核糖核酸和核糖核苷酸有什麼區別,脫氧核糖核酸與核糖核酸是什麼?有什麼區別

時間 2021-06-13 02:34:14

1樓:匿名使用者

1、五碳糖不同

核苷酸是由一個磷酸基團和一個五碳糖還有一個含氮鹼基組成的,脫氧核苷酸有用的五碳糖是脫氧核糖,核糖核苷酸擁有的五碳糖是核糖,而脫氧核苷酸是脫氧核酸的基本組成單位,核糖核苷酸是核糖核酸的基本組成單位。

2、化學組成不同

核酸可分為核糖核酸(簡稱rna)和脫氧核糖核酸(簡稱dna)。一句話,核酸包括核糖核酸。

3、修復範圍不同

rna僅存在於細胞質內,而dna存在於細胞核及細胞質中,服用二者按比例配比的核酸合劑不僅可修復細胞質亦可修復細胞核,從整體上達到修復細胞的目的。而服用由rna降解而來的核昔酸,最多隻能修復部分細胞質。

4、分解產物不同

核酸在人體內可分解成八種核苷酸,這八種核苷酸又可分解成八種核苷及磷酸,這八種核苷又可再進一步分解成五種鹼基和戊糖,而由rna降解而來的核苷酸只能分解成四種核苷及磷酸,這四種核苷再進一步分解只有得到四種鹼基和戊糖。

5、構造不同

核糖核酸是長鏈,它的構造單元是核糖核苷酸。 核糖+鹼基=核苷;核苷+磷酸=核苷酸;核苷酸聚合=核糖核酸。

dna和rna及核酸的關係

dna和rna兩種核酸分子都是多聚體,但是它們的聚合程度有所不同。

dna聚合程度高,易於甲基綠結合;rna聚合程度低易於吡羅紅結合。

所以當吡羅紅與甲基綠混在一起作為染料時吡羅紅與核仁、細胞質中的rna選擇性結合,從而顯示紅色;甲基綠與染色質中的dna選擇性結合,從而顯示綠色。

綜上所述,rna對吡羅紅的親和力大,被染成紅色;dna對甲基綠的親和力大,被染成綠色。

2樓:匿名使用者

核糖核酸是長鏈,它的構造單元是核糖核苷酸。

核糖+鹼基=核苷;核苷+磷酸=核苷酸;核苷酸聚合=核糖核酸。

3樓:

核糖核苷酸是組成核糖核酸的基本單位,二者就像氨基酸之於蛋白質,葡萄糖之於澱粉。這是高中必修一上的知識。還有問題的話追問我。

4樓:內涵熱笑話

核糖核苷酸是核糖核酸的構成物質

5樓:遊戲天行

前者沒有嘌呤或嘧啶,即沒有鹼基

6樓:佛系辣媽

核苷酸nucleotide,一類由嘌呤鹼或嘧啶鹼基、核糖或脫氧核糖以及磷酸基團三種物質組成的化合物。核苷酸是核糖核酸及脫氧核糖核酸的基本組成單位,是體內合成核酸的前身物。

在日常生活中,核苷酸多被用作調味料和食品新增劑;在醫藥用途上,核苷酸因具有免疫調節作用,可用於一些疾病的輔助**。核苷酸類化合物也有作為藥物用於臨床**者,如某些核苷酸的類似物能干擾核苷酸代謝,可作為抗癌藥物。

脫氧核糖核酸與核糖核酸是什麼?有什麼區別

7樓:禮秋芹己香

1、脫氧

核糖核酸(英語:deoxyribonucleic

acid,縮寫為dna)又稱去氧核糖核酸,是一種分子,雙鏈結構,由

脫氧核糖核苷酸(成分為:

