酸:(RNA),存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶,其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T。2023-11-30 16:05:481
DNA和RNA的关系
DNA的全称就是脱氧核糖核酸,RNA的全称是核糖核酸,核酸是生物的遗传物质,基本单位是核苷酸。核酸分为两种,即脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。DNA是染色体的主要成分,主要在细胞核,还要线粒体、叶绿体。RNA主要在细胞质中。不同生物,DNA、RNA的序列是不同的。转录是在原核和真核细胞中以DNA为模板合成RNA的过程2023-11-30 16:06:031
DNA与RNA的区别?
DNA是双螺旋结构,RNA是单螺旋结构的。 具体解释如下: RNA指 ribonucleic acid 核糖核酸 核糖核苷酸聚合而成的没有分支的长链。分子量比DNA小,但在大多数细胞中比DNA丰富。RNA主要有3类,即信使RNA(mRNA),核糖体RNA(rRNA)和转移RNA(tRNA)。这3类RNA分子都是单链,但具有不同的分子量、结构和功能。 在RNA病毒中,RNA是遗传物质,植物病毒总是含RNA。近些年在植物中陆续发现一些比病毒还小得多的浸染性致病因子,叫做类病毒。类病毒是不含蛋白质的闭环单链RNA分子,此外,真核细胞中还有两类RNA,即不均一核RNA(hnRNA)和小核RNA(snRNA)。hnRNA是mRNA的前体;snRNA参与hnRNA的剪接(一种加工过程)。自1965年酵母丙氨酸tRNA的碱基序列确定以后,RNA序列测定方法不断得到改进。目前除多种tRNA、5SrRNA、5.8SrRNA等较小的RNA外,尚有一些病毒RNA、mRNA及较大RNA的一级结构测定已完成,如噬菌体MS2RNA含3569个核苷酸。 DNA 指deoxyribonucleic acid 脱氧核糖核酸(染色体和基因的组成部分) 脱氧核苷酸的高聚物,是染色体的主要成分。遗传信息的绝大部分贮存在DNA分子中。 分布和功能 原核细胞的染色体是一个长DNA分子。真核细胞核中有不止一个染色体,每个染色体也只含一个DNA分子。不过它们一般都比原核细胞中的DNA分子大而且和蛋白质结合在一起。DNA分子的功能是贮存决定物种的所有蛋白质和RNA结构的全部遗传信息;策划生物有次序地合成细胞和组织组分的时间和空间;确定生物生命周期自始至终的活性和确定生物的个性。除染色体DNA外,有极少量结构不同的DNA存在于真核细胞的线粒体和叶绿体中。DNA病毒的遗传物质也是DNA。 结构: DNA是由许多脱氧核苷酸残基按一定顺序彼此用3",5"-磷酸二酯键相连构成的长链。大多 数DNA含有两条这样的长链,也有的DNA为单链,如大肠杆菌噬菌体φX174、G4、M13等。有的DNA为环形,有的DNA为线形。主要含有腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶4种碱基。在某些类型的DNA中,5-甲基胞嘧啶可在一定限度内取代胞嘧啶,其中小麦胚DNA的5-甲基胞嘧啶特别丰富,可达6摩尔%。在某些噬菌体中,5-羟甲基胞嘧啶取代了胞嘧啶。40年代后期,查加夫(E.Chargaff)发现不同物种DNA的碱基组成不同,但其中的腺嘌呤数等于其胸腺嘧啶数(A=T),鸟嘌呤数等于胞嘧啶数(G=C),因而嘌呤数之和等于嘧啶数之和。一般用几个层次描绘DNA的结构。 一级结构 DNA的一级结构即是其碱基序列。基因就是DNA的一个片段,基因的遗传信息贮存在其碱基序列中。1975年美国的吉尔伯特(W.Gilbert)和英国的桑格(F.Sanger)分别创立了DNA一级结构的快速测定方法,他们为此共获1980年度诺贝尔化学奖。自那时以后,测定方法又不断得到改进,已有不少DNA的一级结构已确立。如人线粒体环DNA含有16569个碱基对,λ噬菌体DNA含有48502个碱基对,水稻叶绿体基因组含134525个碱基对,烟草叶绿体基因组含155844个碱基对等。现在美国已计划在10至15年内将人类DNA分子中全部约30亿个核苷酸对序列测定出来。 二级结构 1953年,沃森(Watson)和克里克(Crick)提出DNA纤维的基本结构是双螺旋结构,后来这个模型得到科学家们的公认,并用以解释复制、转录等重要的生命过程。经深入研究,发现因湿度和碱基序列等条件不同,DNA双螺旋可有多种类型,主要分成A、B和Z3大类,其主要参数差别如下表。 一般认为,B构型最接近细胞中的DNA构象,它与双螺旋模型非常相似。A-DNA与RNA分子中的双螺旋区以及转录时形成的DNA-RNA杂交分子构象接近。Z-DNA以核苷酸二聚体为单元左向缠绕,其主链呈锯齿(Z)形,故名。这种构型适合多核苷酸链的嘌呤嘧啶交替区。1989年,美国科学家用扫描隧道电镜法直接观察到双螺旋DNA。2023-11-30 16:06:113
dna和rna共有的成分是
dna与rna共有的成分是腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C),U尿嘧啶取代了dna中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。 RNA RNA存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶,其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T。 DNA和RNA在细胞中的分布 由于DNA和RNA在化学组成与分子结构上存在一定的差别,因而对不同的染料有着不同的反应。所以,可以根据这一反应差异来研究细胞中DNA与RNA的分布情况。 DNA和RNA两种核酸分子都是多聚体,但是它们的聚合程度有所不同。DNA聚合程度高,易于甲基绿结合;RNA聚合程度低易于吡罗红结合。所以当吡罗红与甲基绿混在一起作为染料时吡罗红与核仁、细胞质中的RNA选择性结合,从而显示红色;甲基绿与染色质中的DNA选择性结合,从而显示绿色。综上所述,RNA对吡罗红的亲和力大,被染成红色;DNA对甲基绿的亲和力大,被染成绿色。2023-11-30 16:06:391
DNA和RNA结构的异同
DNA和RNA结构的异同主要体现在:1、同:①DNA与RNA都含有一级结构和二级结构.②DNA与RNA的一级结构都是通过3ˊ,5ˊ-磷酸二酯键连接而成的.2、异:①DNA的一级结构是多聚脱氧核苷酸链,也指脱氧核苷酸的排列顺序.而RNA的一级结构是多核苷酸链.②DNA的二级结构是由两股链反向互补构成,并进一步形成的右手双螺旋结构.而RNA的二级结构是通过单股链自身回折配对局部形成双螺旋区(通过链内互补构成局部双螺旋),不配对部分形成环状.③DNA含有三级结构,而RNA没有.2023-11-30 16:06:481
dna与rna在组成及结构上有什么区别
dna与rna在组成及结构上的区别有:1、DNA由脱氧核糖核苷酸聚合而成,RNA由核糖核苷酸聚合而成:具体分析:DNA是由脱氧核苷酸组成的大分子聚合物,RNA是由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子;2、结构上DNA为双螺旋状,RNA为单链:具体分析:DNA 分子结构中,两条多脱氧核苷酸链围绕一个共同的中心轴盘绕,构成双螺旋结构。绝大多数RNA为单链分子,单链可自身折叠形成发夹样结构而有局部双螺旋结构的特征;3、DNA和RNA在化学组成方面成分不同:具体分析:RNA含核糖而不含脱氧核糖。含尿嘧啶而不含胸腺嘧啶。组成DNA的四种碱基是腺嘌呤、胞嘧啶、鸟嘌呤和胸腺嘧啶,所以DNA含胸腺嘧啶而不含尿嘧啶。扩展资料:DNA的应用:现代生物学和生物化学大量使用DNA。术语重组DNA是指人工构建和组装的DNA片段。它们可以以质粒的形式或通过其它类型的载体整合插入到生物体中。由此产生的生物被称为转基因生物。可用于生产重组蛋白,用于生物医学研究或农业栽培。参考资料来源:百度百科-脱氧核糖核酸参考资料来源:百度百科-核糖核酸2023-11-30 16:07:094
