Puríny vs. Pyrimidíny

Autor: Laura McKinney
Dátum Stvorenia: 8 Apríl 2021
Dátum Aktualizácie: 1 Smieť 2024
Anonim
Puríny vs. Pyrimidíny - Ostatné
Puríny vs. Pyrimidíny - Ostatné

Obsah

Podľa oblasti biochémie majú výrazné aminokyseliny v tele a v rôznych druhoch chemikálií základné kapacity. Tieto aminokyseliny majú rozhodujúce súčasti zažívacieho systému výživy, vitality atď. Ide o zložitý a zmätený subjekt, ktorému fyzici a biochemici výlučne rozumejú a sú s nimi oboznámení.


Dve z najpodstatnejších aminokyselín sú pyrimidín a purín. V súčasnosti sú tieto dve aminokyseliny životne dôležité z dôvodu sprievodných dôvodov. Spočiatku sú puríny a pyrimidíny dodatočným zdrojom vitality. Nie je to len ATP, ktorý je zdrojom vitality, navyše purínov a pyrimidínov. Tieto aminokyseliny riadia reakciu GTP, ktorá je užitočná v proteínovej kombinácii. Rovnako riadi reakciu UTP na iniciáciu glukózy a galaktózy. Spojenie alebo zmes týchto dvoch aminokyselín má prvoradý význam.

Nech je to tak, ako je to možné, skôr ako spoznáme význam, najprv si poradíme s rozdielom medzi dvoma aminokyselinami. Puríny a pyrimidíny sú pomenované dva druhy dusíkatých báz. Na oddelenie svojich báz majú pyrimidíny šesťčlenný kruh obsahujúci dusík, zatiaľ čo purín pozostáva z päťčlenných okrem šesťčlenných kruhov obsahujúcich dusík, ktoré sú zlepené. Ilustrácie purínov sa skladajú z guanínu, hypoxantínu, adenínu a xantínu. Naproti tomu vzorky pyrimidínov obsahujú tymín, cytozín, uracil a orotickú žieravinu.


Ďalším zásadným rozdielom medzi týmito dvoma je, že purínový katabolizmus alebo rozpad u človeka je žieravá pre moč. Pyrimidínový katabolizmus alebo odbúravanie pyrimidínu u človeka potom znovu vonia soli, oxid uhličitý a beta-aminokyseliny. Vysoké hodnoty purínu vo výžive nájdete vo víne, červenom mäse, čedare a zelenine. Týmto spôsobom by sa u jedincov s dnou malo takéto krmivo vyhnúť po žieravosti moču, akonáhle budú tieto potravy konzumované. Voniace soli by potom mali byť opäť chránené pred jedincami, ktorí majú ochorenie pečene a všeobecne s ochorením pečene v konečnom štádiu, pretože to spôsobuje hepatickú encefalopatiu.

Obsah: Rozdiel medzi purínmi a pyrimidínmi

  • Porovnávacia tabuľka
  • Čo je Purín?
  • pyrimidíny
  • Kľúčové rozdiely
  • Vysvetlenie videa

Porovnávacia tabuľka

základpurínypyrimidíny
oPuríny sú heterocyklické organické zlúčeniny, ktoré obsahujú pyrimidínový kruh. Obidve kruhové bázy uhlík-dusík.Pyrimidíny budú tiež heterocyklické aromatické organické zlúčeniny, ktoré majú jednoduché kruhové základy uhlík-dusík.
Chemická konštrukcia Dva kruhy uhlík-dusík sú spojené so štyrmi atómami dusíka.Jeden kruh uhlík-dusík je spojený s dvoma atómami dusíka.
základneAdenine a GuanineCytozín, tymín a urakcil.
druh Heterocyklické aromatické organické zlúčeninyHeterocyklické aromatické organické zlúčeniny
funkcieIch základnou funkciou je tvorba DNA a RNA, škrobu a niektorých proteínov. Zúčastňujú sa na regulácii bunkovej signalizácie a postupe enzýmov.Pyrimidíny majú presne presné funkcie, pretože puríny sú tiež dôležité pre syntézu DNA a RNA. Spolu s tým pomáhajú pri tvorbe škrobu a bielkovín.
Molekulárny vzorecC5H4N4C4H4N2
Molárna hmota120,11 g mol-180,088 gramov mol-1

Čo je Purín?

