الأحماض النووية هي جزيئات تسمح للكائنات الحية بنقل المعلومات الوراثية من جيل إلى جيل. تخزن هذه الجزيئات الكبيرة المعلومات الوراثية التي تحدد الصفات وتجعل تخليق البروتين ممكنًا.
الوجبات الجاهزة الرئيسية: الأحماض النووية
- الأحماض النووية هي جزيئات كبيرة تقوم بتخزين المعلومات الوراثية وتمكين إنتاج البروتين.
- تشمل الأحماض النووية DNA و RNA. تتكون هذه الجزيئات من خيوط طويلة من النيوكليوتيدات.
- تتكون النيوكليوتيدات من قاعدة نيتروجينية وسكر خماسي الكربون ومجموعة فوسفات.
- يتكون الحمض النووي من العمود الفقري للسكر الفوسفات ، deoxyribose السكر والقواعد النيتروجينية الأدينين (A) ، الغوانين (G) ، السيتوزين (C) ، والثايمين (T).
- يحتوي الحمض النووي الريبي على السكر الريبوز والقواعد النيتروجينية A و G و C و uracil (U).
من الأمثلة على الأحماض النووية حمض ديوكسيريبونوكليك (المعروف باسم الحمض النووي) وحمض الريبونوكليك (المعروف باسم الحمض النووي الريبي). وتتكون هذه الجزيئات من خيوط طويلة من النيوكليوتيدات متماسكة معًا بواسطة روابط تساهمية. يمكن العثور على الأحماض النووية داخل نواة و السيتوبلازم لنا الخلايا.
مونومرات الأحماض النووية

احماض نووية وتتكون من النوكليوتيد مونومرات مرتبطة ببعضها البعض. تتكون النيوكليوتيدات من ثلاثة أجزاء:
- قاعدة نيتروجينية
- سكر خماسي الكربون (بنتوز)
- مجموعة الفوسفات
القواعد النيتروجينية تشمل جزيئات البيورين (جزيئات الأدينين والجوانين) وجزيئات البيريميدين (السيتوزين ، الثايمين ، واليوراسيل). ترتبط النيوكليوتيدات معًا لتشكيل سلاسل بولي نيوكليوتيد.
ترتبط بعضها ببعض بروابط تساهمية بين فوسفات واحد وسكر آخر. تسمى هذه الروابط روابط فوسفوديستر. تشكل روابط فوسفوديستر العمود الفقري للسكر والفوسفات لكل من DNA و RNA.
على غرار ما يحدث مع بروتين و الكربوهيدرات المونومرات ، ترتبط النيوكليوتيدات ببعضها البعض من خلال توليف الجفاف. في توليف تجفيف الحمض النووي ، يتم ربط القواعد النيتروجينية معًا ويفقد جزيء الماء في هذه العملية.
ومن المثير للاهتمام أن بعض النيوكليوتيدات تؤدي وظائف خلوية مهمة كجزيئات "فردية" ، وأكثر الأمثلة شيوعًا هي الأدينوزين ثلاثي الفوسفات أو ATP، الذي يوفر الطاقة للعديد من وظائف الخلايا.
هيكل الحمض النووي

DNA هو الجزيء الخلوي الذي يحتوي على تعليمات لأداء جميع وظائف الخلية. عندما ينقسم الخلية، يتم نسخ DNA الخاص به وتمريره من واحد زنزانة الجيل التالي.
يتم تنظيم الحمض النووي في الكروموسومات ووجدت داخل نواة من خلايانا. يحتوي على "التعليمات الآلية" للأنشطة الخلوية. عندما تنتج الكائنات الحية ذرية ، يتم تمرير هذه التعليمات عبر الحمض النووي.
يوجد الحمض النووي عادة كجزيء مزدوج الجدائل مع ملتوية الحلزون المزدوج شكل. يتكون الحمض النووي من العمود الفقري للسكر الفوسفات ديوكسيريبوز والقواعد النيتروجينية الأربعة:
- الأدينين (أ)
- الجوانين (G)
- السيتوزين (C)
- الثايمين (T)
في الحمض النووي مزدوج الشرائط ، أزواج الأدينين مع الثيمين (A-T) وأزواج الجوانين مع السيتوزين (G-C).
هيكل الحمض النووي الريبي

الحمض النووي الريبي ضروري تخليق البروتينات. المعلومات الواردة في الكود الجيني ينتقل عادة من DNA إلى RNA إلى النتيجة البروتينات. هناك عدة أنواع من الحمض النووي الريبي.
- Messenger RNA (mRNA) هو نص RNA أو نسخة RNA من رسالة DNA المنتجة خلال نسخ الحمض النووي. يتم ترجمة Messenger RNA لتكوين البروتينات.
- نقل RNA (tRNA) له شكل ثلاثي الأبعاد وهو ضروري لترجمة مرنا في تخليق البروتين.
- الريبوسوم RNA (rRNA) هو أحد مكونات الريبوسومات وتشارك أيضًا في تخليق البروتين.
- ميكرو الحمض النووي الريبي) هي RNAs صغيرة تساعد على التنظيم الجين التعبير.
يوجد الحمض النووي الريبي بشكل شائع كجزيء أحادي الخيط يتألف من العمود الفقري للسكر الفوسفاتى - الريبوز والقواعد النيتروجينية الأدينين ، الجوانين ، السيتوزين واليوراسيل (U). عندما يتم نسخ الحمض النووي في نسخة الحمض النووي الريبي أثناء نسخ الحمض النووي ، أزواج الجوانين مع السيتوزين (G-C) وأزواج الأدينين مع اليوراسيل (A-U).
تكوين DNA و RNA

تختلف الأحماض النووية DNA و RNA في التركيب والبنية. يتم سرد الفروق على النحو التالي:
الحمض النووي
- القواعد النيتروجينية: الأدينين ، الجوانين ، السيتوزين ، الثيمين
- سكر خماسي الكربون: Deoxyribose
- بناء: المزدوج تقطعت بهم السبل
يوجد الحمض النووي بشكل عام في شكله ثلاثي الأبعاد ، مزدوج اللولب. هذا الهيكل الملتوي يجعل من الممكن أن يسترخي الحمض النووي تكرار الحمض النووي وتوليف البروتين.
الحمض النووي الريبي
- القواعد النيتروجينية: Adenine و Guanine و Cytosine و Uracil
- سكر خماسي الكربون: الريبوز
- بناء: واحد الذين تقطعت بهم السبل
في حين أن RNA لا يتخذ شكل حلزون مزدوج مثل DNA ، فإن هذا الجزيء قادر على تكوين أشكال معقدة ثلاثية الأبعاد. هذا ممكن لأن قواعد RNA تشكل أزواجًا تكميلية مع قواعد أخرى على نفس حبلا RNA. يؤدي اقتران القاعدة إلى طي RNA ، لتشكيل أشكال مختلفة.
المزيد من الجزيئات
- البوليمرات البيولوجية: جزيئات كبيرة تتكون من ضم الجزيئات العضوية الصغيرة معًا.
- الكربوهيدرات: تشمل السكريات أو السكريات ومشتقاتها.
- البروتينات: جزيئات كبيرة تتكون من مونومرات الأحماض الأمينية.
- الدهون: المركبات العضوية التي تشمل الدهون ، الدهون الفوسفاتية ، الستيرويدات ، والشمع.