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ARN: qu'est-ce que c'est, à quoi sert la différence avec l'ADN

Qu'est-ce que l'ARN ribonucléique ou l'acide? Il s'agit d'une macromolécule qui remplit une fonction fondamentale dans le processus de formation des protéines à partir de l'ADN. Et pour les protéines humaines sont essentielles à la survie. En fait, ils garantissent le bon développement et le bon fonctionnement des cellules.

Dans le but de rendre compréhensible pour tout le monde (même les non-professionnels) La fonction de l'acide rebonucléiquel'Université télématique de Niccolò Cusano a créé ce guide court mais exhaustif.

Qu'est-ce que l'ARN et ce que c'est pour

Par l'ARN signifie une macromolécule biologique, composée de plusieurs chaînes ou filamenvous de plus petites molécules. Ces molécules plus petites sont appelées monomères. Dans le cas de l'EN, les monomères ont leur propre nom spécifique: les nucléotides.

La longueur des filaments d'ARN est variable. Autrement dit, il peut passer de quelques centaines à quelques milliers de nucléteurs. À son tour, les nucléotides individuels se composent de trois éléments:

  • un groupe de phosphate
  • une base d'azote
  • Penty – Un sucre d'atome de carbone 5 (reconstruction)

L'élément central des nucléotides est le pentose, auquel le groupe phosphate et la base d'azote sont liés.

Les phases du processus de production des protéines

Sur l'ADN, il y a toutes les informations pour produire des protéines. La section ADN responsable de la production de protéines est appelée gène. Il y a cependant un problème. L'ADN est protégé à l'intérieur du noyau cellulaire. Cela signifie que les informations ne peuvent pas être transportées à l'extérieur.

Le processus de production des protéines a lieu ainsi en deux phases distinctes:

  • Transcription
  • Traduction

À ce stade, la réponse à la question « Qu'est-ce que l'ARN? » commence à devenir plus clair. C'est la macromolécule qui copie les informations d'ADN et la transporte hors du noyau pour permettre la production de protéines.

Cette phase de copie est définie comme la transcription et dispose de l'ARN polymérase, une enzyme intracellulaire.

Pendant la transcription, certaines enzymes effectuent l'hélice d'ADN pour permettre l'accès à la polymérase. Ce dernier se déplace le long du filament pour construire le M-RNA, le soi-disant messager.

Autrement dit L'enzyme transcrit les informations contenues dans l'ADN dans une langue différente.

Types d'ARN et de fonctions

Les organismes eucaryotes, comme l'être humain, ont 3 types différents d'ARN polymérase:

  • ARN polymérase I: transcrit l'ARN ribosomial
  • ARN polymérase II: Transcrire le messager de l'ARN, la SNRNA et le miARN
  • ARN polymérase III: Transcrire le transfert d'ARN et les autres ARN non codants

À ce stade, quels sont les 4 types de Thena?

  • ARN T ou ARN de transport
  • M-RNA ou ARN Messagero
  • ARN R ou ribosomial ARN
  • ARN SN ou petit ARN

LE'MRA Il est essentiel pour la formation de protéines. En fait, les informations génétiques, codées dans l'ADN, du noyau au cytoplasme. Cela signifie qu'il est synthétisé dans le noyau pendant le processus de transcription. Mais comment ce passage se produit-il? La séquence de base d'un filament d'ADN est transcrite sous la forme d'un seul filament d'ARN M.

LE'R -NA, en revanche, forment des structures cellulaires complexes, appelées ribosomes.

Enfin, le ARN T Il s'agit d'une molécule relativement petite. Cela reconnaît les informations du M-RN et vous associe un acide aminé spécifique.

Le rôle de l'ARN T consiste à transférer les différents acides aminés aux ribosomes. Il appartient ensuite aux ribosomes pour donner vie à la «liaison peptidique» si appelée ou au précurseur de la synthèse des protéines.

Différences entre l'ARN et l'ADN

Avant d'analyser les principales différences, essayons de comprendre ce que l'ARN et l'ADN ont en commun.

Les deux sont des acides nucléiques. Autrement dit, avec les protéines, les glucides et les lipides, ils constituent les quatre macromolécules essentielles pour toutes les formes de vie.

Les deux sont constitués de nucléotides.

L'ADN est présent dans le noyau de toutes les cellules Et L'ARN est présent à la fois dans le noyau et dans le cytoplasme.

L'ADN (acide de désossiribonucléique) contient le patrimoine génétique des organismes vivants, sur lesquels la formation de l'ARN dépend et, par conséquent, celle des protéines.

Il s'agit d'un biopolymère composé de deux filaments nucléotides. Les deux filaments sont orientés dans des directions opposées. Autrement dit, ils s'enroulent les uns les autres pour former la «double hélice» si appelée.

Chaque filament peut contenir jusqu'à 3 milliards de nucléotides.

La première différence est donc dans la structure. L'ADN est composé de deux chaînes (filaments) de polynucléotides, tandis que l'ARN est composé d'une seule chaîne polynucléotidique.

