Hauptunterschied - Monocistronic vs Polycistronic mRNA
Das mRNA-Molekül trägt die genetische Information, um das jeweilige Protein zu produzieren. In allen lebenden Organismen wird die gesamte mRNA der Zelle durch den als Translation bekannten Prozess in Proteine übersetzt. Es gibt verschiedene Unterschiede zwischen prokaryotischen und eukaryotischen mRNA-Molekülen. Die eukaryotische mRNA wird als großes Vorläufermolekül im Kern synthetisiert, das sich später ändert. Die eukaryotische mRNA kodiert nur für ein Protein und repräsentiert immer ein einzelnes Gen. Daher sollen sie monocistronisch sein. Die prokaryotische mRNA trägt die Sequenzen, die mehrere Proteine codieren. Daher werden sie als polycistronische mRNA bezeichnet. Insbesondere in einer polycistronischen mRNA wird eine einzelne mRNA aus einer Gruppe benachbarter Gene transkribiert. Diese Gruppen werden als Operons bezeichnet, wie z. Lac-Operon, Galactose-Operon und Tryptophan-Operon. Der Hauptunterschied zwischen monocistronischer und polycistronischer mRNA besteht darin, dass monocistronische mRNA die genetische Information eines einzelnen Proteins enthält, während die polycistronische mRNA die genetische Information mehrerer Gene enthält, die in mehrere Proteine übersetzt werden.
INHALT
1. Überblick und
Hauptunterschied 2. Was ist monocistronische mRNA?
3. Was ist polycistronische mRNA ?
4. Ähnlichkeiten zwischen monocistronischer und polycistronischer mRNA.
5. Vergleich nebeneinander - monocistronische und polycistronische mRNA in tabellarischer Form.
6. Zusammenfassung
Was ist monocistronische mRNA?
Die mRNA ist als monocistronisch bekannt, da sie genetische Informationen enthält, um nur ein einziges Protein zu übersetzen. Eukaryotische mRNA ist monocistronisch und enthält genetische Informationen, die nur für ein Protein kodieren. So produzieren sie nach dem Übersetzungsprozess ein einzelnes Protein. Eukaryotische mRNAs sind ausnahmslos monocistronischer Natur.
Abbildung 01: Monocistronische mRNA
Die monocistronische mRNA hat nur einen einzigen offenen Leserahmen, der als "ORF" bekannt ist. Dieser offene Leserahmen entspricht einem bestimmten einzelnen Gentranskript. Das eukaryotische mRNA-Molekül wird im Kern als großer Vorläufer synthetisiert. Später findet eine beträchtliche Größenreduzierung zusammen mit mehreren anderen wichtigen Modifikationen statt. Danach wird es zum Zytoplasma transportiert. So wird es synthetisiert und in verschiedenen Zellkompartimenten exprimiert. Die eukaryotischen mRNAs sind aufgrund posttranskriptionaler Modifikationen hochstabil. Ihre Halbwertszeit kann je nach Funktion einige Stunden oder länger betragen.
Was ist polycistronische mRNA?
Die polycistronische mRNA enthält Codons von mehr als einem Cistron. Die polycistronische mRNA wird von mehr als einem Gen (Cistron) transkribiert und weist viele Initiations- und Terminationscodons auf. Und es kodiert auch für mehr als ein Protein. Die polycistronische mRNA trägt mehrere offene Leserahmen (ORFs). Jeder von ihnen wird in eine Polypeptidkette übersetzt. Insbesondere in der polycistronischen mRNA wird eine einzelne mRNA aus einer Gruppe benachbarter Gene transkribiert.
Abbildung 02: Polycistronische mRNA
Die prokaryotischen mRNAs sollen polycistronisch sein. Gleichzeitig ist die bakterielle mRNA sehr instabil und wird nach der Translation eng abgebaut. Die Bakterien und Archaeen haben polycistronische mRNA in ihren Zellen. Die Polypeptide, die aus polycistronischer mRNA hergestellt werden, haben verwandte Funktionen. Ihre codierenden Sequenzen werden zusammen durch eine regulatorische Region reguliert. Diese regulatorische Region enthält einen Promotor und einen Operator. Die mRNAs, die dicistronisch oder bicistronisch sind (kodiert für zwei Proteine), werden ebenfalls unter polycistronische mRNAs kategorisiert.
Was sind die Ähnlichkeiten zwischen monocistronischer und polycistronischer mRNA?
- Beide tragen genetische Informationen.
- Beide sind in der Lage, Proteine zu produzieren.
- Beide enthalten Uracil (U) -Nukleotid anstelle von Thiamin (T) -Nukleotid.
- Beide mRNAs sind Messenger-mRNA-Typen, die für den Zellstoffwechsel und die Zellfunktion von großer Bedeutung sind.
Was ist der Unterschied zwischen monocistronischer und polycistronischer mRNA?
Diff Artikel Mitte vor Tabelle
Monocistronic vs Polycistronic mRNA |
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Monocistronische mRNA soll monocistronisch sein, da sie genetische Informationen eines einzelnen Proteins enthält. | Polycistronische mRNA soll polycistronisch sein, da sie die genetische Information mehrerer Gene trägt, die in mehrere Proteine übersetzt werden. |
Anzahl der Proteine, die codieren | |
Monocistronische mRNA kodiert nur für ein Protein. | Polycistronische mRNA kodiert für mehr als ein Protein. |
Anzahl der Initiations- und Terminationsbedingungen | |
Monocistronische mRNA wird von einem einzelnen Gen (Cistron) transkribiert und hat ein Initiationscodon und ein Terminationscodon. | Polycistronische mRNA wird von mehr als einem Gen (Cistron) transkribiert und hat so viele wie Initiations- und Terminationscodons. |
Anwesenheit von eukaryotischen und prokaryotischen | |
Monocistronische mRNA präsentiert sich in eukaryotischen Organismen wie ein Mensch. | Polycistronische mRNA kommt in prokaryotischen Organismen wie Bakterien und Archaeen vor. |
Posttranskriptional | |
Monocistronische mRNA benötigt posttranskriptionelle Modifikationen. | Polycistronische mRNA benötigt keine posttranskriptionelle |
Stabilität und Lebensdauer | |
Monocistronische mRNA ist aufgrund von posttranskriptionellen Modifikationen stabil und hat eine längere Lebensdauer. | Polycistronische mRNA ist aufgrund des Fehlens posttranskriptionaler Modifikationen instabil und hat eine kürzere Lebensdauer. |
Anzahl der offenen Leserahmen (ORF) | |
Monocistronische mRNA hat einen einzelnen offenen Leserahmen (ORF). | Polycistronische mRNA trägt mehrere offene Leserahmen (ORFs). |
Zusammenfassung - Monocistronic vs Polycistronic mRNA
Die Messenger-mRNA ist ein sehr wichtiges RNA-Molekül, das genetische Informationen trägt, die die jeweilige Polypeptidkette oder das jeweilige Protein produzieren können. Nach der von Watson und Crick vorgeschlagenen Theorie des zentralen Dogmas wird die reife mRNA später in ein Protein übersetzt, das eine spezifische Funktion hat. Diese Proteine regulieren den Zellstoffwechsel und andere Funktionen. Das eukaryotische mRNA-Molekül ist monocistronisch, da es die codierende Sequenz nur für ein einzelnes Polypeptid enthält. Die prokaryotischen Individuen wie Bakterien und Archaeen haben polycistronische mRNA. Diese mRNA hat Transkripte mehrerer Gene eines bestimmten Stoffwechselprozesses. Dies ist der Unterschied zwischen monocistronischer und polycistronischer mRNA.
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