De hovedforskjell mellom ribonukleotid og deoksyribonukleotid er at ribonukleotid er forløpermolekylet til RNA mens deoksyribonukleotidet er forløpermolekylet av DNA. Videre består ribonukleotid av et ribose-sukker mens deoksyribonukleotid består av et deoksyribosesukker.
Ribonukleotid og deoksyribonukleotid er to typer forløpsmolekyler av nukleinsyrer. Begge består av pentose sukker, nitrogenbasen og fosfatgrupper.
1. Hva er ribonukleotid
- Definisjon, komponenter, rolle
2. Hva er deoksyribonukleotid
- Definisjon, komponenter, rolle
3. Hva er likhetene mellom ribonukleotid og deoksyribonukleotid
- Oversikt over vanlige funksjoner
4. Hva er forskjellen mellom ribonukleotid og deoksyribonukleotid
- Sammenligning av nøkkelforskjeller
Deoksyribonukleotid, DNA, nitrogenbase, pentose-sukker, ribonukleotid, RNA
Ribonukleotid er formen av et nukleotid i cellen som består av ribose-sukker. Det tjener som forløper for RNA. Alle fem typer nitrogenbaserte baser kan forekomme i ribonukleotider, men de fire typene av dem som forekommer i RNA er adenin, uracil, guanin og cytosin. RNA er en av de to typer nukleinsyrer som forekommer i cellen. Hovedfunksjonen til RNA er dens involvering i proteinsyntese.
Figur 1: Grunnleggende struktur av ribonukleotid
Ribonukleotider spiller en nøkkelrolle for å forenkle spleising under RNA-behandling på grunn av tilstedeværelsen av 2'-OH-gruppen. Også, ribonukleotider er mye brukt i andre cellulære funksjoner som celle signalering og celle regulering. ATP er det viktigste molekylet som overfører energi mellom biokjemiske reaksjoner inne i kroppen. Det regnes som energien i cellen. På den annen side er cyklisk AMP (cAMP) og cyklisk GMP (cGMP) to typer ribonukleotider som fungerer som andre budbringere.
Deoksyribose er den andre formen av nukleotid i cellen, og den består av deoksyribose-sukkerarter. Det er forløpermolekylet av DNA. De fire typene nitrogenholdige baser forekommer i DNA er adenin, guanin, cytosin og tymin. DNA er hovedformen av nukleinsyrer som forekommer i cellen, og utfører en viktig rolle som hovedformen til arvelig molekyl.
Figur 2: Dannelse av polynukleotider
Ribonukleotid refererer til et nukleotid som inneholder ribose og forekommer spesielt som en bestanddel av RNA mens deoksyribonukleotid refererer til et nukleotid som inneholder deoksyribose og er en bestanddel av DNA.
Også pentose-sukker av ribonukleotidet inneholder en OH-gruppe i 2'-stillingen mens pentosukker av deoksyribonukleotidet ikke inneholder en OH-gruppe i sin 2'-stilling. Dette er en hovedforskjell mellom ribonukleotid og deoksyribonukleotid.
Typene ribonukleotider er AMP, GMP, CMP, UMP, m5UMP, IMP og XMP mens de fem typer deoksyribonukleotider er dAMP, dGMP, dTMP, dUMP, dCMP, dIMP og dXMP.
Adenin, guanin, cytosin og uracil er nitrogenbasene som forekommer i RNA mens adenin, guanin, cytosin og tymin er nitrogenbasene som forekommer i DNA.
Ribonukleotider tillater spleising mens deoksyribonukleotider tillater ikke spleising. Dette er en annen viktig forskjell mellom ribonukleotid og deoksyribonukleotid.
Modifiserte baser forekommer i RNA oftere mens metylerte baser forekommer i DNA.
Ribonukleotid er forløperen til RNA og den inneholder ribose-sukker. Det spiller en nøkkelrolle i cellen som en annen messenger og involverer seg i metabolisme. På den annen side er deoksyribonukleotid forløperen til DNA, og den inneholder deoksyribose-sukker. DNA spiller en viktig rolle i cellen som hovedform for arvelig materiale. Hovedforskjellen mellom ribonukleotid og deoksyribonukleotid er strukturen og rollen.
1. "Ribonukleotid." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22. august 2018, tilgjengelig her
2. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L. Biokjemi. 5. utgave. New York: W H Freeman; 2002. Seksjon 25.3, deoksyribonukleotider syntetisert ved reduksjon av ribonukleotider gjennom en radikal mekanisme. tilgjengelig her
1. "Ribonucleotide General" Av Binhtruong - Eget arbeid (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
2. "228 Nucleotides-01" Av OpenStax College - Anatomi og fysiologi, Connexions nettsted. Http://cnx.org/content/col11496/1.6/, 19. juni, 2013. (CC BY 3.0) via Commons Wikimedia