tRNA,mRNA,rRNA有什么区别,及它们的作用?

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mRNA、tRNA、rRNA的名称和作用分别是什么?~

RNA分子有三大类,即信使RNA(mRNA), 核糖体 RNA(rRNA),转运RNA(tRNA)
信使RNA的功能:把DNA模板链上的 碱基 序列 转录 为RNA分子上的碱基序列(mRNA),再从mRNA上的碱基序列通过合成蛋白质的机构获得 氨基酸 序列。
核糖体RNA功能:他们把翻译系统中各种组分聚集在一起,形成正确的空间排布及高级结构,以完成将遗传信息从mRNA到多肽链的转变。
转运RNA功能:具有结合体功能和信息传递功能。

各类RNA在遗传信息表达为氨基酸序列过程中发挥不同作用。如:
(1)mRNA(半衰期最短):hnRNA为mRNA的初级产物,经过剪接切除内含子,拼接外显子,成为成熟的mRNA并移位到细胞质。
大多数真核mRNA在转录后5’末端加上一个7-甲基鸟嘌呤及三磷酸鸟苷帽子,帽子结构在mRNA作为模板翻译成蛋白质的过程中具有促进核糖体与mRNA的结合,加速翻译起始速度的作用,同时可以增强mRNA的稳定性。3’末端的多聚腺苷酸尾巴,可能与mRNA从核内向胞质的转移及mRNA的稳定性有关。
mRNA的功能是把核内DNA的碱基序列,按照碱基互补的原则,抄录并转送至胞质,以决定蛋白质合成的氨基酸排列顺序。mRNA分子上每3个核苷酸为一组,决定肽链上某一个氨基酸,为三联体密码。
(2)tRNA(相对分子质量最小):tRNA分子中含有10%~20%稀有碱基,包括双氢尿嘧啶,假尿嘧啶和甲基化的嘌呤等。
tRNA的二级结构为三叶草形,位于左右两侧的环状结构分别称为DHu环和TψC环,位于下方的环叫作反密码环。反密码环中间的3个碱基为反密码子,与mRNA上相应的三联体密码子形成碱基互补。所有tRNA的3’末端均有相同的CCA-OH结构。
tRNA的三级结构为倒L型。
tRNA的主要功能是在蛋白质生物合成中特异性地运载氨基酸,并将其转呈给mRNA。
(3)rRNA(含量最多):组成原核生物核糖体小亚基的rRNA为16S,大亚基为5S、23S;真核生物核糖体的小亚基为18S rRNA,大亚基为5S、5.8S、28S。
(4)核酶:某些RNA分子本身具有自我催化功能,可以完成rRNA的剪接。这种具有催化作用的RNA称为核酶(ribozyme)。

参考来源:考试资料网

tRNA(转运RNA):多数tRNA由70-90个左右的核糖核苷酸组成并折叠成三叶草形,作用是在蛋白质合成过程中运输氨基酸;
mRNA(信使RNA):是由细胞核内的DNA转录来的,它携带遗传信息,在蛋白质合成时充当模板,决定肽链的氨基酸排列顺序;mRNA存在于原核生物和真核生物的细胞质及真核细胞的某些细胞器(如线粒体和叶绿体)中;
rRNA(核糖体RNA):是核糖体的组成成分,它是3类RNA中相对分子质量最大的一类RNA,与蛋白质结合而形成核糖体,其功能是作为mRNA的支架,使mRNA分子在其上展开,实现蛋白质的合成。

rRNA(核糖体RNA)是核糖体的组成成分,它和蛋白质共同组成了核糖体。
tRNA(转运RNA)可以转运氨基酸。

mRNA(信使RNA)是由细胞核内的DNA转录来的,相当于蛋白质的设计图纸。

核糖体附着在mRNA上,然后tRNA搬运氨基酸,运往到核糖体上,从而拼合成蛋白质

tRNA的作用是作为蛋白质翻译过程中运输氨基酸的转运器存在,二级结构成三叶草结构,三级结构成倒L型。mRNA的作用是将DNA中的gene转录成RNA并且运送出细胞核,经过剪接修饰后在核糖体上完成翻译生成蛋白质。rRNA是组成核糖体的主要成分之一,真核生物、细菌与古细菌的rRNA的大小都不一样。

第一个为转运RNA,以核糖核酸为母链形成肽链过程中转运游离的氨基酸所用
第二个为信使RNA,是构成核糖核苷酸的组成单位
第三个为组RAN,为细胞的结构构成单位;
功能不同,他们的形态结构自然也不相同


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