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Ribonucleic Acid

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核糖核酸。
存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。
RNA由核糖核苷酸经磷酯而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱构成。RNA的碱主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U嘧啶。其中,U(嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱
与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱规则本和DNA相同,不过除了A-U、G-C外,G-U也可以
在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱序列(即遗传密码子)的识别者和氨酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质成的工作场所。
在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
1982年以来,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNase P,HDV,核糖体大亚RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。
20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在因表达调控中起到重要作用。
Ribonucleic Acid(RNA)
[die] 核糖核酸。RNA。
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核糖核酸。
存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中遗传信息载体。
RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和构成。RNA主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U嘧啶。其中,U(嘧啶)取代了DNA中T胸腺嘧啶而成为RNA特征
DNA,RNA一般为单链长分子,形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过配对原则形成一定二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA配对规则本和DNA相过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。
在细胞中,根据结构功能,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质模板,内容按照细胞核中DNA所转录;tRNA是mRNA上序列(即遗传密码子)识别者和氨转运者;rRNA是组成核糖体组分,是蛋白质合成工作场所。
在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
1982年以来,研究表明,少RNA,如I、II型内含子,RNase P,HDV,核糖体大亚RNA等等有催化生化反应过程活性,即具有酶活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。
20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在因表达调控中起到重要作用。
Ribonucleic Acid(RNA)
[die] 核糖核酸。RNA。
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核糖核
存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。
RNA由核糖核苷酯键缩合而长链状分子。一个核糖核苷分子由,核糖和碱基构。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U嘧啶。其中,U(嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而为RNA的特征碱基。
与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。
在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基的转运者;rRNA是组核糖体的组分,是蛋白质合的工作场所。
在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
1982年以来,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNase P,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。
20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控中起到重要作用。
Ribonucleic Acid(RNA)
[die] 核糖核。RNA。
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酸。
存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中遗传信息载体。
RNA由酸经磷酯键缩合而成长链状分子。酸分子由磷酸,和碱基构成。RNA碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U嘧啶。其中,U(嘧啶)取代了DNA中T胸腺嘧啶而成为RNA特征碱基。
与DNA不同,RNA般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。
在细胞中,根据结构功能不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质模板,内容按照细胞DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)识别者和氨基酸转运者;rRNA是组成组分,是蛋白质合成工作场所。
在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
1982年以来,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNase P,HDV,体大亚基RNA等等有催化生化反应过程活性,即具有酶活性,这类RNA被称为酶(ribozyme)。
20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控中起到重要作用。
Ribonucleic Acid(RNA)
[die] 酸。RNA。
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核糖核酸。
存在于生物细胞以及部分中的遗传信息载体。
RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U嘧啶。其中,U(嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。
与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。
在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信RNA)。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。
方面,很多只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
1982年以,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNase P,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这RNA被称为核酶(ribozyme)。
20世纪90年代以,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控中起到重要作用。
Ribonucleic Acid(RNA)
[die] 核糖核酸。RNA。
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核糖核酸。
存在于生物细胞以及部病毒、类病毒中的遗传信息载体。
RNA核糖核苷酸经磷酯键缩合而长链状。一个核糖核苷酸磷酸,核糖和碱基构。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U嘧啶。其中,U(嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而为RNA的特征碱基。
与DNA不同,RNA一般为单链长,不螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。
在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码)的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组核糖体的组,是蛋白质合的工作场所。
在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用链DNA作载体)。
1982年以来,研究表明,不少RNA,如I、II型内含,RNase P,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。
20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控中起到重要作用。
Ribonucleic Acid(RNA)
[die] 核糖核酸。RNA。
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存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。
RNA由经磷酯键缩合而长链状分子。分子由磷糖和碱基构。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U嘧啶。其中,U(嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而为RNA的特征碱基。
与DNA不同,RNA般为单链长分子,不形双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。
在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合蛋白质的模板,内容按照细胞中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基的转运者;rRNA是组糖体的组分,是蛋白质合的工作场所。
在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
1982年以来,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNase P,HDV,糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为酶(ribozyme)。
20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控中起到重要作用。
Ribonucleic Acid(RNA)
[die] 。RNA。
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核糖核酸。
存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中遗传信息载体。
RNA由核糖核苷酸经磷酯键缩合而长链状分子。个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基。RNA碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U嘧啶。其中,U(嘧啶)取代了DNA中T胸腺嘧啶而为RNA特征碱基。
与DNA不,RNA为单链长分子,不形双螺旋结,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形二级结乃至三级结来行使生物学功能。RNA碱基配对规则基本和DNA相,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。
在细胞中,根据结功能,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合蛋白质模板,内容按照细胞核中DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)识别者和氨基酸转运者;rRNA是组核糖体组分,是蛋白质合工作场所。
在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
1982年以来,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNase P,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程活性,即具有酶活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。
20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控中起到重要作用。
Ribonucleic Acid(RNA)
[die] 核糖核酸。RNA。
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核糖核酸。
存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。
RNA由核糖核苷酸经磷酯而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱构成。RNA的碱主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U嘧啶。其中,U(嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱
与DNA不同,RNA一般为单链长分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱规则本和DNA相同,不过除了A-U、G-C外,G-U也可以
在细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱序列(即遗传密码子)的识别者和氨酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质成的工作场所。
在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
1982年以来,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNase P,HDV,核糖体大亚RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。
20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在因表达调控中起到重要作用。
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存在于生物细胞以及部病毒、类病毒中的遗传信息载体。
RNA由酯键缩合而成长链状。一个糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U嘧啶。其中,U(嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。
与DNA同,RNA一般为单链长形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。
在细胞中,根据结构功能的同,RNA主要三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码)的识别者和氨基的转运者;rRNA是组成糖体的组,是蛋白质合成的工作场所。
在病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
1982年以来,研究表明,少RNA,如I、II型内含,RNase P,HDV,糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为酶(ribozyme)。
20世纪90年代以来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控中起到重要作用。
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