La deuxième différence est dans le sucre. L'ADN est le dexossiribosio. Tandis que celui de l'AR est reconstruit. Quels changements? Dans DeSossiribosio, il y a un oxygène moins.

La troisième différence concerne les bases d'azote. Combien de bases d'azote a l'ARN?

  • Adenina (A)
  • Guanina (G)
  • Cytosine (c)
  • Uracile (u)

L'ADN a toujours 4 bases d'azote, mais une est différente. Il contient Adenina, Guanina, Cytosine et Timina. Cela ne change pas beaucoup. Parce que le Timina semble être l'adénine dans l'ADN, tandis que l'uracile est apparu avec l'adénine dans le EN.

Acide ribonucléique

ADN et ARN en nutrigénétique

L'étude de l'ADN et de l'ARN représente la base de nombreuses spécialisations médicales.

La génétique et la branche la plus récente de l'épigénétique représentent le point d'appui autour duquel le nutrition moderne.

En particulier, la génétique nutritionnelle constitue actuellement l'une des fondements sur lesquels la prévention des principales pathologies qui affectent les êtres humains est basée.

Nutrignetics est donc orienté vers la prévention, mis en œuvre par l'évaluation du risque de développer une certaine pathologie et l'identification des aliments capables de stimuler l'effet négatif d'une diversité génétique.

L'Université Niccolò Cusano propose le Maître en «génétique et épigénétique appliquée au traitement nutritionnel».

Il s'agit d'un cours post-diplôme de niveau I qui s'adresse aux médecins, aux biologistes, aux pharmaciens, aux diététiciens, aux psychologues, aux physiothérapeutes, aux dentistes, aux vétérinaires et à tous les profils qui, directement ou indirectement, opèrent dans le domaine de la nutrition.

Le but de chemin de spécialisation C'est l'acquisition de compétences concernant les tests de diagnostic moléculaire, la sensibilité aux maladies et le traitement des plans nutritionnels pour maintenir le corps en bonne santé.

Le Programme de maîtrise Fournit l'étude de tous les principaux sujets liés à la nourigétique:

  • Éléments de la biologie et de la génétique
  • ADN
  • ARN
  • Génome humain, sain et maladie
  • Hérédité génétique
  • Diagnostic génétique
  • Concepts d'épigénétique
  • Concepts nutrigénomiques
  • Concepts de nutrigénétique
  • Principes nutritionnels généraux
  • Métabolisme
  • Régime génétique dans l'obésité et les troubles de l'alimentation
  • Restriction calorique et génétique
  • ADN en oncologie
  • Génétique et épigénétique en rhumatologie
  • Nutrigenomica et nutraceutique
  • Réactions indésirables aux aliments
  • Génétique et épigénétique en gastroentérologie
  • Exemples de panneaux génétiques
  • Bioninformatique
  • Conseils génétiques
  • Régime génétique et régime préventif
  • Le pharmacogénomique
  • Profils d'expression génique associés aux interventions nutritionnelles
  • Sirtuine
  • Polymorphisme 5-HTT en thérapie nutritionnelle
  • Aspects génétiques et épigénétiques de la thyroïde
  • Interaction entre les polymorphismes génétiques et la capacité de reproduction
  • Génétique nutritionnelle dans la prévention des maladies cardiovasculaires
  • Régime génétique et inflammation
  • Génétique dans la sclérose en plaques
  • Génétique dans le sport
  • Génotoxicité
  • La métabolomique
  • La génétique de l'autisme
  • Polymorphismes génétiques en pédiatrie
  • Le régime génétique chez les femmes
  • Le régime anti-âge

À la fin du maître, les étudiants pourront identifier le plan nutritionnel le plus efficace pour chaque patient. Grâce à cette approche particulière, le patient sera en mesure d'utiliser un processus de minimisation des risques liés aux différents types de polymorphisme génétique.

Le but final du cours est la formation de Profils d'experts en génétique nutritionnelle capable de mener diverses activités. Le premier consiste à élaborer des plans alimentaires personnalisés pour soutenir les thérapies. Les plans doivent être préparés à partir de l'étude des variations de la structure génétique. Non seulement cela, les étudiants apprendront à interpréter correctement les données du Laboratoire de biologie moléculaire. Et ils auront les connaissances nécessaires pour élaborer des régimes anti-âge, visant à lutter contre le vieillissement physique et mental.

Les abonnés ont accès à une plate-forme électronique de dernière génération, dans laquelle tout le matériel didactique est disponible, y compris les leçons des enseignants.

En plus des livres électroniques, des diapositives et des tests d'auto-apprentissage, la plate-forme qui contient des niveaux vidéo qui, en tant que pré-corrigé, peuvent être suivies à tout moment de la journée, 7 jours par semaine, 24 heures par jour.

Pour plus d'informations et de détails sur le maître en ligne de l'Université Niccolò Cusano, n'hésitez pas à contacter notre personnel via le formulaire que vous trouvez en cliquant ici!