核苷酸与DNA,RNA的关系
核酸包括脱氧核糖核酸,核糖核酸。组成核酸的基本单位是核苷酸,脱氧核糖核酸就是DNA,核糖核酸就是RNA,他们的基本单位分别是脱氧核苷酸,核糖核苷酸.核酸是由许多核苷酸聚合成的生物大分子化合物,为生命的最基本物质之一。核酸广泛存在于所有动植物细胞、微生物体内,生物体内的核酸常与蛋白质结合形成核蛋白。不同的核酸,其化学组成、核苷酸排列顺序等不同。根据化学组成不同,核酸可分为核糖核酸(简称RNA)和脱氧核糖核酸(简称DNA)。DNA是储存、复制和传递遗传信息的主要物质基础。RNA在蛋白质合成过程中起着重要作用——其中转运核糖核酸,简称tRNA,起着携带和转移活化氨基酸的作用;信使核糖核酸,简称mRNA,是合成蛋白质的模板;核糖体的核糖核酸,简称rRNA,是细胞合成蛋白质的主要场所。核酸同蛋白质一样,也是生物大分子。核酸的相对分子质量很大,一般是几十万至几百万。核酸水解后得到许多核苷酸,实验证明,核苷酸是组成核酸的基本单位,即组成核酸分子的单体。一个核苷酸分子是由一分子含氮的碱基、一分子五碳糖和一分子磷酸组成的。根据五碳糖的不同可以将核苷酸分为脱氧核糖核苷酸和核糖核苷酸。核酸的种类核酸大分子可分为两类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),在蛋白质的复制和合成中起着储存和传递遗传信息的作用。核酸不仅是基本的遗传物质,而且在蛋白质的生物合成上也占重要位置,因而在生长、遗传、变异等一系列重大生命现象中起决定性的作用。核苷酸(hé gān suān) Nucleotide,一类由嘌呤碱或嘧啶碱、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物。又称核甙酸。戊糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,4种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。一类由嘌呤碱或嘧啶碱基、核糖或脱氧核糖以及磷酸三种物质组成的化合物。又称核甙酸。五碳糖与有机碱合成核苷,核苷与磷酸合成核苷酸,4种核苷酸组成核酸。核苷酸主要参与构成核酸,许多单核苷酸也具有多种重要的生物学功能,如与能量代谢有关的三磷酸腺苷(ATP)、脱氢辅酶等。某些核苷酸的类似物能干扰核苷酸代谢,可作为抗癌药物。根据糖的不同,核苷酸有核糖核苷酸及脱氧核苷酸两类。根据碱基的不同,又有腺嘌呤核苷酸(腺苷酸,AMP)、鸟嘌呤核苷酸(鸟苷酸,GMP)、胞嘧啶核苷酸(胞苷酸, CMP)、尿嘧啶核苷酸(尿苷酸,UMP)、胸腺嘧啶核苷酸(胸苷酸,TMP)及次黄嘌呤核苷酸(肌苷酸,IMP)等。核苷酸中的磷酸又有一分子、两分子及三分子几种形式。此外,核苷酸分子内部还可脱水缩合成为环核苷酸。核苷酸是核酸的基本结构单位,人体内的核苷酸主要有机体细胞自身合成。核苷酸在体内的分布广泛。细胞中主要以5′-核苷酸形式存在。细胞中核糖核苷酸的浓度远远超过脱氧核糖核苷酸。不同类型细胞中的各种核苷酸含量差异很大,同一细胞中,各种核苷酸含量也有差异,核苷酸总量变化不大。DNA(Deoxyribonucleic acid,缩写为脱氧核糖核酸)又称去氧核糖核酸,是一种分子,可组成遗传指令,以引导生物发育与生命机能运作。主要功能是长期性的资讯储存,可比喻为“蓝图”或“食谱”。其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与RNA所需。带有遗传讯息的脱氧核糖核酸片段称为基因,其他的脱氧核糖核酸序列,有些直接以自身构造发挥作用,有些则参与调控遗传讯息的表现。脱氧核糖核酸是一种长链聚合物,组成单位称为核苷酸,而糖类与磷酸分子借由酯键相连,组成其长链骨架。每个糖分子都与四种碱基里的其中一种相接,这些碱基沿着脱氧核糖核酸长链所排列而成的序列,可组成遗传密码,是蛋白质氨基酸序列合成的依据。读取密码的过程称为转录,是根据脱氧核糖核酸序列复制出一段称为RNA的核酸分子。多数RNA带有合成蛋白质的讯息,另有一些本身就拥有特殊功能,例如rRNA、snRNA与siRNA。在细胞内,脱氧核糖核酸能组织成染色体结构,整组染色体则统称为基因组。染色体在细胞分裂之前会先行复制,此过程称为脱氧核糖核酸复制。对真核生物,如动物、植物及真菌而言,染色体是存放于细胞核内;对于原核生物而言,如细菌,则是存放在细胞质中的类核里。染色体上的染色质蛋白,如组织蛋白,能够将脱氧核糖核酸组织并压缩,以帮助脱氧核糖核酸与其他蛋白质进行交互作用,进而调节基因的转录。核糖核酸(缩写为RNA,即RibonucleicAcid),存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶,其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T。分类核糖核酸RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息传递过程中的桥梁。tRNA的功能是携带符合要求的氨基酸,以mRNA为模板,合成蛋白质。RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U尿嘧啶。其中,U尿嘧啶取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。mRNAmRNA的功能就是把DNA上的遗传信息精确无误地转录下来,然后再由mRNA的碱基顺序决定蛋白质的氨基酸顺序,完成基因表过程中的遗传信息传递过程。在真核生物中,转录形成的前体RNA中含有大量非编码序列,大约只有25%序列经加工成为mRNA,最后翻译为蛋白质。因为这种未经加工的前体mRNA(pre-mRNA)在分子大小上差别很大,所以通常称为不均一核RNA(heterogeneousnuclearRNA,hnRNA)。如果说mRNA是合成蛋白质的蓝图,则核糖体是合成蛋白质的工厂。但是,合成蛋白质的原材料--20种氨基酸与mRNA的碱基之间缺乏特殊的亲和力。因此,必须用一种特殊的RNA--转移RNA(transferRNA,tRNA)把氨基酸搬运到核糖体上,tRNA能根据mRNA的遗传密码依次准确地将它携带的氨基酸连结起来形成多肽链。每种氨基酸可与1-4种tRNA相结合,已知的tRNA的种类在40种以上。tRNAtRNA是分子最小的RNA,其分子量平均约为27000(25000-30000),由70到90个核苷酸组成。而且具有稀有碱基的特点,稀有碱基除假尿嘧啶核苷与次黄嘌呤核苷外,主要是甲基化了的嘌呤和嘧啶tRNA。这类稀有碱基一般是在转录后,经过特殊的修饰而成的。1969年以来,研究了来自各种不同生物,:如酵母、大肠杆菌、小麦、鼠等十几种tRNA的结构,证明它们的碱基序列都能折叠成三叶草形二级结构(图3-23),而且都具有如下的共性:①5"末端具有G(大部分)或C。②3"末端都以ACC的顺序终结。③有一个富有鸟嘌呤的环。④有一个反密码子环,在这一环的顶端有三个暴露的碱基,称为反密码(anticodon).反密码子可以与mRNA链上互补的密码子配对。⑤有一个胸腺嘧啶环。rRNA核糖体RNA(ribosomalRNA,rRNA)是组成核糖体的主要成分。核糖体是合成蛋白质的工厂。在大肠杆菌中,rRNA量占细胞总RNA量的75%-85%,而tRNA占15%,mRNA仅占3-5%。rRNA一般与核糖体蛋白质结合在一起,形成核糖体(ribosome),如果把rRNA从核糖体上除rRNA掉,核糖体的结构就会发生塌陷。原核生物的核糖体所含的rRNA有5S、16S及23S三种。S为沉降系数(sedimentationcoefficient),当用超速离心测定一个粒子的沉淀速度时,此速度与粒子的大小直径成比例。5S含有120个核苷酸,16S含有1540个核苷酸,而23S含有2900个核苷酸。而真核生物有4种rRNA,它们分子大小分别是5S、5.8S、18S和28S,分别具有大约120、160、1900和4700个核苷酸。rRNA是单链,它包含不等量的A与U、G与C,但是有广泛的双链区域。