o diferença chave entre rRNA e mRNA é que o rRNA é importante para produzir proteínas ribossômicas que catalisam a montagem de aminoácidos em proteína cadeias enquanto o mRNA é importante para transportar as informações genéticas codificadas no DNA para produzir uma proteína específica no código genético de três letras.
Os ácidos nucléicos são os operadores da vida que podem controlar quase todas as ações relacionadas à vida. Existem dois tipos principais de ácidos nucléicos, como DNA (ácido desoxirriboso nucleico) e RNA (ácido nucleico ribose). O DNA ocorre como um tipo, enquanto o RNA ocorre como três tipos principais: RNA mensageiro (mRNA), RNA de transferência (tRNA) e RNA ribossômico (rRNA) com base em sua função e local de ocorrência. Todos os três tipos de RNA estão presentes nos procariontes e nos eucariotos e são extremamente importantes na síntese de proteínas, uma vez que são essenciais para reunir a ordem correta dos aminoácidos codificados no DNA. Todos os três tipos de RNA funcionam de maneira diferente, mas cumprem funções cooperativas na síntese de proteínas. Este artigo pretende explorar as características de rRNA e mRNA, destacando a diferença entre rRNA e mRNA.
1. Visão geral e principais diferenças
2. O que é rRNA
3. O que é mRNA
4. Semelhanças entre rRNA e mRNA
5. Comparação lado a lado - rRNA vs mRNA em forma de tabela
6. Resumo
O RNA ribossômico ou o rRNA, como o nome indica, está sempre conectado aos ribossomos, que são os locais de síntese ou tradução de proteínas nas células. Em outras palavras, o rRNA é o componente de RNA de um ribossomo. A função básica do rRNA associa-se à síntese de proteínas dentro de uma célula. Consequentemente, o rRNA governa a decodificação do RNA mensageiro em aminoácidos, pois fornece o mecanismo.
Figura 01: Tradução
Além disso, o rRNA interage com o RNA de transferência durante a tradução, que é a conversão de uma sequência base de ácido nucleico (sequência nucleotídica) em uma molécula de proteína. As duas subunidades do RNA ribossômico são a subunidade grande (LSU) e a subunidade pequena (SSU). Durante a síntese protéica, a subunidade pequena lê a cadeia de mRNA enquanto a formação e progressão da molécula de proteína ocorrem na subunidade grande. No entanto, seria interessante saber que a cadeia de RNA mensageiro progride através das duas subunidades, muitas vezes chamadas de imprensadas entre SSU e LSU. O ribossomo catalisa a formação de uma ligação peptídica na molécula de proteína. Além disso, sendo os rRNAs ácidos nucleicos com sequências nucleotídicas, esses podem ser considerados reservas de material genético.
RNA mensageiro ou mRNA é a cópia transcrita de um gene. Ele carrega a informação genética de um gene para produzir uma proteína. Em outras palavras, poderia ser considerado como o plano químico de uma proteína. O mRNA é de cadeia simples. Quando um gene começa a se expressar, produz uma sequência de mRNA durante o primeiro estágio da expressão do gene (transcrição). É complementar à cadeia de DNA modelo, mas é semelhante à sequência de codificação.
Como o mRNA transporta informações do DNA para formar a proteína, sua função tem sido interessada em ser chamada de RNA mensageiro. A enzima RNA polimerase quebra as ligações de hidrogênio no local desejado da fita de DNA e abre a estrutura de dupla hélice para expor a sequência de base nitrogenada. A RNA polimerase organiza os ribonucleotídeos correspondentes de acordo com a sequência base exposta da fita de DNA.
Figura 02: RNAm
Além disso, a enzima RNA polimerase auxilia na formação da nova fita, formando as ligações açúcar-fosfato. Após a formação da fita de mRNA, ela fornece informações para a síntese de proteínas em três códons de letras, que são trigêmeos de bases nitrogenadas consecutivas. Esses códons são lidos no RNA ribossômico e as cadeias de proteínas são formadas usando a sequência.
O mRNA transporta informações do DNA para os ribossomos, que são os locais para a síntese de proteínas, enquanto o rRNA facilita a síntese de proteínas. Podemos considerar isso como a principal diferença entre rRNA e mRNA. Além disso, a formação de mRNA ocorre dentro do núcleo, enquanto a síntese de rRNA ocorre no nucléolo. Assim, também é uma diferença entre rRNA e mRNA.
Além disso, o rRNA está ligado aos ribossomos enquanto o mRNA não está ligado aos ribossomos. Portanto, esse recurso também contribui para uma diferença entre rRNA e mRNA. Ao considerar a vida útil de cada molécula, o rRNA dura mais que o mRNA, pois o mRNA é destruído após fornecer a sequência de nucleotídeos. Portanto, a vida útil é outra diferença entre rRNA e mRNA.
Abaixo, o infográfico sobre a diferença entre rRNA e mRNA mostra essas diferenças como uma comparação lado a lado.
Existem três tipos de RNA; mRNA, tRNA e rRNA. Todos os três tipos envolvidos na síntese de proteínas (tradução). O mRNA carrega o código genético de três letras para a síntese de uma proteína, enquanto o tRNA traz aminoácidos para o ribossomo. O rRNA liga os aminoácidos na ordem correta e monta a cadeia polipeptídica da proteína. Portanto, todos os três tipos cumprem funções de cooperação na síntese de proteínas. A principal diferença entre rRNA e mRNA é a função básica de cada molécula na síntese de proteínas. O mRNA constitui a informação genética da proteína enquanto o rRNA reúne os aminoácidos em uma cadeia peptídica. Além disso, o rRNA se associa aos ribossomos enquanto o mRNA corre entre duas subunidades do ribossomo durante a síntese proteica. Este é o resumo da diferença entre rRNA e mRNA.
1. Lodish, Harvey. "Os três papéis do RNA na síntese de proteínas." Current Neurology and Neuroscience Reports., Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, 1 de janeiro de 1970. Disponível aqui
1. ”Ribosome mRNA translation pt” Por LadyofHats - Trabalho próprio (Domínio Público) via Commons Wikimedia
2. ”Pre-mRNA-1ysv-tubes” Por Vossman - Trabalho próprio, (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia