? acido ribonucleico ( RNA ) è un composto chimico che esiste all’interno delle cellule e virus . Nelle cellule , può essere diviso in tre categorie : ribosomiale ( rRNA ) , messaggero (mRNA ) e di trasferimento ( tRNA ) . Mentre tutti e tre i tipi di RNA possono essere trovati in ribosomi , le fabbriche di proteine ​​delle cellule , questo articolo si concentra su questi ultimi due , che si trovano non solo all’interno ribosomi , ma esistono liberamente nel nucleo delle cellule ( cellule che hanno nuclei ) e in il citoplasma , il compartimento cellulare principale tra il nucleo e la membrana cellulare . I tre tipi di RNA , tuttavia , lavorano in concerto . Che cosa è l’RNA ?

mRNA e tRNA esistono in catene costituite da blocchi chiamati nucleotidi di RNA . Ciascuno di questi nucleotidi edificio è costituito da uno zucchero chiamato ribosio , un gruppo chimico ad alta energia , chiamato fosfato , e una delle quattro possibili “basi azotate ” — anelli o strutture doppie anelli il cui fondo è costruito non solo da atomi di carbonio ma da molti atomi di azoto così ( vedi figura) . I nucleotidi si collegano tra loro attraverso i gruppi fosfato e zucchero, che formano una ” spina dorsale “, a cui sono attaccate le basi azotate , uno per ogni zucchero ribosio .

Di RNA quattro basi azotate

Nella maggior parte dei casi , quattro basi si trovano in RNA . Due di questi , adenina ( A ) e guanina ( G ) , contengono due anelli chimici e sono chiamati purine . Gli altri due , ciascuna contenente un anello chimica , sono citosina ( C ) e uracile ( U ) , e sono chiamati pirimidine .

Sintesi di mRNA e tRNA

mRNA e tRNA sono sintetizzati attraverso processi denominati ” appaiamento delle basi ” e ” trascrizione “, in cui una catena di RNA è stabilito , a fianco di un filamento di acido desossiribonucleico ( DNA ) . Nei batteri e di archeobatteri , due delle tre principali divisioni della vita sulla Terra , sintesi di RNA si svolge lungo un singolo cromosoma ( e la struttura organizzata costituita da un filamento di DNA e varie proteine ​​) . In altra divisione della vita , eucarioti , sintesi di RNA avviene all’interno del nucleo , in cui il DNA è confezionato all’interno di uno o più cromosomi . Sia mRNA e tRNA contengono informazioni sotto forma di specifiche sequenze di quattro possibili basi in ciascuna delle loro nucleotidi . Queste sequenze , a loro volta , sono sintetizzati sulla base della sequenza dei nucleotidi nel DNA , in particolare la sezione del DNA ( chiamato gene ) che è stato utilizzato per sintetizzare il filamento di RNA durante il processo di appaiamento delle basi .

Funzione di mRNA

Ogni molecola , o catena , di mRNA contiene istruzioni su come collegare diversi “aminoacidi ” in una catena peptidica , che diventa una proteina . Lo stesso modo in cui i nucleotidi stanno costruendo blocchi di RNA , aminoacidi stanno costruendo blocchi per le proteine ​​. L’evoluzione ha prodotto un ” codice genetico ” in cui ciascuno dei 20 amminoacidi della vita è codificata da una serie di tre basi azotate in nucleotidi di RNA . Così, ogni tripletta di nucleotidi dell’RNA corrisponde ad un amminoacido , e la sequenza di nucleotidi determina la sequenza di amminoacidi che verranno collegati nella catena peptidica che produce una proteina . Mentre in alcuni casi un amminoacido può essere rappresentato da più triplette di nucleotidi , chiamati codoni , ogni codone su RNA rappresenta un solo amminoacido . Per questo motivo , il codice genetico è detto di essere ” degenerata”.

Funzione di tRNA

Mentre mRNA contiene il ” messaggio” su come sequenza di aminoacidi in una catena , tRNA è il traduttore effettivo . Traduzione del linguaggio di RNA nella lingua di proteine ​​è possibile , perché ci sono molte forme di tRNA , ciascuno dei quali rappresenta un aminoacido ( proteina building block ) e in grado di collegare con un RNA codone . Così , per esempio , la molecola di tRNA per l’ alanina amminoacido ha una superficie o di un sito di legame per l’ alanina e un altro sito di legame per i tre nucleotidi di RNA , il codone , per alanina .

Translation verifica in ribosomi

Il processo di traduzione di sequenze di RNA codone in sequenze di amminoacidi e quindi in proteine ​​specifiche in realtà si chiama “traduzione “. Si verifica in ribosomi , che sono fatti di rRNA e una varietà di proteine ​​. Durante la traduzione , un filamento di mRNA passa attraverso un ribosoma , come una cassetta old-fashion si muove attraverso un lettore di nastro . Come l’mRNA si muove attraverso , molecole di tRNA che trasportano l’appropriato legano aminoacido al codone RNA a cui sono abbinati , e la sequenza di aminoacidi è messo insieme .