¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre la estructura de tRNA y mRNA?

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El ARN mensajero (ARNm) funciona como un portador de información genética del ADN a los receptores objetivo, como el ribosoma para la síntesis y producción de proteínas. El ARN de transferencia (ARNt) une y transporta aminoácidos en cadenas en crecimiento para formar proteínas.

Diferencia estructural entre ARNm y ARNt

Estructura de tRNA

El ARN de transferencia saca los aminoácidos a una cadena de polipéptidos en crecimiento en el sitio ribosómico de la síntesis de proteínas durante la traducción. Todos los ARNt tienen una secuencia similar de 73-93 nucleótidos. La imagen de tRNA tiene una forma compacta de “L”. El ARN de transferencia tiene tres estructuras; Un primario, secundario y terciario. Cada uno contiene una secuencia de triplete anticodón específica que puede ser un par de bases para uno o más codones para un aminoácido.

Estructura del ARNm

El ARN mensajero permite la codificación genética en el ADN. El ARNm siempre está individualmente varado. Contiene bases de adenina, guanina, citosina y uracilo. Hay un arrollamiento aleatorio en el ARN mensajero y no hay un emparejamiento de bases específico. De hecho, el emparejamiento de bases destruye su actividad biológica.

Otras diferencias entre ARNt y ARNm

• El ARN de transferencia o ARNt transporta aminoácidos a los ribosomas e interactúa con el ARNm en la traducción de la síntesis de proteínas, y la secuencia de ARNm se transcribe a partir de una plantilla de ADN similar a la replicación de ADN y codifica la secuencia de aminoácidos de las proteínas.

• La estructura del ARNm es una molécula lineal desplegada, mientras que la molécula de ARNt es una estructura tridimensional que contiene varios bucles de horquilla.

• En un extremo del tRNA, tiene trinucleótidos CCA que son comunes a todas las moléculas de tRNA pero el mRNA carece de esa característica.

• En una célula, el ARNt se produce en gran medida debido a la existencia de al menos un tipo de ARNt para cada aminoácido. Entonces, en comparación con la cantidad de ARNt, la cantidad de ARNm es menor.

• En la traducción, el ARNm se lee como codones, mientras que el ARNt no.

• El ARN de transferencia tiene un anticodón, pero el ARNm no.

similitud entre tRNA y mRNA

Ambos están compuestos de ácido ribonucleico monocatenario (ARN), utilizan las bases adenina (A), guanina (G), uracilo (U) y citosina (C) y ambos interactúan con el ribosoma durante la síntesis de proteínas.

– diferencias estructurales

ARNm:

– 5 ‘CAP y 3’ polyA tale (estos se presentan solo en eucariotas)

– tiene una estructura lineal de un solo filamento (dado si a veces puede ser parcialmente doble filamento o puede mostrar una estructura de bucle de tallo)

– El ARNm tiene ORF que re secuencias que contienen la información para hacer proteínas (los procariotas pueden tener múltiples ORF mientras que la mayoría de los ARNm eucariotas solo uno)

ARNt:

– tiene una estructura secundaria que se parece a un trébol de cuatro hojas

– no tiene ORF

– es lo mismo en eucariotas y procariotas

Diferencias funcionales

– El ARNm lleva la información para hacer proteínas (de acuerdo con los últimos descubrimientos, el ARNm también está involucrado en otros procesos diferentes a la fabricación de proteínas, pero probablemente no es lo que estás pidiendo)

– El ARNt está involucrado en los procesos de traducción al leer la información contenida en el ARNm (almacenado en el ORF como te dije anteriormente). Vincula los ammynoacides necesarios para fabricar las proteínas y darlas al rimosoma (ahora he simplificado demasiado este proceso, si quieres saber más, házmelo saber)

El ARN de transferencia (ARNt) y el ARN mensajero (ARNm) tienen diferentes estructuras que reflejan su función. El tercer tipo de ARN no mencionado es el ARN ribosómico que utiliza la información que le proporciona el ADN mediante el ARNm y los constituyentes de aminoácidos que el ARNt lleva al ribosoma para sintetizar las proteínas codificadas por el ADN. Entonces, el proceso de transcriotión es que el ADN se desenrolla y copia por el ARNm, la información se codifica en una cadena de bases nitrogenadas Adenina (A), Guanina (G), Citosina (C) y timina (T) en el ADN. Esta plantilla se lleva al teribosoma como ARNm y se usa como un scaffol o marco sobre el cual el ARNr construye la proteína llamada para utilizar los aminoácidos que son introducidos por el ARNt. A medida que la proteína se forma, asume una estructura terciaria. Esta puede no ser la forma funcional final de la proteína y puede tener tapas o extremos iniciadores que deben eliminarse para que asuma su estructura final y se vuelva funcional.
Los ARN son secuencias monocatenarias de bases nitrogenadas que funcionan como se describió anteriormente. Cada molécula es diferente dependiendo de su papel y la proteína que codifica a partir de la plantilla de ADN. La estructura absoluta de los ARN está más allá del alcance de esta discusión, ya que es un estudio tremendamente complejo y detallado. Le remito a un texto de bioquímica moderna para más detalles.

El ARNt es una molécula mucho más pequeña que el ARNm