在双链区,碱基因氢键相连,表现为发夹式螺旋。rRNA在蛋白质合成中的功能尚未完全明了。但16S的rRNA3"端有一段核苷酸序列与mRNA的前导序列是互补的,这可能有助于mRNA与核糖体的结合。miRNAMicroRNAs(miRNAs)是在真核生物中发现的一类内源性的具有miRNA调控功能的非编码RNA,其大小长约20~25个核苷酸。成熟的miRNAs是由较长的初级转录物经过一系列核酸酶的剪切加工而产生的,随后组装进RNA诱导的沉默复合体,通过碱基互补配对的方式识别靶mRNA,并根据互补程度的不同指导沉默复合体降解靶mRNA或者阻遏靶mRNA的翻译。最近的研究表明miRNA参与各种各样的调节途径,包括发育、病毒防御、造血过程、器官形成、细胞增殖和凋亡、脂肪代谢等等。除了上述几种主要的RNA外还有一些其他RNA:小分子RNA(small RNA)存在于真核生物细胞核和细胞质中,它们的长度为100到300个碱基(酵母中最长的约1000个碱基)。多的每个细胞中可含有105 ~106 个这种RNA分子,少的则不可直接检测到, 它们由RNA聚合酶Ⅱ或RNA聚合酶Ⅲ所合成, 其中某些象mRNA一样可被加帽。small RNA主要有两种类型的小分子RNA:一类是snRNA(small nuclear RNA),存在于细胞核中;另一类是scRNA(small cytoplasmic RNA),存在于细胞质中。小分子RNA通常与蛋白质组成复合物, 在细胞的生命活动中起重要的作用, 。①snRNA:snRNA (smallnuclearRNA,小核RNA)。它是真核生物转录后加工过程中RNA剪接体(spilceosome)的主要成分。发现有五种snRNA,其长度在哺乳动物中约为100-215个核苷酸。snRNA一直存在于细胞核中,与40种左右的核内蛋白质共同组成RNA剪接体,在RNA转录后加工中起重要作用。某些snRNPs和剪接作用密切相关,它们分别与供体和受体剪接位点以及分支顺序相互补。其中位于核仁内的snRNA称为核小体RNA(small uncleolar RNA),参与rRNA前体的加工及核糖体亚基的组装。②scRNA:scRNA(small cytoplasmic RNA,细胞质小RNA)主要位于细胞质内,种类较多,参与蛋白质的合成和运输。SRP颗粒就是一种由一个7SRNA和六种蛋白质组成的核糖核蛋白体颗粒,主要功能是识别信号肽, 并将核糖体引导到内质网。端体酶RNA端体酶RNA(telomeraseRNA),它与染色体末端的复制有关。端体酶RNA反义RNA反义RNA(antisenseRNA),它参与基因表达的调控。上述各种RNA分子均为转录的产物,mRNA最后翻译为蛋白质,而rRNA、tRNA及snRNA等并不携带翻译为蛋白质的信息,其终产物就是RNA。核酶还有一种特别的RNA(其分类与上述RNA分类无关)--核酶核酶(ribozyme)一词用于描述具有催化活性的RNA, 即化学本质是核糖核酸(RNA), 却具有酶的催化功能。核酶的作用底物可以是不同的分子, 有些作用底物就是同一RNA分子中的某些部位。核酶的功能很多,有的能够切割RNA, 有的能够切割DNA, 有些还具有RNA 连接酶、磷酸酶等活性。与蛋白质酶相比,核酶的催化效率较低,是一种较为原始的催化酶。大多数核酶通过催化转磷酸酯和磷酸二酯键水解反应参与RNA自身剪切、加工过程,也具有特异性,甚至具有Km值。其发现是 科学家大肠杆菌RNaseP蛋白在切去部分后,在体外高浓度镁离子的情况下,留下的RNA部分(MIRNA)具有酶活性 。非编码RNA【新型生命暗物质】非编码RNA(核糖核酸),被称为生命体中"暗物质"。日前,中国科学技术大学单革教授实验室发现一类新型环状非编码RNA,并揭示了此类非编码RNA的功能和功能机理。成果发表在国际知名杂志《自然·结构和分子生物学》上。非编码RNA是一大类不编码蛋白质,但在细胞中起着调控作用的RNA分子。正如宇宙间存在着许多既看不到也感觉不到的"暗物质""暗能量"一样,在生命体这个"小宇宙"中,也存在这样的神秘"暗物质"-非编码RNA。越来越多的证据表明,一系列重大疾病的发生发展与非编码RNA调控失衡相关。环形RNA分子最近数年才引起研究人员注意,而此前的研究主要集中于线形RNA分子。单革教授实验室发现的新型环状非编码RNA,被命名为外显子-内含子环形RNA。在论文中,他们还对这类新型环状非编码RNA为何会成为环形而不是线形分子进行了研究,发现成环序列两端经常会有互补的重复序列存在2023-11-30 16:07:504
DNA和RNA的组成元素和碱基各是什么
DNA和RNA都是由C,H,O,N,P构成 N为含氮碱基里 P为磷酸里 DNA碱基:A腺嘌呤 G鸟嘌呤 C胞嘧啶 T胸腺嘧啶 RNA碱基:A腺嘌呤 G鸟嘌呤 C胞嘧啶 U尿嘧啶2023-11-30 16:07:581
组成DNA和RNA核苷酸种类有几种
组成DNA和RNA共有八种,DNA四种,RNA四种:一、DNA四种:1、腺嘌呤脱氧核糖核苷酸;2、鸟嘌呤脱氧核糖核苷酸;3、胞嘧啶脱氧核糖核苷酸;4、胸腺嘧啶脱氧核糖核苷酸。二、RNA四种:1、腺嘌呤核糖核苷酸;2、鸟嘌呤核糖核苷酸;3、胞嘧啶核糖核苷酸;4、尿嘧啶核糖核苷酸。核酸分为DNA和RNA两大类,核酸的基本组成单位是核苷酸。DNA的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸,每种脱氧核糖核苷酸由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含N碱基组成,而含N碱基有A、G、C、T四种。因此脱氧核糖核苷酸有四种;同样,组成RNA的核糖核苷酸也有四种。2023-11-30 16:08:083
DNA和RNA分别在哪个场所合成
对于真核生物来说,除了线粒体和叶绿体上的DNA外,染色体上的DNA是在细胞核中合成的,RNA也是在细胞核中合成的,是DNA分子转录的结果。2023-11-30 16:08:283
DNA和RNA的区别?
1、组成单位不同:DNA的组成单位是脱氧核苷酸,RNA的组成单位是核糖核苷酸,2、组成碱基不同:DNA的组成碱基是ATGC,RNA的组成碱基是AUGC3、组成五碳糖不同:DNA的组成五碳糖是脱氧核糖,RNA的组成五碳糖是核糖,4、空间结构不同:DNA是双螺旋结构,RNA一般是单链。5、功能不同:DNA是遗传物质,RNA一般在细胞中不作为遗传物质。2023-11-30 16:08:372
dna和rna杂交过程
DNA-RNA杂交是指将具有互补的碱基对的DNA单链与RNA单链混合,给与适当的温度条件和盐类浓度,则碱基间形成氢键,一如DNA双链一样,形成DNA-RNA双链。通过用适当的方法来测定双链的形成,就可以检查DNA与RNA间碱基排列的相同性。 DNA简介 DNA由脱氧核苷酸组成的大分子聚合物。脱氧核苷酸由碱基、脱氧核糖和磷酸构成。其中碱基有4种:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。 DNA分子结构中,两条多脱氧核苷酸链围绕一个共同的中心轴盘绕,构成双螺旋结构。脱氧核糖-磷酸链在螺旋结构的外面,碱基朝向里面。两条多脱氧核苷酸链反向互补,通过碱基间的氢键形成的碱基配对相连,形成相当稳定的组合。 脱氧核糖核酸(DNA)是生物细胞内携带有合成RNA和蛋白质所必需的遗传信息的一种核酸,是生物体发育和正常运作必不可少的生物大分子。 DNA中的核苷酸中碱基的排列顺序构成了遗传信息。该遗传信息可以通过转录过程形成RNA,然后其中的mRNA通过翻译产生多肽,形成蛋白质。 在细胞分裂之前,DNA复制过程复制了遗传信息,这避免了在不同细胞世代之间的转变中遗传信息的丢失。在真核生物中,DNA存在于细胞核内称为染色体的结构中。在没有细胞核的其它生物中,DNA要么存在于染色体中要么存在于其它组织(细菌有单环双链DNA分子,而病毒有DNA或RNA基因组)。在染色体中,染色质蛋白如组蛋白、共存蛋白和凝聚蛋白将DNA在一个有序的结构中。这些结构指导遗传密码和负责转录的蛋白质之间的相互作用,有助于控制基因的转录。2023-11-30 16:08:561
DNA和RNA的区别有哪些?