脫氧核糖、磷酸及四種含氮鹼基)組成。可組成遺傳指令,引導生物發育與生命機能運作。

主要功能是長期性的資訊儲存,可比喻為「藍圖」或「食譜」。其中包含的指令,是建構細胞內其他的化合物,如

蛋白質與rna所需。

帶有遺傳訊息的dn**段稱為基因,其他的dna序列,有些直接以自身構造發揮作用,有些則參與調控遺傳訊息的表現。組成簡單生命最少要265到350個基因。

2、核糖核酸(縮寫為rna,即ribonucleicacid),存在於

生物細胞

以及部分病毒、類病毒中的遺傳資訊載體。rna由核糖核苷酸經磷酸二酯鍵縮合而成長鏈狀分子。一個核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和鹼基構成。rna的鹼基主要有4種,即a

腺嘌呤、g鳥嘌呤、c胞嘧啶、u

尿嘧啶,其中,u(

尿嘧啶)取代了dna中的t。

8樓:來自伍山石窟講究的沙地柏

脫氧核糖核酸是dna,內含脫氧核糖,磷酸和atcg四種鹼基

核糖核酸是rna,內含核糖,磷酸和aucg四種鹼基

脫氧核糖核酸(dna,為英文deoxyribonucleic acid的縮寫),又稱去氧核糖核酸,是染色體的主要化學成分,同時也是組成基因的材料。有時被稱為「遺傳微粒」,因為在繁殖過程中,父代把它們自己dna的一部分複製傳遞到子代中,從而完成性狀的傳播。

事實上,原核細胞(無細胞核)的dna存在於細胞質中,而真核生物的dna存在於細胞核中,dn**斷並不像人們通常想像的那樣,是單鏈的分子。嚴格的說,dna是由兩條單鏈像葡萄藤那樣相互盤繞成雙螺旋形,根據螺旋的不同分為a型dna,b型dna和z型dna,詹姆斯·沃森與佛朗西斯·克里克所發現的雙螺旋,是稱為b型的水結合型dna,在細胞中最為常見。

這種核酸高聚物是由核苷酸連結成的序列,每一個核苷酸都由一分子脫氧核糖,一分子磷酸以及一分子鹼基組成。dna有四種不同的核苷酸結構,它們是腺嘌呤(adenine,縮寫為a),胸腺嘧啶(thymine,縮寫為t),胞嘧啶(cytosine,縮寫為c)和鳥嘌呤(guanine,縮寫為g)。在雙螺旋的dna中,分子鏈是由互補的核苷酸配對組成的,兩條鏈依靠氫鍵結合在一起。

由於氫鍵鍵數的限制,dna的鹼基排列配對方式只能是a對t或c對g。因此,一條鏈的鹼基序列就可以決定了另一條的鹼基序列,因為每一條鏈的鹼基對和另一條鏈的鹼基對都必須是互補的。在dna複製時也是採用這種互補配對的原則進行的:

當dna雙螺旋被時,每一條鏈都用作一個模板,通過互補的原則補齊另外的一條鏈。

分子鏈的開頭部分稱為3'端而結尾部分稱為5'端,這些數字表示脫氧核糖中的碳原子編號。

核糖核酸

核糖核酸(縮寫為rna,即ribonucleic acid),存在於生物細胞以及部分病毒、類病毒中的遺傳資訊載體。

rna由核糖核苷酸經磷酯鍵縮合而成長鏈狀分子。一個核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和鹼基構成。rna的鹼基主要有4種,即a腺嘌呤,g鳥嘌呤,c胞嘧啶,u尿嘧啶。

其中,u(尿嘧啶)取代了dna中的t胸腺嘧啶而成為rna的特徵鹼基。

與dna不同,rna一般為單鏈長分子,不形成雙螺旋結構,但是很多rna也需要通過鹼基配對原則形成一定的二級結構乃至**結構來行使生物學功能。rna的鹼基配對規則基本和dna相同,不過除了a-u、g-c配對外,g-u也可以配對。

在細胞中,根據結構功能的不同,rna主要分三類,即trna**運rna), rrna(核糖體rna), mrna(信使rna)。mrna是合成蛋白質的模板,內容按照細胞核中的dna所轉錄;trna是mrna上鹼基序列(即遺傳密碼子)的識別者和氨基酸的轉運者;rrna是組成核糖體的組分,是蛋白質合成的工作場所。

