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Las diferencias fundamentales entre el ARN & amp ; ADN

La importancia del código genético reside en su capacidad inherente para dar lugar a proteínas, las unidades básicas de la estructura y la función en cada célula viva . Todos los organismos contienen ARN o ADN como su código genético. En épocas anteriores , los primeros organismos utilizan el ARN , o ácido ribonucleico , como su código para hacer proteínas . Como la vida aumentó en complejidad , el ADN , o ácido desoxirribonucleico , reemplazado ARN como el críptico mensaje de que las células se traducen en procesos que dan la vida , pero el ARN retenido funciones especiales relacionadas con el ADN y la fabricación de proteínas. ARN puede realizar las funciones de ambas proteínas y ADN en algunos organismos con menos eficiencia. Composición y estructura

El ADN es una estructura más grande , más larga que la del ARN. El ADN contiene dos hebras que se complementan entre sí y correa de sujeción entre sí mediante enlaces químicos . ARN consta de una sola hebra . ADN parece similar a una escalera retorcida , mientras que el ARN es simplemente un medio de una escalera. ARN utiliza ribosa como su componente de azúcar mientras que el ADN utiliza desoxirribosa , que es exactamente la misma que la ribosa , menos un átomo de oxígeno .

Ambos tipos de ácidos nucleicos comprenden nucleótidos, estructuras hechas de alternancia de moléculas de azúcar y fosfatos con enlaces a otro molécula - una base nitrogenada . Los azúcares y fosfatos alternativa uno con el otro , formando los " peldaños" de la escalera. Las bases nitrogenadas cuelgan del componente de azúcar . Existen bases nitrogenadas en dos tipos: las purinas y pirimidinas . Tanto el ADN y ARN contienen el purinas adenina y guanina . ADN utiliza la citosina y timina pirimidinas , pero el ARN contiene citosina y uracilo

Funciones

El ADN tiene una única función , central en las células : . Para almacenar el código genético información. Existen tres tipos diferentes de ARN en las células, y cada tipo tiene una estructura y función en particular. El ARN mensajero se realiza cuando la célula necesita para producir proteínas . Durante el proceso llamado transcripción , una señal desencadena las hebras de ADN para relajarse , y el ARNm se basa , nucleótido por nucleótido , a lo largo de la cadena de ADN único . La única hebra de ARNm viaja a un ribosoma . Ribosomal RNA , o rRNA, forma parte de los ribosomas, estructuras en las que se sintetizan las proteínas. ARN de transferencia o ARNt , transporta aminoácidos - las unidades básicas que forman las proteínas - a los ribosomas para vincularse con la cadena de ARNm . Cada ARNt tiene un único ácido , amino específica . La proteína se acumula a lo largo de la cadena de ARNm, un aminoácido a la vez. Una vez que el ARNt libera el aminoácido , se va a recoger a otro y vuelve al sitio de la síntesis de proteínas .
Distribución

DNA sea reside en áreas específicas de las células o permanece dentro del núcleo donde está protegido por la envoltura nuclear . ARN , que se produce en mayor número que el ADN, se extiende a lo largo de las células . ARNm no existe hasta que una señal desde el núcleo requiere la síntesis de proteínas , y el ARNm se inicia el montaje de hebra opuesta a su plantilla de ADN en el núcleo. En realidad la mentira dentro de los ribosomas , rRNA tiene la proteína que crece en su lugar. Mientras tanto, las moléculas de ARNt flotan alrededor en el citoplasma - la sustancia gelatinosa que forma el interior de una célula . Mientras que una cadena de ARNm se mantiene en su lugar en los ribosomas , el revuelo de ARNt en todo el citoplasma en busca de aminoácidos que flotan libremente específicas a las unidades de ARNt particulares .
Estabilidad

ARN parece haber sido el precursor de ADN , pero con el tiempo , el ADN ha demostrado ser mejor adaptado a la celebración de material genético . El ADN es estructuralmente más estable que el ARN en parte debido a la composición de su porción de azúcar ; desoxirribosa , que carece de un oxígeno, no reacciona tan fácilmente como la ribosa . A veces , las moléculas de azúcar incluso pierden sus anexos a las bases nitrogenadas ; estos errores se producen con más frecuencia en el ARN que en el ADN . La doble cadena de ADN también estabiliza la molécula , evitando los productos químicos de fácil destruirlo.

Ya que el ADN se compone de dos hebras , puede repararse a sí mismo mediante el uso de la hebra no afectado para montar una nueva cadena opuesta . Durante el proceso de replicación , los errores se producen con más frecuencia en la duplicación de RNA que en el ADN . Por último , la energía necesaria para romper el ARN es menor que la de ADN , es decir, el ARN se puede descomponer más fácilmente .
Implicaciones Virus
virus de la inmunodeficiencia humana , causante del SIDA , es un tipo de virus de ARN .

un virus , considerado no viviente , utiliza ya sea ADN o ARN como su código genético. Si un virus de ADN o ARN tiene figuras de manera significativa en la potencia del virus. En general , los virus de ARN tienden a causar enfermedades más peligrosas. Puesto que el ARN es menos estable que el ADN, que muta hasta 300 veces la tasa de virus de ADN . Mutaciones frecuentes causan los virus de ARN para adaptarse mejor a la sede de los sistemas inmunes . Los virus suelen entrar a sus anfitriones a través del cuerpo de una especie de soporte intermedios llamados un vector . Virus de ADN tienen más limitaciones en los vectores que los virus de ARN , lo que significa más organismos pueden portar y transmitir los virus ARN . Además , los virus de ADN tienden a pegarse a un host mientras que los virus de ARN pueden ser capaces de infectar a una amplia gama de los ejércitos.

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