Разница между прокариотической ДНК и эукариотической ДНК

Главное отличие

Прокариотическая ДНК не будет иметь клеточного ядра на протяжении всего развития клетки, и ДНК, следовательно, не будет организована должным образом как хромосома. Эукариотическая ДНК имеет точное клеточное ядро ​​на протяжении всего развития клетки, и впоследствии ДНК организована соответствующим образом в виде хромосомы.

Прокариотическая ДНК против эукариотической ДНК

ДНК означает «дезоксирибонуклеиновая кислота». Это одна из основных нуклеиновых кислот, присутствующих в клетках. ДНК определяется как материал, присутствующий почти во всех живых организмах, который несет в себе генетическую информацию. Это самовоспроизводящийся материал, поэтому он постоянно синтезирует себя. Есть два типа клеток, по которым животных называют прокариотами и эукариотами. ДНК прокариотических клеток и эукариотических клеток во многом отличаются друг от друга. ДНК, присутствующая в прокариотах, не имеет надлежащего ядра в клетке, и она не организована должным образом. В хромосомах клетки. Прокариотические хромосомы имеют круглую форму, и они лежат в области клетки, называемой нуклеоидом, тогда как ДНК, присутствующая у эукариот, имеет собственное ядро ​​в клетке с ограниченной ядерной мембраной, и эта ДНК идеально организована в хромосомах клетки.

Сравнительная таблица

Основа Прокариотическая ДНК Эукариотическая ДНК
Определение Нет ядра, следовательно, не существует структурных образований. Полное ядро, впоследствии четкое развитие и вид существует.
Содержание Содержимого внутри остается намного меньше и обычно ниже отметки 0,1 пг. Количество ДНК во всей эукариотической ДНК остается лучше, чем в других процессах, и регулярно превышает 0,1 пг.
Место нахождения Всегда лежит без ограничений, содержится в цитоплазме регулярно остается в ядре системы и выстлан цитоплазмой.

Что такое прокариотическая ДНК?

Изменение ДНК между прокариотическими клетками происходит у микроорганизмов и архей, хотя в первую очередь это рассматривалось в микроскопических организмах. У микроскопических организмов обычный обмен осуществляется тремя процедурами. Это бактериальная и инфекционная трансдукция, плазмидная конъюгация и частая смена. Передача бактериальных состояний бактериофагом, по-видимому, отражает инфекционные частицы, а не адаптируется к микробам-хозяевам. Изменение бактериальной ДНК не соответствует качеству бактериофага по сравнению с бактериальными условиями. Прокариотическая хромосома наклонная и живет внутри нуклеоида. Виды белков, присутствующих в прокариотических хромосомах, обычно известные как белки, связанные с нуклеоидами, отличаются от гистоновых белков, которые присутствуют в эукариотических хромосомах и составляют прокариотические хромосомы. Прокариоты обычно имеют только первую хромосому, хотя могут иметь ее копию. Эти клетки даже имеют строения ДНК, часто известные как плазмиды. Количество нуклеотидов внутри прокариотической хромосомы колеблется от 160 000 до 12,2 миллиона в зависимости от вида. У естественных микроорганизмов тоже есть своя работа, и они имеют разные формы, которые помогают в совершенстве, как кокки, бациллы и другие.

Что такое эукариотическая ДНК?

Репликация эукариотической ДНК — это консервативный процесс, который ограничивает репликацию ДНК настолько быстро, насколько быстро, как в клеточном цикле. Репликация хромосомной ДНК эукариотической ДНК важна для дублирования клетки и необходима для помощи эукариотическому геному. Отдельные эукариотические хромосомы связывают ток плотным прессованием, ограждены внутри атомной пленкой и являются прямыми, а не пухлыми зданиями. Эукариоты часто имеют множество видов хромосом с небольшим количеством базовых элементов. На всякий случай имейте 23 элемента хромосом для каждого мужчины и женщины, содержащих в общей сложности 2,9 миллиарда сферических базовых совпадений. Репликация эукариотической ДНК задается совершенно разными началами репликации, сферическими 100 базовыми элементами в секунду. У прокариот для начала репликации требуется всего два белка, хотя эукариоты получают прибыль от строений, состоящих из совершенно разных белковых субъединиц. Репликация ДНК происходит в обратных направлениях между двумя новыми цепями на репликационной вилке, однако все ДНК-полимеразы соединяют ДНК внутри линии от 5 ‘до 3’ для не слишком обратной встроенной цепи. У него есть точная разработка и, следовательно, есть много вариантов, которые имеют дополнительное понимание и работу, чем другие процессы, которые имеют идентичный механизм.

Ключевые отличия

  1. Количество материалов материалов, содержащихся в ДНК, по всей прокариотической ДНК остается меньше, чем в других случаях, и, как правило, ниже отметки 0,1 пг. С другой стороны, количество ДНК во всей эукариотической ДНК остается лучше, чем в других процессах, и регулярно превышает 0,1 пг.
  2. Прокариотическая ДНК на регулярной основе лежит без каких-либо ограничений, содержащихся в цитоплазме, тем не менее, эукариотическая ДНК на регулярной основе должна оставаться на всем протяжении ядра системы и выстлана цитоплазмой.
  3. Прокариотическая ДНК часто имеет сферическую форму, и впоследствии органеллы регулярно имеют похожий вид. С другой стороны, тип ДНК эукариот является линейным, и, следовательно, тип органелл может варьироваться от сферических до линейных.
  4. Области, в которых поезд не проходит, в изобилии обнаруживаются внутри ДНК эукариот. С другой стороны, такие области не могли бы существовать во всей прокариотической ДНК.