線粒體,葉綠體中是否有RNA有什麼作用?

發布 科學 2024-02-08
10個回答
  1. 匿名使用者2024-02-05

    雙。 RNA的作用。

    蛋白質是在稱為糖小體的特殊細胞器中形成的。 核醣體漂浮在細胞核外的基質中。 首先,雙螺旋的整個鏈縱向分離並在暴露的鹼基上形成新的補體,因為暴露的DNA鹼基吸引了漂浮細胞基質中RNA的組成成分。

    反過來,RNA鹼基吸引核醣一磷酸分子形成“骨架”。 這些 RNA 鏈以每秒約 500,000 個鹼基的速率組成。 RNA複製非常不準確,誤差約為每100,000個鹼基中有乙個。

    RNA也由四個鹼基組成,其中腺嘌呤、鳥嘌呤、胞嘧啶與DNA相同,RNA中所含的第4個鹼基與DNA不同,是尿嘧啶。

    信使RNA mRNA

    以這種方式形成的RNA鏈稱為信使RNA(mRNA),它穿過核模型中的小孔並將程式碼傳遞到基質中的核醣體。 在用程式碼選擇氨基酸之前,每個信使RNA將被“剪掉”掉不需要的部分,以便編輯後的信使RNA可以被核醣體讀取。

    轉運RNA(RNA)。

    胞質溶膠包含數百萬個 20 個氨基酸的樣品。 在氨基酸以正確的順序形成新的蛋白質分子之前,它們必須通過另一種型別的轉運RNA(tRNA)以正確的順序攜帶到核醣體中。 信使RNA,轉運RNA與核醣體一起形成蛋白質鏈。

  2. 匿名使用者2024-02-04

    是的。 它屬於線粒體葉綠體,其中核醣體RRNA

    以及 tRNA、mRNA

    作用與在細胞中相同。

  3. 匿名使用者2024-02-03

    是的。 因為線粒體和葉綠體中都有DNA,所以它能夠控制參與有氧呼吸和光合作用的酶的合成。 酶屬於蛋白質,RNA在蛋白質的合成中起模板作用。

  4. 匿名使用者2024-02-02

    線粒體和葉綠體都含有少量的DNA和RNA,它們是半自主的(可以合成一部分蛋白質和酶),因此線粒體和葉綠體中的少量RNA和DNA可以直接或從根本上控制一部分性狀。 許多學者將線粒體和葉綠體的遺傳資訊系統稱為真核細胞的第二遺傳資訊系統,或核外基因及其表達系統。

  5. 匿名使用者2024-02-01

    真核細胞。

    線粒體都在其中。

    和葉綠體。 大多數科學家認為它們是由某種寄生細菌轉化的。 也就是說,內在共生的學說。

    該理論表明,線粒體起源於線粒體祖先,該祖先被另乙個細胞(原軟骨體)吞噬,這是一種三羧酸迴圈。

    和電子傳播的革蘭氏陰性菌。

    這種需氧細菌是變形菌門的乙個分支,與立克次體有關。

    兩者關係密切。

    原軟骨體 原葉綠體(細菌)被吞噬,它們沒有被消化,而是與宿主細胞形成共生關係。

    在長期對宿主和宿主都有利的互利共生中,原軟粒體原葉綠體逐漸進化形成線粒體葉綠體。

    據信,這種共生關係發生在大約 17 億年前,幾乎與進化分化產生真核生物和古細菌的時期相同。

    原軟骨體 在進化過程中,葉綠體逐漸失去了大部分DNA,只保留了必要的DNA和與其功能相容的必要複製和轉錄功能。 例如,有乙個單獨的、完整的蛋白質合成系統:與真核細胞的蛋白質合成系統相比,線粒體葉綠體蛋白合成的大部分特徵與細菌蛋白質合成系統的特徵更相似。

    線粒體和葉綠體可以在自己的 DNA 和 RNA 上自我複製。

  6. 匿名使用者2024-01-31

    1.從巨集觀書彈簧的結構來看。

    當然,DNA分子的基本空腔特徵都是一樣的。

    4個鹼基,雙螺旋。

    但是,核DNA將具有更高階的結構(它會抵抗染色體的形成),並且細胞核的DNA鏈必須相對較長。

    2.功能上。

    它們都負責蛋白質的合成,但不同的是它們攜帶不同的基因並編碼不同的蛋白質。

    3.從遺傳學上講。

    核DNA複製過程比較精確,線粒體、葉綠體,不多談它們是如何複製的,但當提到“細胞質遺傳”時,通常是指線粒體和葉綠體。

    這是個好問題

    這些東西可以自己看書來概括(好幾年沒碰過這個了,很多細節記不清了)。

  7. 匿名使用者2024-01-30

    核醣體存在於線粒體和葉綠體中。 核醣體的舊名稱是“核醣體核小體”或“蛋白小體橋隱蟲”,一般認為是細胞中的細胞器,除了哺乳動物成熟的紅細胞和植物篩細胞外,核醣體都存在於細胞中。

    核醣體的結構與其細胞器的結構有很大不同:它們沒有膜包被,它們由兩個亞基組成,並且由於其功能需要,它們可以附著在內質網上或脫離細胞質。 因此,核醣體也被認為是細胞內大分子,而不是一類細胞器。

  8. 匿名使用者2024-01-29

    主要是:線粒體可以為葉綠體的光合作用提供CO2和H2O,葉綠體為線粒體提供葡萄糖(實際上是丙酮酸)和O2,這是有氧呼吸的原料

    其次:線粒體還可以為葉綠體光合作用以外的其他生命活動(如葉綠體中DNA的轉錄和翻譯等生命活動)提供ATP。

    如果你問它們的相似之處,那就是:

    結構上:線粒體和葉綠體是植物中的雙層生物膜細胞器,基質中含有DNA。 線粒體和葉綠體都可以合成自己的酶(基質中含有DNA),並且是半自主的細胞器。

    功能上:線粒體和葉綠體在功能上可以進行能量轉換並產生ATP(但線粒體產生的ATP用於細胞代謝,葉綠體產生的ATP只用於光合作用的黑暗反應階段)。

    希望對您有所幫助

  9. 匿名使用者2024-01-28

    通過能量轉換連線。 乙個儲存能量,另乙個利用能量。 葉綠體通過光合作用將光能轉化為儲存在葡萄糖中的化學能,葉綠體將儲存在葡萄糖中的能量化學能轉化為能量狗可直接使用的形式,即ATP,為其他需要能量的反應提供基礎。

    從材料的角度來看,是葡萄糖將它們連線起來。 我認為更直接的是能源轉型。 房東認為這是對的嗎?

  10. 匿名使用者2024-01-27

    葉綠體釋放的氧氣可以為呼吸提供線粒體的聯絡嗎?

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