在病毒方面,很多病毒只以rna作為其唯一的遺傳資訊載體(有別於細胞生物普遍用雙鏈dna作載體)。

2023年以來,研究表明,不少rna,如i、ii型內含子,rnase p,hdv,核糖體大亞基rna等等有催化生化反應過程的活性,即具有酶的活性,這類rna被稱為核酶(ribozyme)。

20世紀90年代以來,又發現了rnai(rna interference,rna干擾)等等現象,證明rna在基因表達調控中起到重要作用。

在rna病毒中,rna是遺傳物質,植物病毒總是含rna。近些年在植物中陸續發現一些比病毒還小得多的浸染性致**子,叫做類病毒。類病毒是不含蛋白質的閉環單鏈rna分子,此外,真核細胞中還有兩類rna,即不均一核rna(hnrna)和小核rna(snrna)。

hnrna是mrna的前體;snrna參與hnrna的剪接(一種加工過程)。自2023年酵母丙氨酸trna的鹼基序列確定以後,rna序列測定方法不斷得到改進。目前除多種trna、5srrna、5.

8srrna等較小的rna外,尚有一些病毒rna、mrna及較大rna的一級結構測定已完成,如噬菌體ms2rna含3569個核苷酸。

9樓:匿名使用者

脫氧核糖核酸

脫氧核糖核酸(dna,為英文deoxyribonucleic acid的縮寫),又稱去氧核糖核酸,是染色體的主要化學成分,同時也是組成基因的材料。有時被稱為「遺傳微粒」,因為在繁殖過程中,父代把它們自己dna的一部分複製傳遞到子代中,從而完成性狀的傳播。

事實上,原核細胞(無細胞核)的dna存在於細胞質中,而真核生物的dna存在於細胞核中,dn**斷並不像人們通常想像的那樣,是單鏈的分子。嚴格的說,dna是由兩條單鏈像葡萄藤那樣相互盤繞成雙螺旋形,根據螺旋的不同分為a型dna,b型dna和z型dna,詹姆斯·沃森與佛朗西斯·克里克所發現的雙螺旋,是稱為b型的水結合型dna,在細胞中最為常見。

這種核酸高聚物是由核苷酸連結成的序列,每一個核苷酸都由一分子脫氧核糖,一分子磷酸以及一分子鹼基組成。dna有四種不同的核苷酸結構,它們是腺嘌呤(adenine,縮寫為a),胸腺嘧啶(thymine,縮寫為t),胞嘧啶(cytosine,縮寫為c)和鳥嘌呤(guanine,縮寫為g)。在雙螺旋的dna中,分子鏈是由互補的核苷酸配對組成的,兩條鏈依靠氫鍵結合在一起。

由於氫鍵鍵數的限制,dna的鹼基排列配對方式只能是a對t或c對g。因此,一條鏈的鹼基序列就可以決定了另一條的鹼基序列,因為每一條鏈的鹼基對和另一條鏈的鹼基對都必須是互補的。在dna複製時也是採用這種互補配對的原則進行的:

當dna雙螺旋被時,每一條鏈都用作一個模板,通過互補的原則補齊另外的一條鏈。

分子鏈的開頭部分稱為3'端而結尾部分稱為5'端,這些數字表示脫氧核糖中的碳原子編號。

dna的理化結構

dna是大分子高分子聚合物,dna溶液為高分子溶液,具有很高的粘度。dna對紫外線有吸收作用,當核酸變性時,吸光值升高;當變性核酸可復性時,吸光值又會恢復到原來水平。溫度、有機溶劑、酸鹼度、尿素、醯胺等試劑都可以引起dna分子變性,即使得dna雙鍵間的氫鍵斷裂,雙螺旋結構解開。

dna及其結構的發現

早在19世紀,人們就發現了核苷酸的化學成分。2023年,奧斯瓦德·西奧多·艾弗裡證明了dna攜帶有遺傳資訊,並認為dna可能就是基因。

詹姆斯·沃森和佛朗西斯·克里克《脫氧核糖核酸的結構》的**。2023年進一步的研究揭示了dna製造蛋白質的原理。分子生物學誕生。

2023年,沃森、威爾金斯、克里克贏得諾貝爾醫學獎。2023年,沃森被任命為人類基因組計劃的負責人。

核糖核酸

核糖核酸(縮寫為rna,即ribonucleic acid),存在於生物細胞以及部分病毒、類病毒中的遺傳資訊載體。

rna由核糖核苷酸經磷酯鍵縮合而成長鏈狀分子。一個核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和鹼基構成。rna的鹼基主要有4種,即a腺嘌呤,g鳥嘌呤,c胞嘧啶,u尿嘧啶。