一、区别:1、DNA的组成碱基是ATGC,单位是脱氧核苷酸。RNA的组成碱基是AUGC,单位是核糖核苷酸。2、DNA是双螺旋结构,属于遗传物质。RNA一般是单链,不作为遗传物质。3、RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。4、与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。5、在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。6、RNA中的mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录,tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者,rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。二、DNA是高分子聚合物,DNA溶液为高分子溶液,具有很高的粘度,可被甲基绿染成绿色。DNA对紫外线(260nm)有吸收作用,利用这一特性,可以对DNA进行含量测定。当核酸变性时,吸光度升高,称为增色效应。三、相对而言其他的蛋白质则只能与特定的脱氧核糖核酸序列进行专一性结合。大多数关于此类蛋白质的研究集中于各种可调控转录作用的转录因子。这类蛋白质中的每一种,都能与特定的脱氧核糖核酸序列结合,进而活化或抑制位于启动子附近序列的基因转录作用。四、转录因子有两种作用方式,第一种可以直接或经由其他中介蛋白质的作用,而与负责转录的RNA聚合酶结合,再使聚合酶与启动子结合,并开启转录作用。第二种则与专门修饰组织蛋白的酵素结合于启动子上,使脱氧核糖核酸模板与聚合酶发生接触的难度改变。扩展资料:一、RNA:1、在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA、rRNA,以及mRNA。mRNA是依据DNA序列转录而成的蛋白质合成模板;tRNA是mRNA上遗传密码的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的部分,而核糖体是蛋白质合成的机械。2、细胞中还有许多种类和功能不一的小型RNA,像是组成剪接体(spliceosome)的snRNA,负责rRNA成型的snoRNA,以及参与RNAi作用的miRNA与siRNA等,可调节基因表达。而其他如I、II型内含子、RNase P、HDV、核糖体RNA等等都有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶。二、DNA:1、DNA(脱氧核糖核酸)是人身体内细胞的原子物质。每个原子有46个染色体,另外,男性的精子细胞和女性的卵子,各有23个染色体,当精子和卵子结合的时候。这46个原子染色体就制造一个生命,因此,每人从生父处继承一半的分子物质,而另一半则从生母处获得。2、DNA检验可弥补血清学方法的不足,故受到了法医物证学工作者的高度关注,近几年来,人类基因组研究的进展日新月异,而分子生物学技术也不断完善,随着基因组研究向各学科的不断渗透,这些学科的进展达到了前所未有的高度。参考资料:百度百科-RNA、百度百科-DNA2023-11-30 16:09:051
比较dna和rna结构的相同点和不同点
相同:1.都由一份一份核糖,一份碱基和一份磷酸组成.2.都含有磷酸二酯键.不同:1.DNA的为脱氧核糖,RNA的为核糖.2.DNA的碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、胸腺嘧啶,RNA的为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶、尿嘧啶.3.DNA为双链,RNA为单链.2023-11-30 16:09:361
核苷酸和DNA有什么区别?
DNA中含氮碱基为ATCG RNA中碱基为AUCG。RNA和DNA只有尿嘧啶和胸腺嘧啶区别,其余相同A腺嘌呤G鸟嘌呤C胞嘧啶T胸腺嘧啶U尿嘧啶密码子配对为A配对T(U) C,G配对。核酸分为两种即DNA和RNA。核酸的组成包括三部分 即碱基 磷酸 核糖(5碳糖) DNA即脱氧核糖核酸 RNA为核糖核酸。区别是5碳糖第二位碳原子是否脱氧.RNA连接的是羟基,DNA为氧原子。核酸是由核苷酸组成,根据四种碱基的不同 ,DNA又分为4种核苷酸,RNA也分为四种核苷酸。2023-11-30 16:09:431
DNA与RNA
DNA,全写为** 脱氧核糖核酸 ,和蛋白质一样,也是一种生物大分子,它的功能是 存储遗传信息 **。 其实DNA和蛋白质的组成原理有一些相似,DNA也是由一种小分子,脱氧核糖核 苷 酸构成的,简记为DN(这里没有A!),氨基酸有20种不同的R基团,所以有20种不同的氨基酸。对于DN来说,这样的体现差异的基团不再叫做R基团,而是有个特有的名字,叫做 碱基 。DN上的碱基只有四种,记作A,T,C,G。 再用一个比喻来说明:有一排** 外星人 **小人,手拉手站在一起,他们的身体和双手都一模一样,只有脑袋不同,而这些不同的脑袋也只有四种。至此为止,这一排DN小人和昨天的氨基酸小人很相似(不同的是氨基酸小人有20种脑袋)。这里要注意一下,我说的相似是指原理上相似(人类小人可以手拉手站一排,外星人小人也可以手拉手站一排,但是你不能说人类小人和外星人小人的手是一样的)。 接下来就是外星人小人的独特之处了,他们的四种脑袋(四种碱基A,T,C,G),存在一种有趣的特性,A和T会互相吸引,C和G会互相吸引。这样一来, 两条 相互对应的队伍就会吸引在一起。假设有一条队伍AGACTTA,就可以和TCTGAAT吸引在一起。这就是DNA的 双螺旋结构 。见下图: 至于RNA,全写为核糖核酸,在生命体合成蛋白质过程中起到了 桥梁 的作用,之后再谈这一点。先谈谈RNA的结构。结构上,RNA和DNA比较相似,区别在于RNA是 单链 的,其中的碱基也不再是A,T,C,G,而是A, U ,C,G,也就是说,一共有 五种 碱基,其中的A,C,G存在于DNA和RNA中,而T只存在于DNA中,U只存在于RNA中。 这里突然想起来一件事,今年回老家的时候,听爷爷说“XX中含有 嘌呤 ,不能多吃”。平时也经常听到“XX含有XX化学物质,不能吃“这样的话,我一直感到十分不解。没错,高嘌呤会导致尿酸升高,可能引起痛风,我也不是说不用注意饮食。我的感觉是, 化学物质 这个词被过分妖魔化了。公众经常谈化学色变,听到任何 复杂 的化学式或者词汇本能地抗拒,谁之过? 为什么会想到 嘌呤 这个东西呢?因为五种碱基的全写是这样的: 还有一个有趣的事实:腺 嘌呤 以前也称为 维生素B4 ,是不是听起来 “健康” 了许多呢? DNA复制的过程比较好理解:在一定条件的作用下,一条双链DNA逐渐打开,还记得吸在一起的两排外星人小人吗,他们从一端开始,逐渐打开,然后相对应的小人一个一个再吸引上来,以此往下直到结束,两排外星人小人就变成了四排,也就是两条双链DNA。这里可能表达的不太清楚,不过这张图应该能很清晰地说明这个过程。 一句话总结就是: 转录过程把DNA上的遗传信息传递到了信使RNA上 。 翻译是这三个过程中相对最复杂,最精妙的一种。如此精巧的机制,世上最高超的钟表匠也只能自叹不如。 先介绍一种神奇的分子:转运RNA,和信使RNA不同,这种RNA承担了 转运 的功能。如果把DNA比作 工程师 ,信使RNA比作 工头 ,那么转运RNA就是 “搬砖的” 。工程师可以将技术代代相传(DNA复制),但工头只会照搬工程师的指令(转录),至于搬砖的,只会照着工头从工程师那复制来的指令,让他搬哪就搬哪。马上就会看到,这个“搬砖的”的比喻,在这里是十分恰当的。 