MiRNA gegen SiRNA
Molekularbiologie ist ein Zweig der Biologie, der sich mit Genetik und Biochemie beschäftigt. Sie befasst sich auch mit dem Verständnis, wie eine Zelle funktioniert und wie die verschiedenen Moleküle, insbesondere Makromoleküle einer Zelle, miteinander interagieren und jede spezifische Funktion für den Körper lebender Organismen erfüllen.
Es gibt drei Hauptmakromoleküle, die für alle lebenden Organismen wichtig sind, nämlich:
Desoxyribonukleinsäure (DNA), die genetische Anweisungen enthält, die bei der Entwicklung aller lebenden Organismen verwendet werden. Es wird als Aufbewahrungsort für genetische Informationen betrachtet.
Proteine, bei denen es sich um biochemische Verbindungen handelt, die die Hauptstrukturkomponente von Zellmolekülen darstellen und für den Stoffwechsel wichtig sind.
Ribonukleinsäure (RNA) ist ein wichtiger Faktor bei der Einschränkung der Genexpression, der Mobilisierung biologischer Reaktionen und der Wahrnehmung und Übertragung zellulärer Signale. Es besteht aus einer Kette von Nukleotiden, die es RNA ermöglicht, genetische Informationen genau wie DNA zu kodieren.
Es gibt verschiedene Arten von RNA mit unterschiedlichen Funktionen: Messenger-RNA (mRNA), die Informationen zu den Proteinfabriken der Zelle transportiert, Transfer-RNA (tRNA), die Aminosäuren an die Proteinsynthesestelle überträgt, ribosomale RNA (rRNA), die Ribosomen katalysiert. und Transfer-Messenger-RNA (tmRNA), die von mRNA kodierte Proteine markiert.
Es gibt auch RNAs, die zu mRNA komplementär sind, und die Herunterregulierung eines Gens (DN), von denen zwei MicroRNA (miRNA) und kleine interferierende RNA (siRNA) sind. miRNA ist ein natürliches Molekül, das mit 22 Nukleotiden einzelsträngig ist und in Eukaryoten gefunden werden kann.
Es wirkt durch RNA-Interferenz (RNAi), wobei sein Effektorkomplex zusammen mit Enzymen die mRNA abbauen und die Genaktivität zum Schweigen bringen, sowohl in Pflanzen als auch in Tieren die Translation blockieren und seine Verschlechterung beschleunigen.
siRNA dagegen ist entweder ein natürliches oder ein synthetisches und doppelsträngiges Molekül mit 22 bis 23 Nukleotiden, die auch durch RNA-Interferenz (RNAi) wirken. Es wird durch den Abbau der RNA eines Virus produziert. Wenn RNase in den RNA-induzierten Silencing-Komplex (RISC) eingebaut wird, wird RNase aktiviert und verursacht die Spaltung von RNA, die für die Abwehr von Viren gegen Virusinfektionen unerlässlich ist.
Während miRNA spezifisch für das Genom kodiert und an mehreren Stellen unvollständig bindet, bindet siRNA an einer einzigen Stelle und bildet eine perfekte Übereinstimmung mit ihrem Ziel. miRNA funktioniert bei der Genregulation, während siRNA beim Gen-Silencing funktioniert.
Zusammenfassung:
1.miRNA ist Mikroribonukleinsäure, während siRNA kleine interferierende Ribonukleinsäure ist.
2.miRNA spielt eine wichtige Rolle bei der Genregulation, während siRNa wichtige Funktionen beim Stummschalten von Genen hat.
3.miRNA ist ein einzelsträngiges Ribonukleinsäuremolekül, während siRNA doppelsträngig ist.
4. Sowohl miRNA als auch siRNA wirken auf RNA-Interferenz (RNAi), aber siRNA, die doppelsträngig ist, wird am besten für die Spaltung von RNA verwendet, wenn sie mit einem RNA-induzierten Silencing-Komplex (RISC) eingebaut wird..
5.miRNa bindet unvollständig an mehreren Stellen an sein Ziel, während siRNA perfekt an einer einzigen Stelle an sein Ziel bindet.
6.miRNA ist ein natürliches Molekül, während siRNA entweder ein natürliches oder ein synthetisches ist.