晃动(wobble)和简并(degeneracy)的区别

摆动和简并的关键区别在于,摆动是指解释mRNA和tRNA之间密码子和反密码子结合过程中非Watson和crick配对的假说。同时,密码子的简并性是指由多个密码子产生单一氨基酸的能力。...

摆动和简并的关键区别在于,摆动是指解释mRNA和tRNA之间密码子和反密码子结合过程中非Watson和crick配对的假说。同时,密码子的简并性是指由多个密码子产生单一氨基酸的能力。

分子生物学的中心法则解释了功能蛋白表达的过程。而且,这个过程是一系列不同的步骤,包括复制遗传物质,然后将DNA序列转录成mRNA序列,再将mRNA序列翻译成氨基酸序列。

在翻译中,摆动假设和密码子简并性的概念起着重要的作用。摆动是指单个tRNA识别多个密码子的能力。它导致密码子的退化。简并性是指一个氨基酸可以由多个密码子指定的现象。简言之,简并性是指一个氨基酸存在多个密码。

目录

1. 概述和主要区别
2. 什么是摇摆
3. 什么是简并
4. 摆动与简并的相似性
5. 并列比较-摆动与简并的表格形式
6. 摘要

什么是晃动(wobble)?

摆动假说是解释翻译过程中发生的非沃森-克里克碱基配对的一个重要假设。在这里,翻译是将mRNA密码子转换成氨基酸序列的分子过程。根据这个假设,tRNA反密码子的第一个碱基能够通过非Watson和Crick配对模式与mRNA链中的密码子第三个碱基配对。因此,它们不遵循传统的腺嘌呤-尿嘧啶结合或胞嘧啶-鸟嘌呤结合模式。它被称为反密码子碱基1和密码子碱基3的摆动模式。

晃动(wobble)和简并(degeneracy)的区别

图01:摆动基座配对

摆动配对包括腺嘌呤和肌苷配对,而不是尿嘧啶。尿嘧啶与腺嘌呤、鸟嘌呤和肌苷配对。同样,鸟嘌呤和胞嘧啶也能与肌苷配对。因此,肌苷在tRNA中是一个不寻常的碱经历摆动碱基配对。

摆动碱基对结合不那么强烈,因为它不一定遵循沃森和克里克互补结合。此外,这个概念产生了遗传密码退化的原理。

什么是简并(degeneracy)?

遗传密码的简并性是指遗传密码的冗余性。因此,可以有许多碱基对组合来指定一个氨基酸。一般来说,生物体的密码子由三个碱基组成。在简并性的概念中,这三种碱基组合可能会改变,尽管它们产生相同的氨基酸。此外,自然界中只有20种氨基酸,但密码子却有20多种。因此,简并性解释了特定氨基酸存在多个密码子。

晃动(wobble)和简并(degeneracy)的区别

图02:简并

简并时,第三个碱基可能在两个密码子之间改变。因此,谷氨酸由密码子GAA和GAG指定,而亮氨酸由密码子UUA、UUG、CUU、CUC、CUA和CUG指定。

因此,简并性的概念在突变率中是非常重要的。正因为如此,发生在基因组中的点突变是可以容忍的,而且似乎仍然是沉默的。因此,这种类型的点突变不会导致氨基酸序列的突变或改变。然而,如果点突变导致编码的氨基酸发生变化,则可能导致严重的基因型和表型改变。

晃动(wobble)和简并(degeneracy)的共同点

  • 这两个假设都是用来解释翻译过程中生活的中心法则的重要假设。
  • 此外,这两个过程在将三碱基密码子语言翻译成20个氨基酸序列中起着重要作用。
  • 这些过程也有助于生物体的进化模式。

晃动(wobble)和简并(degeneracy)的区别

摆动和简并之间的关键区别主要是摆动导致遗传密码的简并。抖动是指密码子的第3个碱基和反密码子的第1个碱基之间的非沃森和克里克配对。相反,简并性是指许多三联体密码子组合编码单个氨基酸的能力。

下面的信息图总结了抖动和简并度之间的区别。

晃动(wobble)和简并(degeneracy)的区别

总结 - 晃动(wobble) vs. 简并(degeneracy)

遗传密码的抖动假设和简并性是翻译现象中的两个重要概念。这里,翻译是将三重密码子转换成氨基酸的过程。密码子与反密码子的结合中,发现非沃森和克里克碱基配对是指摇摆假说。密码子和反密码子之间的碱基摆动由这个描述。相反,导致抖动过程的遗传密码的简并性是一个单一氨基酸被许多不同密码子编码的现象。这是关于抖动和简并度之间的区别的总结。

引用

1格里菲斯,安东尼JF。“遗传密码”。遗传分析导论。第7版,美国国家医学图书馆,1970年1月1日,可在这里查阅。

  • 发表于 2020-10-07 15:41
  • 阅读 ( 285 )
  • 分类:科学

你可能感兴趣的文章

偶然简并(accidental degeneracy)和正简并(normal degeneracy)的区别

偶然简并与正态简并的关键区别在于,偶然简并是在没有对称性保护的情况下同时发生的能量简并,而正态简并是在对称性保护下发生的。 简并项主要在量子力学中讨论。它指出,如果一个能级对应于一个量子系统的两个或...