还记得砖是什么吗?在这个比喻中,砖仍然是不同的氨基酸,这些砖共有20种。至于我们的搬砖工人,他们干活的方式有些特殊,这些工人也分为20种,每种工人负责一种砖,而且每个工人都能非常准确的识别出自己该负责的砖(更确切地说,他们只能“看见”自己负责的砖,其它的砖一律视而不见)。 好了,开始干活,先看一眼工头布置的任务:要在位置1放下砖块8,好,工人8背着砖块8放在位置1。接下来,位置2应该放下砖块14,工人14背着砖块14放在位置2,位置3应该放下砖块2,工人2背着砖块2放在位置3…… 以此操作下去,一面墙就砌好了,其实这个过程中还需要一个刷水泥的来把砖粘合,细胞中也确实有类似功能的细胞器(核糖体),不过不是我们讨论的内容了。 经过翻译,一条肽链就合成了,再经过一系列加工,蛋白质就成功合成了! 为保证严谨,再描述一下实际的情况。每一个氨基酸都有一个对应的 密码子 ,密码子由三个碱基形成的序列组成。比如说CUU代表亮氨酸,GCU代表丙氨酸。每个转运RNA同时携带着自己的氨基酸和一组 反密码子 ,转运RNA在信使RNA上附近移动,当反密码子与信使RNA上的密码子符合时,转运RNA在这个位置停留,核糖体移动到下一个位置,下一个转运RNA到达下一个位置后,两个转运RNA携带的氨基酸相互连接,然后前一个转运RNA从信使RNA上脱离,后一个转运RNA继续等待下一个转运RNA到来。确实很拗口,所以还是接受搬砖工人的版本吧。 还是那个比喻,DNA作为总工程师,在指导蛋白质合成的同时,向“弟子”传递自己的技术。2023-11-30 16:09:501
DNA和RNA有什么相同点
DNA和RNA相同点:1、元素相同,组成元素认为都是CHONP。2、成分相同,都含有五碳糖、磷酸。DNA和RNA不同点:1、分布不同,即DNA主要在细胞核内,RNA主要在细胞质中。2、数量不同,DNA是由两条脱氧核苷酸链组成,RNA只有一条核糖核苷酸链组成。3、它们的核糖不同,前者是脱氧核糖,后者是核糖。4、DNA是双螺旋结构,RNA是单螺旋结构的。5、结构上看,DNA是双螺旋结构,即双链,RNA则一般为单链。6、碱基的不同,前者为A、T、C、G,后者为A、U、C、G。扩展资料:所有DNA功能都取决于其与特定蛋白质的相互作用。这些相互作用可以是非特异性的,也可以是极其特异性的。还有许多可以结合DNA的酶,其中,在DNA转录和复制中复制DNA序列的聚合酶特别重要。在碱性氨基酸残基上所发生的化学修饰有甲基化、磷酸化与乙酰化等,这些化学作用可使DNA与组织蛋白之间的作用强度发生变化,进而使DNA与转录因子接触的难易度改变,影响转录作用的速率。其他位于染色体内的非专一性DNA结合蛋白,还包括一种能优先与DNA结合,并使其扭曲的高移动性群蛋白。这类蛋白质可以改变核小体的排列方式,产生更复杂的染色质结构。2023-11-30 16:09:582
DNA和RNA的区别是什么 ?
RNA与DNA最重要的区别一是RNA只有一条链,二是它的碱基组成与DNA的不同,RNA没有碱基T(胸腺嘧啶),而有碱基U(尿嘧啶)。所以导致他们有以下性质上的不同。 1.两性解离:DNA无,只有酸解离,碱基被屏蔽(在分子内部形成了H键)。RNA有,有PI。 2.粘度大:DNA;RNA,粘度由分子长度/直径决定,DNA为线状分子,RNA为线团。 3.碱的作用:DNA耐碱RNA易被碱水解。 4.显色反应: 鉴别DNA和RNA+浓HCl RNA ------→ 绿色化合物 DNA ------→ 蓝紫色化合物苔黑酚 二苯胺啡啶溴红(荧光染料)和溴嘧啶都可对DNA染色,原理是卡在分子中,DNA的离心和电泳显色可用它们。 DNA和RNA的鉴别染色 利用吖啶橙的变色特性可鉴别DNA和RNA。吖啶橙作为一种荧光染料已被用于染色固定,非固定细胞核酸,或作溶酶体的一种标记。观察死亡细胞荧光变色性变化以及区别分裂细胞和静止细胞群体。虽然测定DNA和RNA含量时较难获得好的重复性结果,但该方法已被许多实验室广泛采用。 5.溶解性:都溶于水而不溶于乙醇,因此,常用乙醇来沉淀溶液中的DNA和RNA。DNA溶于苯酚而RNA不溶,故可用苯酚来沉淀RNA。 6.紫外吸收:核酸的λm=260nm,碱基展开程度越大,紫外吸收就越厉害。当A=1时,DNA:50ug/ml,RNA和单链DNA:40ug/ml,寡核苷酸:20ug/ml。用A260/A280还可来表示核酸的纯度。 7.沉降速度:对于拓扑异构体(核苷酸数目相同的核酸),其沉降速度从达到小依次为:RNA ; 超螺旋DNA > 解链环状DNA ; 松弛环状DNA ; 线形DNA也就是在离心管中最上层是线形DNA,最下面是RNA。 8.电泳:核苷酸、核酸均可以进行电泳,泳动速度主要由分子大小来决定,因此,电泳是测定核酸分子量的好方法。 9.DNA分子量测定最直接的方法:用适当浓度的EB(溴嘧啶)染色DNA,可以将其他形式的DNA变成线形DNA,用电镜测出其长度,按B-DNA模型算出bp数,根据核苷酸的平均分子量就可计算出DNA的分子量。2023-11-30 16:10:229
dna和rna区别是什么?
dna和rna区别为:组成五碳糖不同、组成碱基不同、组成单位不同。一、组成五碳糖不同1、dna:DNA的组成五碳糖是脱氧核糖。2、rna:RNA的组成五碳糖是核糖。二、组成碱基不同1、dna:DNA的组成碱基是ATGC。2、rna:RNA的组成碱基是AUGC。三、组成单位不同1、dna:dna的组成单位是脱氧核苷酸。2、rna:rna的组成单位是核糖核苷酸。2023-11-30 16:10:473
DNA和RNA是什么
【DNA简介】 脱氧核糖核酸(DNA,为英文Deoxyribonucleic acid的缩写),又称去氧核糖核酸,是染色体的主要化学成分,同时也是组成基因的材料。有时被称为“遗传微粒”,因为在繁殖过程中,父代把它们自己DNA的一部分复制传递到子代中,从而完成性状的传播。原核细胞的染色体是一个长DNA分子。真核细胞核中有不止一个染色体,每个染色体也只含一个DNA分子。不过它们一般都比原核细胞中的DNA分子大而且和蛋白质结合在一起。DNA分子的功能是贮存决定物种性状的几乎所有蛋白质和RNA分子的全部遗传信息;编码和设计生物有机体在一定的时空中有序地转录基因和表达蛋白完成定向发育的所有程序;初步确定了生物独有的性状和个性以及和环境相互作用时所有的应激反应.除染色体DNA外,有极少量结构不同的DNA存在于真核细胞的线粒体和叶绿体中。DNA病毒的遗传物质也是DNA。http://baike.baidu.com/view/758.html核糖核酸(简称RNA) RiboNucleic Acid 由至少几十个核糖核苷酸通过磷酸二酯键连接而成的一类核酸,因含核糖而得名,简称RNA。RNA普遍存在于动物、植物、微生物及某些病毒和噬菌体内。RNA和蛋白质生物合成有密切的关系。在RNA病毒和噬菌体内,RNA是遗传信息的载体。RNA一般是单链线形分子;也有双链的如呼肠孤病毒RNA;环状单链的如类病毒RNA;1983年还发现了有支链的RNA分子。 http://baike.baidu.com/view/759.html2023-11-30 16:11:272
核酸和DNA、RNA是什么关系?
关系就是:核酸包括DNA和RNA两种。DNA:脱氧核糖核酸;RNA:核糖核酸。它们都是核酸。2023-11-30 16:12:101
dna和rna的主要区别是什么?
1.DNA的基本单位是脱氧核糖核苷酸,RNA的基本单位是核糖核苷酸2.DNA是双链双螺旋结构,RNA是单链3.DNA的碱基有A,G,C,T,RNA的碱基有A,G,C,U4.DNA主要分布于细胞核中,RNA主要分布于细胞质中5.用甲基绿吡罗红混合染液染色时,DNA呈绿色,RNA呈红色2023-11-30 16:12:341
DNA和rna有什么区别?
