1. Messager ARN (ARNm): L'ARNm est un linéaire molécule, ressemblant à une longue chaîne simple brin. Il porte des informations génétiques de l'ADN dans le noyau aux ribosomes du cytoplasme, où il sert de matrice pour la synthèse des protéines. La molécule d'ARNm est repliée en une structure tridimensionnelle complexe qui permet la liaison des ribosomes et d'autres protéines impliquées dans la traduction.
2. Transférer l'ARN (TRNA): L'ARNA est un en forme de feuilles molécule. Il a une structure tridimensionnelle distinctive avec quatre bras:la tige d'accepteur, le bras D, le bras TψC et le bras anticodon. La tige accepteur se lie à un acide aminé, tandis que le bras anticodon reconnaît et se lie à un codon spécifique sur la molécule d'ARNm. Cette structure de trèfle permet à l'ARNt de fournir avec précision l'acide aminé correct à la chaîne polypeptidique en croissance pendant la traduction.
3. ARN ribosomal (ARNr): L'ARNr est un globulaire molécule qui forme le noyau des ribosomes, la machinerie cellulaire responsable de la synthèse des protéines. Les molécules d'ARNr sont très structurées, avec un réseau complexe d'hélices et de boucles. Ces structures complexes sont essentielles pour leur fonction dans la synthèse des protéines, notamment la liaison à l'ARNm, l'alignement des ARNt et le catalyse de la formation de liaisons peptidiques.
Résumé:
* ARNm: Chaîne linéaire avec pliage 3D complexe
* TRNA: Forme de trèfle avec quatre bras
* RRNA: Structure globulaire avec des hélices et des boucles
Il est important de noter que les formes de ces molécules d'ARN sont dynamiques et peuvent changer en fonction de leurs interactions avec d'autres molécules. Ces variations structurelles sont cruciales pour leurs fonctions spécifiques au sein de la cellule.