  • 发布于 2020-09-16 16:44
  • 阅读 ( 680 )

内球面(inner sphere)和外球面机构(outer sphere mechanism)的区别

...同化学物质之间。例:高锰酸盐和锰酸盐四面体离子间的简并反应。 铁硫蛋白:这些铁硫蛋白功能的基本机制。由于它们之间的结构差异很小,电子转移在这些结构中发生得很快。 内球面(inner sphere)和外球面机构(outer sphere mecha...

  • 发布于 2020-10-13 12:35
  • 阅读 ( 741 )

多重性(multiplicity)和债券定单(bond order)的区别

...性是相对于轨道角动量测量的。也就是说,它是相对于近简并能级的数目来测量的,这些能级根据自旋-轨道相互作用能的不同而不同。例如,稳定的有机化合物有完整的电子壳层,没有未配对的电子。因此,这些分子有单重态...

  • 发布于 2020-10-13 16:56
  • 阅读 ( 454 )

晶场稳定能(crystal field stabilization energy)和分裂能(splitting energy)的区别

...化学概念,它描述了由于周围电荷分布而导致的电子轨道简并的破坏。这一理论对于解释过渡金属配合物的性质非常有用。 目录 1. 概述和主要区别 2. 什么是晶场稳定能 3. 什么是晶体场分裂能 4. 并列比较-晶体场稳定能量与表格...

  • 发布于 2020-10-14 04:30
  • 阅读 ( 628 )

混合的(hybrid)和简并轨道(degenerate orbitals)的区别

...名字所暗示的,混合轨道是两个或更多轨道的混合。虽然简并轨道的名称看起来是一样的,但它们不是新形成的轨道——它们已经存在于原子中。此外,分子中的所有杂化轨道都具有相同的能量,而原子中的简并轨道具有相同的...

  • 发布于 2020-10-16 17:47
  • 阅读 ( 899 )

vbt公司(vbt)和cft公司(cft)的区别

...理论。它是一个用来解释电子轨道(通常是d或f轨道)的简并(等能量电子壳层)由于周围阴离子或阴离子(或配体)产生的静电场而破裂的模型。VBT和CFT的关键区别在于VBT解释了轨道的混合,而CFT解释了轨道的分裂。 目录 1. ...

  • 发布于 2020-10-19 11:35
  • 阅读 ( 465 )

强配体(strong ligand)和合配位子(weak ligand)的区别

...述为一个模型,用来解释电子轨道(通常是d或f轨道)的简并(等能量电子壳层)由于周围的阴离子或阴离子(或配体)产生的静电场而破裂。这个理论经常被用来证明过渡金属离子络合物的行为。该理论可以解释配合物的磁性...

  • 发布于 2020-10-19 12:13
  • 阅读 ( 587 )

从停车场抓起购物车,避免车轮晃动

你去过那里,对吗?你抓起一辆购物车,走了几步进去,意识到轮子摇摇晃晃的太晚了,不能回头再抓一辆。“好吧,一个更好的选择是在停车场翻查手推车,”Redditor ooonimrodooo说。在过去的一两年里,在我进商店之前,我一直...

  • 发布于 2021-05-21 15:45
  • 阅读 ( 65 )

基态(ground state)和激发态(excited state)的区别

...的例子。只要有两个基态,这个系统就被认为是退化的。简并系统的一个很好的例子是氢原子。原子、分子和原子核的退化通常发生在一个非平凡的幺正算符与一个特定系统的哈密顿量交换时。此外,具有绝对零温度的系统可被...

  • 发布于 2021-06-23 16:05
  • 阅读 ( 361 )

撇号s(apostrophe s)和s撇号(s apostrophe)的区别

...的。然而,如果有人说乔和简的房子是蓝色的,那么乔和简并不是一起拥有房子的。分开来看,他们都有蓝色的房子。 在使用占有形式时,有一些规则可以被弯曲。当一个词以s结尾时,例如Charles,有些人不会添加另一个-s。例...

  • 发布于 2021-06-24 16:27
  • 阅读 ( 311 )
俊凯的小小蟹_
俊凯的小小蟹_

0 篇文章

相关推荐