一、DNA与RNA在化学组成上的区别:1、RNA中的五碳糖不是脱氧核糖,而是核糖;2、构成RNA的四种碱基略有差别,RNA中是以尿嘧啶U代替了DNA中的胸腺嘧啶T;二、结构和功能的不同:DNA是双链分子,RNA是单链分子;它们的功能不同:DNA是控制RNA的合成;而RNA有3种:核糖体RNA即rRNA,它与蛋白质共同构成了核糖体;信使RNA即mRNA,由DNA转录而来,其上有氨基酸的密码子,所以要到核糖体去翻译蛋白质;转运RNA即tRNA,它有反密码子,在翻译过程中与mRNA上的密码子进行互补配对,从而携带相应的氨基酸,以保证翻译过程的准确性。DNA和RNA的联系:DNA是遗传物质的载体,也就是细胞核内的染色体就是由DNA主要组成,DNA是由四种碱基构成,ATGC。RNA是负责翻译蛋白质的,DNA在逆转录酶的作用下合互补的RNA,RNA也由四种碱基组成,AUGC,也就是说在RNA中,U代替了DNA中的T。 中心法则:DNA~RNA~蛋白质,三者的关系。DNA在表达时先根据碱基互补配对原则配成信使RNA,再由信使RNA根据碱基互补配对原则通过转录RNA,完成翻译工作,合成肽链,用于合成蛋白质,从而表达出基因。2023-11-30 16:12:531
dna和rna有什么区别?
1、DNA和RNA同属于核酸。2、RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。3、RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U尿嘧啶。其中,U尿嘧啶取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。扩展资料1、核酸的种类核酸大分子可分为两类:脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),在蛋白质的复制和合成中起着储存和传递遗传信息的作用。核酸不仅是基本的遗传物质,而且在蛋白质的生物合成上也占重要位置,所以在生长、遗传、变异等一系列重大生命现象中起决定性的作用。2、核酸的应用核酸在实践应用方面有极重要的作用,现已发现近2000种遗传性疾病都和DNA结构有关。如人类镰刀形红血细胞贫血症是由于患者的血红蛋白分子中一个氨基酸的遗传密码发生了改变,白化病患者则是DNA分子上缺乏产生促黑色素生成的酪氨酸酶的基因所致。70年代以来兴起的遗传工程,使人们可用人工方法改组DNA,从而有可能创造出新型的生物品种。参考资料来源:百度百科-DNA参考资料来源:百度百科-RNA参考资料来源:百度百科-核酸2023-11-30 16:13:052
DNA与RNA的区别
一、区别:1、DNA的组成碱基是ATGC,单位是脱氧核苷酸。RNA的组成碱基是AUGC,单位是核糖核苷酸。2、DNA是双螺旋结构,属于遗传物质。RNA一般是单链,不作为遗传物质。3、RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。4、与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。5、在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。6、RNA中的mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录,tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者,rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。二、DNA是高分子聚合物,DNA溶液为高分子溶液,具有很高的粘度,可被甲基绿染成绿色。DNA对紫外线(260nm)有吸收作用,利用这一特性,可以对DNA进行含量测定。当核酸变性时,吸光度升高,称为增色效应。三、相对而言其他的蛋白质则只能与特定的脱氧核糖核酸序列进行专一性结合。大多数关于此类蛋白质的研究集中于各种可调控转录作用的转录因子。这类蛋白质中的每一种,都能与特定的脱氧核糖核酸序列结合,进而活化或抑制位于启动子附近序列的基因转录作用。四、转录因子有两种作用方式,第一种可以直接或经由其他中介蛋白质的作用,而与负责转录的RNA聚合酶结合,再使聚合酶与启动子结合,并开启转录作用。第二种则与专门修饰组织蛋白的酵素结合于启动子上,使脱氧核糖核酸模板与聚合酶发生接触的难度改变。扩展资料:一、RNA:1、在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA、rRNA,以及mRNA。mRNA是依据DNA序列转录而成的蛋白质合成模板;tRNA是mRNA上遗传密码的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的部分,而核糖体是蛋白质合成的机械。2、细胞中还有许多种类和功能不一的小型RNA,像是组成剪接体(spliceosome)的snRNA,负责rRNA成型的snoRNA,以及参与RNAi作用的miRNA与siRNA等,可调节基因表达。而其他如I、II型内含子、RNase P、HDV、核糖体RNA等等都有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶。二、DNA:1、DNA(脱氧核糖核酸)是人身体内细胞的原子物质。每个原子有46个染色体,另外,男性的精子细胞和女性的卵子,各有23个染色体,当精子和卵子结合的时候。这46个原子染色体就制造一个生命,因此,每人从生父处继承一半的分子物质,而另一半则从生母处获得。2、DNA检验可弥补血清学方法的不足,故受到了法医物证学工作者的高度关注,近几年来,人类基因组研究的进展日新月异,而分子生物学技术也不断完善,随着基因组研究向各学科的不断渗透,这些学科的进展达到了前所未有的高度。参考资料:百度百科-RNA、百度百科-DNA2023-11-30 16:13:238
dna与rna的区别是什么?
一、区别:1、DNA的组成碱基是ATGC,单位是脱氧核苷酸。RNA的组成碱基是AUGC,单位是核糖核苷酸。2、DNA是双螺旋结构,属于遗传物质。RNA一般是单链,不作为遗传物质。3、RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。4、与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。5、在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。6、RNA中的mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录,tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者,rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。二、DNA是高分子聚合物,DNA溶液为高分子溶液,具有很高的粘度,可被甲基绿染成绿色。DNA对紫外线(260nm)有吸收作用,利用这一特性,可以对DNA进行含量测定。当核酸变性时,吸光度升高,称为增色效应。三、相对而言其他的蛋白质则只能与特定的脱氧核糖核酸序列进行专一性结合。大多数关于此类蛋白质的研究集中于各种可调控转录作用的转录因子。这类蛋白质中的每一种,都能与特定的脱氧核糖核酸序列结合,进而活化或抑制位于启动子附近序列的基因转录作用。四、转录因子有两种作用方式,第一种可以直接或经由其他中介蛋白质的作用,而与负责转录的RNA聚合酶结合,再使聚合酶与启动子结合,并开启转录作用。第二种则与专门修饰组织蛋白的酵素结合于启动子上,使脱氧核糖核酸模板与聚合酶发生接触的难度改变。扩展资料:一、RNA:1、在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA、rRNA,以及mRNA。mRNA是依据DNA序列转录而成的蛋白质合成模板;tRNA是mRNA上遗传密码的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的部分,而核糖体是蛋白质合成的机械。2、细胞中还有许多种类和功能不一的小型RNA,像是组成剪接体(spliceosome)的snRNA,负责rRNA成型的snoRNA,以及参与RNAi作用的miRNA与siRNA等,可调节基因表达。而其他如I、II型内含子、RNase P、HDV、核糖体RNA等等都有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶。二、DNA:1、DNA(脱氧核糖核酸)是人身体内细胞的原子物质。每个原子有46个染色体,另外,男性的精子细胞和女性的卵子,各有23个染色体,当精子和卵子结合的时候。这46个原子染色体就制造一个生命,因此,每人从生父处继承一半的分子物质,而另一半则从生母处获得。2、DNA检验可弥补血清学方法的不足,故受到了法医物证学工作者的高度关注,近几年来,人类基因组研究的进展日新月异,而分子生物学技术也不断完善,随着基因组研究向各学科的不断渗透,这些学科的进展达到了前所未有的高度。参考资料:百度百科-RNA、百度百科-DNA2023-11-30 16:14:001
DNA和RNA的区别?
