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DNAおよびRNAの窒素塩基について何が真実ですか?

これは、DNAとRNAの窒素塩基の内訳であり、重要な違いと類似性を強調しています。

DNA(デオキシリボヌクレイン酸)

* 窒素塩基: アデニン(A)、ティミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)

* ベースペアリング: アデニン(a)は常にチミン(t)とペアになり、グアニン(g)は常にシトシン(c)とペアになります。これは、相補的なベースペアリングとして知られています。

* 構造: 二本鎖のヘリックス、2つの鎖が相補的な塩基間の水素結合によって結合されています。

RNA(リボ核酸)

* 窒素塩基: アデニン(A)、ウラシル(U)、グアニン(G)、シトシン(C)

* ベースペアリング: アデニン(a)は常にウラシル(u)とペアを組み、グアニン(g)は常にシトシン(c)とペアを組みます。

* 構造: 通常は一本鎖ですが、複雑な3次元の形状に折りたたむことができます。

重要な違い:

* チミン対ウラシル: DNAにはチミン(T)が含まれ、RNAにはウラシル(U)が含まれています。

* 構造: DNAは二本鎖、RNAは通常一本鎖です。

類似点:

* ベースペアリング: DNAとRNAの両方が同じ基本的なペアリングルール(T/U、Cを含むA)を使用しますが、RNAのチミンにウラシルを置換します。

* 関数: DNAとRNAの両方が、遺伝情報の貯蔵と伝達に不可欠です。 DNAは遺伝的青写真を保持し、RNAはタンパク質合成に重要な役割を果たします。

要約:

窒素塩基は、DNAとRNAの構成要素であり、生物の特性を決定する遺伝情報の特定の配列コードです。彼らはいくつかの類似点を共有していますが、その基本構成と構造のユニークな違いは、それらの明確な機能で重要な役割を果たします。

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