JoVE Logo

Войдите в систему

Обзор

Репликация ДНК имеет три основных шага: инициирование, удлинение и прекращение. Репликация прокариот начинается, когда белки-инициаторы связываются с одним происхождением репликации (ори) на круговой хромосоме клетки. Репликация затем проходит вокруг всего круга хромосомы в каждом направлении от двух вилок репликации, в результате чего две молекулы ДНК.

Многие белки работают вместе, чтобы воспроизвести хромосому

Репликация координируется и осуществляется множеством специализированных белков. Топоизомераза разрывает одну сторону двухцепочечного остова ДНК-фосфат-сахар, позволяя спирали ДНК быстрее раскручиваться, в то время как геликаза разрывает связи между парами оснований на вилке, разделяя ДНК на две матричные нити. Белки, которые связывают одноцепочечные молекулы ДНК, стабилизируют цепи, когда репликационная вилка перемещается по хромосоме. ДНК можно синтезировать только в 5 & rsquo; до 3 & Rsquo; направление, поэтому одна нить шаблона & mdash; ведущая нить & mdash; непрерывно удлиняется, в то время как другая нить & mdash; отстающая нить & mdash; синтезируется в виде более коротких частей из 1000-2000 пар оснований, называемых фрагментами Окадзаки.

Множественные полимеразы участвуют в удлинении

Большая часть исследований для понимания репликации прокариотической ДНК была проведена на бактерии Escherichia coli , широко используемом модельном организме. Э. coli имеет 5 ДНК-полимераз: Pol I, II, III, IV и V. Pol III отвечает за большую часть репликации ДНК. Он может полимеризовать около 1000 пар оснований в секунду. Этот удивительный темп позволяет оборудованию, присутствующему на двух вилках репликации, дублировать E. coli - 4,6 миллиона пар оснований - примерно за 40 минут. ДНК-полимераза I также хорошо охарактеризована; его основная роль заключается в удалении праймеров РНК из начала фрагментов Окадзаки на отстающей цепи.

Когда деление опережает дублирование

При благоприятных условиях роста, кишечная палочка будет делиться каждые 20 минут, около половины времени, которое требуется для репликации генома. Как это возможно, когда обе клетки-дочки должны иметь свою собственную ДНК? Ученые обнаружили, что бактерии могут начать еще один раунд репликации ДНК от происхождения репликации до первого раунда завершена; это означает, что дочери клетки получают хромосомы, которая уже находится в процессе копирования и готовы разделить снова очень быстро.

Теги

ReplicationProkaryotesDNA ReplicationBacteriaArchaeaReplication ProcessDNA PolymeraseReplication ForkDNA HelicaseDNA Primase

Из главы 6:

article

Now Playing

6.1 : Репликация у прокариот

DNA Replication

85.9K Просмотры

article

6.2 : Репликация у эукариот

DNA Replication

43.2K Просмотры

article

6.3 : Спаривание оснований ДНК

DNA Replication

26.7K Просмотры

article

6.4 : Вилка репликации ДНК

DNA Replication

35.2K Просмотры

article

6.5 : Корректура

DNA Replication

13.5K Просмотры

article

6.6 : Синтез отстающих нитей

DNA Replication

48.6K Просмотры

article

6.7 : ДНК-геликазы и одноцепочечные ДНК-связывающие белки

DNA Replication

20.9K Просмотры

article

6.8 : Реплисома

DNA Replication

32.6K Просмотры

article

6.9 : Исправление несоответствия

DNA Replication

9.2K Просмотры

article

6.10 : ДНК-топоизомеразы

DNA Replication

30.5K Просмотры

article

6.11 : Теломеры и теломераза

DNA Replication

22.8K Просмотры

article

6.12 : Неядерное наследование

DNA Replication

4.1K Просмотры

article

6.13 : Митохондриальная генетика животных

DNA Replication

7.4K Просмотры

article

6.14 : Сравнение геномов митохондрий, хлоропластов и прокариот

DNA Replication

11.9K Просмотры

article

6.15 : Экспорт митохондриальных и хлоропластных генов

DNA Replication

3.6K Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены