¿Cuáles son las características y propiedades del ARN?

Muchos. Puede ser más fácil usar una comparación. El ARN es ácido ribonucleico, mientras que el ADN es ácido desoxi ribonucleico. Entonces, el ADN y el ARN son, en la superficie, muy similares. Mientras que el ADN usa las bases adenina (A), citosina (C), guanidina (G) y timina (T), el ARN usa la base de uracilo (U) en lugar de la timina.

Además de eso, la única diferencia química (enlace covalente) es la adición de un grupo hidroxi en la posición 2. Sin embargo, esta pequeña diferencia tiene un impacto masivo en el tipo de química y las interacciones en las que pueden estar involucrados los dos polímeros diferentes.

Este pequeño grupo hidroxi permite que el ARN forme estructuras terciarias complejas, que el ADN no puede. Ej. Transferencia de ARN (ARNt). Esto se debe a este otro sitio donde se pueden producir enlaces de hidrógeno. Para algunos ejemplos de una estructura terciaria más compleja de ARN, vea el ARNt:

O el ribosoma (naranja y amarillo es ARN, el púrpura es proteína):

Esa es la razón por la que puede tener ARN que actúa como enzima (ribozima). En el ribosoma anterior, es parte del ARN que cataliza la reacción que une un aminoácido a una cadena polipeptídica en crecimiento.

Los diferentes roles del ARN (que surgen debido a las propiedades descritas) son muchos; Voy a enumerar algunos, pero casi puedo garantizar que voy a extrañar algunos, probablemente algunos más importantes, por lo que cualquier especialista en ARN, por favor toque aquí. E intencionalmente he intentado mantenerlo breve, y no explicar ningún mecanismo.

  • Existe el más conocido, el ARN mensajero (ARNm), que transmite información desde el ADN al ribosoma, donde se puede traducir a proteína.
  • En continuidad con eso, está el ARN ribosomal (ARNr), que se representa y describe anteriormente.
  • En el mismo mecanismo, usamos ARN de transferencia (ARNt), que se une a un aminoácido específico (o no, para los codones de terminación), y reconoce un codón en el ARNm durante la traducción, para agregar el aminoácido correcto.
  • En relación con el ARNm, también tenemos micro ARN (miARN), que son pequeñas partículas de ARN que pueden unir el ARNm y regular la cantidad que se traduce.
  • Y de manera similar, el pequeño ARN interferente (ARNip) hace lo mismo; Regulación de cómo (mucho) el ARNm se traduce.
  • Y uno más, el ARN de horquilla corta (shRNA). La misma función básica. No estoy seguro, pero creo que este es introducido “artificialmente”.
  • Hay un pequeño ARN nuclear (snRNA) que ayuda en el procesamiento del ARN.
  • También tenemos ARN nucleolar pequeño (snoRNA) que también están involucrados en la modificación de otros RNAs
  • Agruparé un grupo aquí y diré que además de los ribosomas, hay otros ARN catalíticos. Google que si desea una mayor división de ellos.
  • Y en otro nudo, también hay otros que forman complejos con proteínas, para transmitir diversas funciones, que no tienen que ser enzimáticas. De nuevo, no intentaré enumerar todos los diferentes.
  • Y, como sabrá, algunos vira tienen un genoma de ARN. Es muy probable que toda la vida tuviera genomas de ARN en algún momento, antes de que el ADN se convirtiera en parte de la vida.

Las características del ácido ribonucleico (ARN) son las siguientes: el ácido ribonucleico (ARN) es otro tipo de ácido nucleico . Al igual que el ácido nucleico desoxirribosa (ADN), este es un polinucleótido pero se encuentran varias diferencias en su estructura .

Entonces, ARN, el nombre en sí es diferente del ADN.

El ARN se compone de azúcar ribosa por eso es conocido como ácido nucleico Ribo, su monocatenaria, la nucleótido timina es reemplazada por uracilo, es importante para la síntesis de proteínas.

El ARN es ácido ribonucleico, mientras que el ADN es ácido desoxi ribonucleico. Entonces, el ADN y el ARN son, en la superficie, muy similares. Mientras que el ADN usa las bases adenina (A), citosina (C), guanidina (G) y timina (T), el ARN usa la base de uracilo (U) en lugar de la timina. Además de eso, la única diferencia química (enlace covalente) es la adición de un grupo hidroxi en la posición 2. Sin embargo, esta pequeña diferencia tiene un impacto masivo en el tipo de química e interacciones en que pueden estar implicados los dos polímeros diferentes. Este pequeño grupo hidroxi permite que el ARN forme estructuras terciarias complejas, que el ADN no puede. Ej. Transferencia de ARN (ARNt). Esto se debe a este otro sitio donde se pueden producir enlaces de hidrógeno. Para algunos ejemplos de una estructura terciaria más compleja de ARN, ver el ARNt.

El ARN es ácido ribonucleico, mientras que el ADN es ácido desoxi ribonucleico. Entonces, el ADN y el ARN son, en la superficie, muy similares. Mientras que el ADN usa las bases adenina (A), citosina (C), guanidina (G) y timina (T), el ARN usa la base de uracilo (U) en lugar de la timina. Además de eso, la única diferencia química (enlace covalente) es la adición de un grupo hidroxi en la posición 2. Sin embargo, esta pequeña diferencia tiene un impacto masivo en el tipo de química e interacciones en que pueden estar implicados los dos polímeros diferentes. Este pequeño grupo hidroxi permite que el ARN forme estructuras terciarias complejas, que el ADN no puede. Ej. Transferencia de ARN (ARNt). Esto se debe a este otro sitio donde se pueden producir enlaces de hidrógeno. Para algunos ejemplos de una estructura terciaria más compleja de ARN, ver el ARNt.