Keď kriticky preskúmate pyrimidínový kruh, pri kontrole jeho štruktúry sa spojíte s imidazolovým kruhom, ktorý obsahuje dva atómy uhlík-dusík okrem štyroch atómov dusíka. Vnútro purínov vám ukáže, že sú zložené z dvoch zo štyroch nukleobáz, ktoré sú prítomné v DNA a RNA a sú známe ako adenín a guanín.


Purín je heterocyklická vonná prírodná zlúčenina. Skladá sa z pyrimidínového kruhu prepojeného s imidazolovým kruhom. Puríny, ktoré obsahujú substituované puríny a ich tautoméry, sú najbežnejšie sa vyskytujúcimi heterocyklusmi obsahujúcimi dusík. Puríny a pyrimidíny tvoria dve zoskupenia dusíkatých báz, vrátane dvoch zoskupení nukleotidových báz. Je faktom, že dva zo štyroch deoxyribonukleotidov a dva zo štyroch ribonukleotidov, konkrétne stavebné štvorce DNA a RNA, sú puríny.

Majúc na pamäti konečný cieľ formovať DNA a RNA, sú puríny aj pyrimidíny požadované bunkou v približne stúpajúcom množstve. Purín aj pyrimidín sa sami potlačujú a iniciujú. V okamihu, keď sú puríny zarámované, potláčajú proteíny potrebné na ďalší vývoj purínov. K tomuto samovoľnému obmedzeniu dochádza, keď navyše aktivujú chemikálie potrebné na vývoj pyrimidínu. Pyrimidín po celú dobu sebakontroly a zaisťuje purín porovnávacím spôsobom. Výsledkom je, že v bunke je vždy takmer rovnaké množstvo oboch látok.

pyrimidíny

Podľa štruktúry pyrimidínov je v ňom prítomný jeden kruh uhlík-dusík a dva atómy dusíka. Ostatné bázy v RNA a DNA sú známe ako cytozín, tymín (v DNA) a uracil (v RNA), ktoré pripravujú pyrimidíny.

Pyrimidín je voňavá heterocyklická prírodná zlúčenina, ako je pyridín. Jeden z troch diazínov, ktorý sa nazýva šesťčlenné heterocykly s dvoma molekulami dusíka v kruhu. Má ióny dusíka v polohách 1 a 3 v kruhu. Alternatívne diazíny sú pyrazín (častice dusíka v pozíciách 1 a 4) a pyridazín (molekuly dusíka v pozíciách 1 a 2). V nukleových kyselinách sú pyrimidínovými podriadenými tri druhy nukleobáz: cytozín (C), tymín (T) a uracil (U).

Kľúčové rozdiely

  1. Pyrimidíny majú šesťčlenný kruh obsahujúci dusík, ale v prípade purínu pozostáva z päťčlenných okrem šesťčlenných kruhov obsahujúcich dusík, ktoré sú zlepené.
  2. Hlavnými príkladmi purínov sú adenín, guanín, hypoxantín a xantín, zatiaľ čo príklady pyrimidínov sú: tymín, cytozín, uracil a orotická žieravina.
  3. Ďalším zásadným rozdielom medzi týmito dvoma je, že purínový katabolizmus alebo rozpad u človeka je žieravá pre moč. Pyrimidínovým katabolizmom, ktorý je rozkladom pyrimidínu u človeka, sú páchajúce soli, oxid uhličitý a beta-aminokyseliny.
  4. Puríny a pyrimidíny sú tiež dobrými piliermi vitality.