RNA(核糖核酸),是存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一、组成的区别:1、RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶。2、DNA 分子巨大,由核苷酸组成。核苷酸的含氮碱基为A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶及T胸腺嘧啶;戊糖为脱氧核糖。二、分类的区别:1、RNA可分为:mRNA:在蛋白分子合成过程中,作为“信使”分子,将基因组DNA的遗传信息(即碱基排列顺序)传递至核糖体,使核糖体能够以其碱基排列顺序掺入互补配对的tRNA分子,进而合成正确的肽链,实现遗传信息向蛋白质分子的转化。tRNA:把氨基酸搬运到核糖体上,tRNA能根据mRNA的遗传密码,依次准确地将它携带的氨基酸,掺入正在合成的肽链中,实现肽链的延伸。与正在进行翻译的mRNA结合,而后rRNA将各个氨基酸残基通过肽键连接成肽链进而构成蛋白质分子。rRNA:一般与核糖体蛋白质结合在一起,形成核糖体。2、DNA可分为:单链DNA:大部分DNA以双螺旋结构存在,但一经热或碱处理就会变为单链状态。单链DNA就是指以这种状态存在的DNA。单链DNA在分子流体力学性质、吸收光谱、碱基反应性质等方面都和双链DNA不同。闭环DNA:没有断口的双链环状DNA,亦称为超螺旋DNA。由于具有螺旋结构的双链各自闭合,结果使整个DNA分子进一步旋曲而形成三级结构。从细胞中提取出来的质粒或病毒DNA都含有闭环和开环这二种分子。模板DNA:可以是单链分子,也可以是双链分子,可以是线状分子,也可以是环状分子(线状分子比环状分子的扩增效果稍好)。互补DNA:构成基因的双链DNA分子用一条单链作为模板,转录产生与其序列互补的信使RNA分子,然后在反转录酶的作用下,合成一条与mRNA序列互补的单链DNA,最后再以单链DNA为模板合成另一条与其互补的单链DNA,两条互补的单链DNA分子组成一个双链cDNA分子。三、功能的区别:1、RNA的功能:mRNA是依据DNA序列转录而成的蛋白质合成模板;tRNA是mRNA上遗传密码的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的部分,而核糖体是蛋白质合成的机械。细胞中还有许多种类和功能不一的小型RNA,可调节基因表达。而其他如I、II型内含子、RNase P、HDV、核糖体RNA等等都有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶。2、DNA的功能:DNA有传递遗传信息的功能,而蛋白质则是由 DNA的指令合成的。鉴定亲子关系用得最多的是DNA分型鉴定。人的血液、毛发、唾液、口腔细胞等都可以用于用亲子鉴定,十分方便。DNA是人身体内细胞的原子物质。每个原子有46个染色体,另外,男性的精子细胞和女性的卵子,各有23个染色体,当精子和卵子结合的时候。这46个原子染色体就制造一个生命,因此,每人从生父处继承一半的分子物质,而另一半则从生母处获得。2023-11-30 16:14:121
DNA和RNA的区别
区别一、组成单位不同:DNA的组成单位是脱氧核苷酸;RNA的组成单位是核糖核苷酸。区别二、分布位置不同:DNA主要在细胞核;RNA主要在细胞质。区别三、含有碱基不同:DNA的组成碱基是ATGC:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C),特有的是胸腺嘧啶(T);RNA的组成碱基是AUGC:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)和胞嘧啶(C),特有是尿嘧啶。区别四、组成五碳糖不同:DNA的组成五碳糖是脱氧核糖;RNA的组成五碳糖是核糖。区别五、功能不同:DNA是遗传物质;RNA一般在细胞中不作为遗传物质。区别六、空间结构不同:DNA是双螺旋结构;RNA一般是单链。最早分离出DNA的弗雷德里希·米歇尔是一名瑞士医生,他在1869年从废弃绷带里所残留的脓液中,发现一些只有显微镜可观察的物质。由于这些物质位于细胞核中,因此米歇尔称之为“核素”(nuclein)。到了1919年,菲巴斯·利文进一步辨识出组成DNA的碱基、糖类以及磷酸核苷酸单元,他认为DNA可能是许多核苷酸经由磷酸基团的联结,而串联在一起。不过他所提出概念中,DNA长链较短,且其中的碱基是以固定顺序重复排列。1937年,威廉·阿斯特伯里完成了第一张X光绕射图,阐明了DNA结构的规律性。参考资料来源:百度百科——脱氧核糖核酸参考资料来源:百度百科——核糖核酸2023-11-30 16:14:2110
什么是DNA和RNA?
分类: 教育/科学 >> 升学入学 >> 高考 解析: DNA(脱氧核糖核酸)是核酸的一类,双分子螺旋结构,通过互补基因配对合成。 RNA(核糖核酸)单分子结构,某些病毒的基因遗传物质是RNA,疯牛病病毒为RNA(朊病毒) 但高等动物的遗传物质通常都是DNA2023-11-30 16:15:421
RNA是什么?和DNA有什么区别
RNA(核糖核酸),是存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。与DNA的区别:一、组成的区别:1、RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶。2、DNA分子巨大,由核苷酸组成。核苷酸的含氮碱基为A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶及T胸腺嘧啶;戊糖为脱氧核糖。二、分类的区别:1、RNA可分为:mRNA:在蛋白分子合成过程中,作为“信使”分子,将基因组DNA的遗传信息(即碱基排列顺序)传递至核糖体,使核糖体能够以其碱基排列顺序掺入互补配对的tRNA分子,进而合成正确的肽链,实现遗传信息向蛋白质分子的转化。tRNA:把氨基酸搬运到核糖体上,tRNA能根据mRNA的遗传密码,依次准确地将它携带的氨基酸,掺入正在合成的肽链中,实现肽链的延伸。与正在进行翻译的mRNA结合,而后rRNA将各个氨基酸残基通过肽键连接成肽链进而构成蛋白质分子。rRNA:一般与核糖体蛋白质结合在一起,形成核糖体。2、DNA可分为:单链DNA:大部分DNA以双螺旋结构存在,但一经热或碱处理就会变为单链状态。单链DNA就是指以这种状态存在的DNA。单链DNA在分子流体力学性质、吸收光谱、碱基反应性质等方面都和双链DNA不同。闭环DNA:没有断口的双链环状DNA,亦称为超螺旋DNA。由于具有螺旋结构的双链各自闭合,结果使整个DNA分子进一步旋曲而形成三级结构。从细胞中提取出来的质粒或病毒DNA都含有闭环和开环这二种分子。模板DNA:可以是单链分子,也可以是双链分子,可以是线状分子,也可以是环状分子(线状分子比环状分子的扩增效果稍好)。互补DNA:构成基因的双链DNA分子用一条单链作为模板,转录产生与其序列互补的信使RNA分子,然后在反转录酶的作用下,合成一条与mRNA序列互补的单链DNA,最后再以单链DNA为模板合成另一条与其互补的单链DNA,两条互补的单链DNA分子组成一个双链cDNA分子。三、功能的区别:1、RNA的功能:mRNA是依据DNA序列转录而成的蛋白质合成模板;tRNA是mRNA上遗传密码的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的部分,而核糖体是蛋白质合成的机械。细胞中还有许多种类和功能不一的小型RNA,可调节基因表达。而其他如I、II型内含子、RNaseP、HDV、核糖体RNA等等都有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶。2、DNA的功能:DNA有传递遗传信息的功能,而蛋白质则是由DNA的指令合成的。鉴定亲子关系用得最多的是DNA分型鉴定。人的血液、毛发、唾液、口腔细胞等都可以用于用亲子鉴定,十分方便。DNA是人身体内细胞的原子物质。每个原子有46个染色体,另外,男性的精子细胞和女性的卵子,各有23个染色体,当精子和卵子结合的时候。这46个原子染色体就制造一个生命,因此,每人从生父处继承一半的分子物质,而另一半则从生母处获得。参考资料来源:百度百科-核糖核酸参考资料来源:百度百科-脱氧核糖核酸2023-11-30 16:15:511
dna和rna有何区别?
