
、类

的遗传信息载体。
成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U
嘧啶。其
,U(
嘧啶)取代了DNA
的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。
,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形成一定的二级结
乃至三级结

使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。
,根据结
功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核
的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。
方面,很多
只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNase P,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。
,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控
起到重要作用。
糖
。
糖

经磷酯键缩合而
长链状分子。
个
糖

分子由磷
,
糖和碱基构
。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U
嘧啶。其中,U(
嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而
为RNA的特征碱基。
般为单链长分子,不形
双螺旋结构,但是很多RNA也需要通过碱基配对原则形

的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。
糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合
蛋白质的模板,内容按照细胞
中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基
的转运者;rRNA是组
糖体的组分,是蛋白质合
的工作场所。
的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为
酶(ribozyme)。
糖
。RNA。

而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱
构成。RNA的碱
主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U
嘧啶。其中,U(
嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱
。

原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱

规则
本和DNA相同,不过除了A-U、G-C
外,G-U也可以
。
成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱
序列(即遗传密码子)的识别者和氨
酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质
成的工作场所。
RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。
因表达调控中起到重要作用。

成。RNA的
主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U
嘧啶。其中,U(
嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成
RNA的特征
。

链长分子,不形成双螺旋结
,但是很多RNA也需要通过
配对原则形成一定的二级结
乃至三级结
来行使生物学功能。RNA的
配对规则
本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。
功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上
序列(即遗传密码子)的识别者和氨
酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。
其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称
核酶(ribozyme)。
因表达调控中起到重要作用。

物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。
嘧啶。其中,U(
嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。
原
形成一定的二级结构乃至三级结构来行使
物学功能。RNA的碱基配

基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配
外,G-U也可以配
。
细胞中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。
病毒方面,很多病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别
细胞
物普遍用双链DNA作载体)。
化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。
基因表达调控中起到重要作用。

状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构
。RNA的碱基主
有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U
嘧啶。其中,U(
嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而
为RNA的特征碱基。
分子,不形
双螺旋结构,但是很多RNA也需

碱基配对原则形
一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不
除了A-U、G-C配对外,G-U也可以配对。
分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合
蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组
核糖体的组分,是蛋白质合
的工作场所。
DNA作载体)。
程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。
作用。
病毒、类病毒中的遗传信息载体。

。一个核糖核苷酸
由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U
嘧啶。其中,U(
嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征碱基。
,不形成双螺旋结构,但是很
RNA
要通过碱基配对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生物学功能。RNA的碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U
可以配对。
三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照细胞核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码
)的识别者和氨基酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组
,是蛋白质合成的工作场所。
病毒只以RNA作为其唯一的遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
,RNase P,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。

以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。
构成。RNA的
主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C
嘧啶,U
嘧啶。其中,U(
嘧啶)取代了DNA中的T胸腺嘧啶而成为RNA的特征
。

对原则形成一定的二级结构乃至三级结构来行使生
学功能。RNA的

对规则
本和DNA相同,不过除了A-U、G-C
对外,G-U也可以
对。
中,根据结构功能的不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质的模板,内容按照
核中的DNA所转录;tRNA是mRNA上
序列(即遗传密码子)的识别者和氨
酸的转运者;rRNA是组成核糖体的组分,是蛋白质合成的工作场所。
生
普遍用双链DNA作载体)。
RNA等等有催化生化反应过程的活性,即具有酶的活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。
因表达调控中起到重要作用。

分病毒、类病毒中
遗传信息载体。
碱基主要有4种,即A腺嘌呤,G鸟嘌呤,C胞嘧啶,U
嘧啶。其中,U(
嘧啶)取代了DNA中
T胸腺嘧啶而成为RNA
特征碱基。
二级结构乃至三级结构来行使生物学
。RNA
碱基配对规则基本和DNA相同,不过除了A-U、G-C配对外,G-U也可
配对。

不同,RNA主要分三类,即tRNA(转运RNA), rRNA(核糖体RNA), mRNA(信使RNA)。mRNA是合成蛋白质
模板,内容按照细胞核中
DNA所转录;tRNA是mRNA上碱基序列(即遗传密码子)
识别者和氨基酸
转运者;rRNA是组成核糖体
组分,是蛋白质合成
工作场所。
RNA作为其唯一
遗传信息载体(有别于细胞生物普遍用双链DNA作载体)。
来,研究表明,不少RNA,如I、II型内含子,RNase P,HDV,核糖体大亚基RNA等等有催化生化反应过程
活性,即具有酶
活性,这类RNA被称为核酶(ribozyme)。
来,又发现了RNAi(RNA interference,RNA干扰)等等现象,证明RNA在基因表达调控中起到重要作用。