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Ribonucleic Acid

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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由经磷酯键缩合而成长链状分子。一个分子由磷糖和碱基构成。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,不形成双构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级构乃至三级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(即遗传密码子)的识别者和氨基的转运者;rRNA是组成糖体的组分,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,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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Ribis(e)l, Ribisi, Ribnitz-Damgarten, Ribodesose, Riboflavin, Ribonucleic Acid, Ribonucleinsäure, ribonuklein, Ribonukleinsäure, Ribose,
核糖核酸。
存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒的遗传信息载体。
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,U,U(代了DNA的T胸腺而成为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,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是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核的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。
在病毒方面,很多病毒只以RNA作为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在基因表达调控起到重要作用。
Ribonucleic Acid(RNA)
[die] 核糖核酸。RNA。
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Ribis(e)l, Ribisi, Ribnitz-Damgarten, Ribodesose, Riboflavin, Ribonucleic Acid, Ribonucleinsäure, ribonuklein, Ribonukleinsäure, Ribose,
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由苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个苷酸分子由磷酸,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,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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Ribis(e)l, Ribisi, Ribnitz-Damgarten, Ribodesose, Riboflavin, Ribonucleic Acid, Ribonucleinsäure, ribonuklein, Ribonukleinsäure, Ribose,
核糖核酸。
存在于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来物学功能。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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Ribis(e)l, Ribisi, Ribnitz-Damgarten, Ribodesose, Riboflavin, Ribonucleic Acid, Ribonucleinsäure, ribonuklein, Ribonukleinsäure, Ribose,
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,核糖和成。RNA的主要有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RNA的特征
与DNA不同,RNA一链长分子,不形成双螺旋结,但是很多RNA也需要通过配对原则形成一定的二级结乃至三级结来行使生物学功能。RNA的配对规则本和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是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上序列(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,是蛋白质合成的工作场所。
在病毒方面,很多病毒只以RNA作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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Ribis(e)l, Ribisi, Ribnitz-Damgarten, Ribodesose, Riboflavin, Ribonucleic Acid, Ribonucleinsäure, ribonuklein, Ribonukleinsäure, Ribose,
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由核核苷酸经磷酯键缩合而成状分子。一个核核苷酸分子由磷酸,核基构成。RNA的基主要有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的特征基。
与DNA不同,RNA一般为分子,不形成双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过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的基配对规则基本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(核体RNA), mRNA(信使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上基序列(即遗传密码子)的识别者氨基酸的转运者;rRNA是组成核体的组分,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] 核核酸。RNA。
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Ribis(e)l, Ribisi, Ribnitz-Damgarten, Ribodesose, Riboflavin, Ribonucleic Acid, Ribonucleinsäure, ribonuklein, Ribonukleinsäure, Ribose,
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键缩合成长链状分子。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,G,C胞,U。其中,U()取代了DNA中的T胸腺成为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(核糖体RNA), mRNA(信使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。
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] 核糖核酸。RNA。
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Ribis(e)l, Ribisi, Ribnitz-Damgarten, Ribodesose, Riboflavin, Ribonucleic Acid, Ribonucleinsäure, ribonuklein, Ribonukleinsäure, Ribose,
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由苷酸经磷酯键缩合而成长链状分子。一个苷酸分子由磷酸,和碱基成。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,不形成双螺旋是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级乃至三级来行使生物学功能。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,根据功能的不同,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)的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成体的组分,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,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] 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,U,U(代了DNA的T胸腺而成为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,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是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核的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。
在病毒方面,很多病毒只以RNA作为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在基因表达调控起到重要作用。
Ribonucleic Acid(RNA)
[die] 核糖核酸。RNA。
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