其中,u(尿嘧啶)取代了dna中的t胸腺嘧啶而成為rna的特徵鹼基。

與dna不同,rna一般為單鏈長分子,不形成雙螺旋結構,但是很多rna也需要通過鹼基配對原則形成一定的二級結構乃至**結構來行使生物學功能。rna的鹼基配對規則基本和dna相同,不過除了a-u、g-c配對外,g-u也可以配對。

在細胞中,根據結構功能的不同,rna主要分三類,即trna**運rna), rrna(核糖體rna), mrna(信使rna)。mrna是合成蛋白質的模板,內容按照細胞核中的dna所轉錄;trna是mrna上鹼基序列(即遺傳密碼子)的識別者和氨基酸的轉運者;rrna是組成核糖體的組分,是蛋白質合成的工作場所。

在病毒方面,很多病毒只以rna作為其唯一的遺傳資訊載體(有別於細胞生物普遍用雙鏈dna作載體)。

2023年以來,研究表明,不少rna,如i、ii型內含子,rnase p,hdv,核糖體大亞基rna等等有催化生化反應過程的活性,即具有酶的活性,這類rna被稱為核酶(ribozyme)。

20世紀90年代以來,又發現了rnai(rna interference,rna干擾)等等現象,證明rna在基因表達調控中起到重要作用。

在rna病毒中,rna是遺傳物質,植物病毒總是含rna。近些年在植物中陸續發現一些比病毒還小得多的浸染性致**子,叫做類病毒。類病毒是不含蛋白質的閉環單鏈rna分子,此外,真核細胞中還有兩類rna,即不均一核rna(hnrna)和小核rna(snrna)。

hnrna是mrna的前體;snrna參與hnrna的剪接(一種加工過程)。自2023年酵母丙氨酸trna的鹼基序列確定以後,rna序列測定方法不斷得到改進。目前除多種trna、5srrna、5.

8srrna等較小的rna外,尚有一些病毒rna、mrna及較大rna的一級結構測定已完成,如噬菌體ms2rna含3569個核苷酸。

核糖核酸

ribonucleic acid (rna)

本品能促進肝細胞蛋白質合成,改善氨基酸代謝,降低血清谷丙轉氨酶,改善肝炎患者血清蛋白電泳,並能調節人體免疫功能,促使病變肝細胞恢復正常。臨床用於急慢性肝炎,肝硬化的**。肌內注射,6mg/次,以生理鹽水稀釋,隔日1次,3個月為1療程。

脫氧核糖核酸與核糖核酸是什麼?有什麼區別

禮秋芹己香 1 脫氧 核糖核酸 英語 deoxyribonucleic acid,縮寫為dna 又稱去氧核糖核酸,是一種分子,雙鏈結構,由 脫氧核糖核苷酸 成分為 脫氧核糖 磷酸及四種含氮鹼基 組成。可組成遺傳指令,引導生物發育與生命機能運作。主要功能是長期性的資訊儲存,可比喻為 藍圖 或 食譜 其...

核糖核酸的作用是什麼,核糖核酸酶的作用是什麼

我不再是學霸 核糖核酸有三大類,其中 信使rna在基因表達時起到攜帶遺傳資訊的作用 轉運rna在基因表達的過程中起到識別相應氨基酸的作用 核糖體rna是用來構成核糖體的主要成分.另外,在某些病毒中,是以rna作為遺傳物質的,這時它就起到儲存遺傳資訊的作用了. 核糖核酸有三大類,它們的作用分別是 信使...

脫氧核糖核酸是幹什麼用的,脫氧核糖核酸和脫氧核糖有什麼區別嗎?

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