DNA和RNA主要区别有:1、组成单位不同:DNA的组成单位是脱氧核苷酸,RNA的组成单位是核糖核苷酸。2、组成碱基不同:DNA的组成碱基是ATGC,RNA的组成碱基是AUGC。3、组成五碳糖不同:DNA的组成五碳糖是脱氧核糖,RNA的组成五碳糖是核糖。4、空间结构不同:DNA是双螺旋结构,RNA一般是单链。5、功能不同:DNA是遗传物质,RNA一般在细胞中不作为遗传物质。DNA和RNA的共同点:1、都含有磷酸和鸟嘌呤、腺嘌呤、胞嘧啶。2、组成是相似的,都有一分子的磷酸、一分子的五碳糖、一分子的碱基组成。扩展资料:脱氧核糖核酸是分子结构复杂的有机化合物。作为染色体的一个成分而存在于细胞核内。功能为储藏遗传信息。DNA 分子巨大,由核苷酸组成。核苷酸的含氮碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶及胸腺嘧啶;戊糖为脱氧核糖。1953 年美国的沃森、英国的克里克与韦尔金斯描述了 DNA 的结构:由一对多核苷酸链围绕一个共同的中心轴盘绕构成。糖 -磷酸链在螺旋形结构的外面,碱基朝向里面。两条多核苷酸链通过碱基间的氢键相连,形成相当稳定的组合。核糖核酸,存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶,其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T。参考链接:百度百科-脱氧核糖核酸百度百科-核糖核酸2023-11-30 16:15:571
RNA和DNA的区别是什么?
区别:1、DNA的组成碱基是ATGC,单位是脱氧核苷酸。RNA的组成碱基是AUGC,单位是核糖核苷酸。2、DNA是双螺旋结构,属于遗传物质。RNA一般是单链,不作为遗传物质。3、RNA是以DNA的一条链为模板,以碱基互补配对原则,转录而形成的一条单链,主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。4、与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。5、在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。6、RNA中的mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录,tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者,rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。2023-11-30 16:16:331
DNA与RNA是什么关系?
不同的核酸的核苷酸序列不同,所蕴含的遗传信息也就有所不同。因此,核酸的功能可以简单概括为:①携带遗传信息,②控制遗传、变异和蛋白质合成。而结合必相关知识,可以进一步具体化:1.DNA的功能:绝大部分生物的遗传物质,通过控制蛋白质的合成控制生物的性状。2.RNA的功能:①作为某些病毒的遗传物质;②作为酶,具有催化作用;③mRNA:翻译的直接模板;④tRNA:识别和运输氨基酸;⑤rRNA:组成核糖体。2023-11-30 16:16:412
dna和rna在组成上有何异同点
dna和rna在组成上有何异同点如下:1、组成不同DNA和RNA具有不同种类的碱基和核糖。DNA是由核苷酸组成,核苷酸的含氮碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶及胸腺嘧啶;戊糖为脱氧核糖。而RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子,一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶,其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T。2、结构不同DNA的骨架是由磷酸与糖类基团交互排列而成,磷酸基团上的两个氧原子分别接在五碳糖的3号及5号碳原子上,形成磷酸双酯键。这种两侧不对称的共价键位置,使每一条脱氧核糖核酸长链皆具方向性。双螺旋中的两股核苷酸互以相反方向排列,因此DNA为双螺旋结构的长链聚合物。与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。3、功能不同DNA是生命体重要的遗传物质,DNA通过复制、遗传密码进行遗传信息的传递,也用于细胞工程蓝图的基因以及基因表达的调控。常见的功能有DNA复制、转录等。而RNA主要用来进行DNA的转录和翻译。mRNA是依据DNA序列转录而成的蛋白质合成模板;tRNA是mRNA上遗传密码的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的部分,而核糖体是蛋白质合成的机械。4、遗传配对规则不同DNA的碱基配对原则为A与T配对,C与G配对;而RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。2023-11-30 16:16:581
DNA和RNA的区别
1、结构不同 DNA是双螺旋结构。 RNA是单链结构。 2、分布不同 DNA主要分布在细胞核中。 RNA主要分布在细胞质中。 3、功能不同 DNA是分子结构复杂的有机化合物,功能为储藏遗传信息。 RNA主要功能是实现遗传信息在蛋白质上的表达,是遗传信息向表型转化过程中的桥梁。 脱氧核糖核酸是一种由核苷酸重复排列组成的长链聚合物,宽度约22到24埃(2.2到2.4纳米),每一个核苷酸单位则大约长3.3埃(0.33纳米)。 整个脱氧核糖核酸聚合物中,可能含有数百万个相连的核苷酸。例如人类细胞中最大的1号染色体中,就有2亿2千万个碱基对。通常在生物体内,脱氧核糖核酸并非单一分子,而是形成两条互相配对并紧密结合,且如藤蔓般地缠绕成双螺旋结构的分子。 每个核苷酸分子的其中一部分会相互连结,组成长链骨架;另一部分称为碱基,可使成对的两条脱氧核糖核酸相互结合。所谓核苷酸,是指一个核苷加上一个或多个磷酸基团,核苷则是指一个碱基加上一个糖类分子。2023-11-30 16:17:301
DNA是什么结构,RNA又是什么结构?
1、DNA是双螺旋结构,RNA是单链结构2、DNA的基本单位为脱氧核糖核酸,RNA的基本单位为核糖核酸3、DNA只有酸解离,RNA具有两性解离4、DNA的主要功能是长期性的资讯储存,可比喻为“蓝图”或“食谱”。其中包含的指令,是建构细胞内其他的化合物,如蛋白质与RNA所需。5、DNA是一种长链聚合物,组成单位称为核苷酸,而糖类与磷酸分子借由酯键相连,组成其长链骨架。每个糖分子都与四种碱基里的其中一种相接,这些碱基沿着DNA长链所排列而成的序列,可组成遗传密码,是蛋白质氨基酸序列合成的依据。读取密码的过程称为转录,是根据DNA序列复制出一段称为RNA的核酸分子。多数RNA带有合成蛋白质的讯息,另有一些本身就拥有特殊功能,例如rRNA、snRNA与siRNA。6、在细胞内,DNA能组织成染色体结构,整组染色体则统称为基因组。染色体在细胞分裂之前会先行复制,此过程称为DNA复制。对真核生物,如动物、植物及真菌而言,染色体是存放于细胞核内;对于原核生物而言,如细菌,则是存放在细胞质中的类核里。7、RNA即核糖核酸,在所有细胞内,贮存于DNA中的遗传信息都指导着蛋白质的合成。在所有的细胞中,遗传信息都是通过RNA传递的。DNA的信息由信使RNA转录,并被转移到称为核糖体的结构上。扩展资料脱氧核糖核酸是分子结构复杂的有机化合物。作为染色体的一个成分而存在于细胞核内。功能为储藏遗传信息。DNA 分子巨大,由核苷酸组成。核苷酸的含氮碱基为腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶及胸腺嘧啶;戊糖为脱氧核糖。1953 年美国的沃森(James Dewey Watson)、英国的克里克与韦尔金斯描述了 DNA 的结构:由一对多核苷酸链围绕一个共同的中心轴盘绕构成。糖 -磷酸链在螺旋形结构的外面,碱基朝向里面。两条多核苷酸链通过碱基间的氢键相连,形成相当稳定的组合。核糖核酸(缩写为RNA,即Ribonucleic Acid),存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤、G鸟嘌呤、C胞嘧啶、U尿嘧啶,其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T。参考资料:百度百科-脱氧核糖核酸;百度百科-核糖核酸2023-11-30 16:17:391
dna与rna的区别?
一、DNA与RNA在化学组成上的区别:1、RNA中的五碳糖不是脱氧核糖,而是核糖;2、构成RNA的四种碱基略有差别,RNA中是以尿嘧啶U代替了DNA中的胸腺嘧啶T;二、结构和功能的不同:DNA是双链分子,RNA是单链分子;它们的功能不同:DNA是控制RNA的合成;而RNA有3种:核糖体RNA即rRNA,它与蛋白质共同构成了核糖体;信使RNA即mRNA,由DNA转录而来,其上有氨基酸的密码子,所以要到核糖体去翻译蛋白质;转运RNA即tRNA,它有反密码子,在翻译过程中与mRNA上的密码子进行互补配对,从而携带相应的氨基酸,以保证翻译过程的准确性。DNA和RNA的联系:DNA是遗传物质的载体,也就是细胞核内的染色体就是由DNA主要组成,DNA是由四种碱基构成,ATGC。RNA是负责翻译蛋白质的,DNA在逆转录酶的作用下合互补的RNA,RNA也由四种碱基组成,AUGC,也就是说在RNA中,U代替了DNA中的T。 中心法则:DNA~RNA~蛋白质,三者的关系。DNA在表达时先根据碱基互补配对原则配成信使RNA,再由信使RNA根据碱基互补配对原则通过转录RNA,完成翻译工作,合成肽链,用于合成蛋白质,从而表达出基因。2023-11-30 16:17:571