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ATPの構造とDNA RNAのヌクレオチドA前駆体の違いは何ですか?

これは、ATP(アデノシン三リン酸)とDNAおよびRNAで使用されるヌクレオチド前駆体の間の重要な構造の違いの内訳です。

ATP(アデノシン三リン酸)

* 砂糖: リボース(5炭素糖)

* 窒素ベース: アデニン

* リン酸基: リボース糖に付着した3つのリン酸基。 これらのリン酸塩基は、ATPのエネルギー運搬成分です。

DNAおよびRNAのヌクレオチド前駆体

* 砂糖:

* DNA: デオキシリボース(リボースよりも酸素原子が1つ少ない5炭素糖)

* RNA: リボース

* 窒素塩基:

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

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

* リン酸基: 砂糖に付着した1つのリン酸基。

重要な違い:

1。リン酸塩基の数: ATPには3つのリン酸基があり、DNAとRNAのヌクレオチド前駆体は1つしかありません。

2。砂糖: ATPはリボースを使用し、DNAはデオキシリボースを使用します。 RNAはリボースも使用します。

3。窒素塩基: ATPとDNA/RNA前駆体の両方がアデニン(A)とグアニン(G)を使用しますが、DNAはチミン(T)を使用し、RNAはウラシル(U)を使用します。

これらの違いが重要な理由

* エネルギー貯蔵: ATPの3つのリン酸グループは、高エネルギー結合によってリンクされています。これらの結合の1つが壊れると、エネルギーが放出され、ATPがセルの主要なエネルギー通貨になります。

* 遺伝情報: DNAとRNAはヌクレオチド前駆体を使用して、遺伝情報を保存および伝達します。一連の塩基(a、t、c、g in dna; a、u、c、g in rnaのg)は、遺伝コードを決定します。

要約: ATPはエネルギー貯蔵用の特殊な分子であり、DNAおよびRNAヌクレオチドは遺伝情報を運ぶために設計されています。リン酸塩基の数、糖型、およびいくつかの窒素塩基の違いは、これらの異なる機能を反映しています。

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