Войдите в систему

Для роста и выживания организма его геном должен быть удвоен эффективным и безошибочным образом. Репликативная вилка — это Y-образный активный регион, где две цепи ДНК разделены и непрерывно реплицируются. Сочетание разделения нитей ДНК и синтеза комплементарной цепи является характерной чертой репликационной вилки. Организмы с небольшой кольцевой ДНК, такие как E. coli, часто имеют одну точку начала репликации, поэтому у них есть только две репликативных вилки, по одной в каждом направлении, движущиеся от первоначального места старта. В организмах с большими геномами репликация ДНК выполняется не из одной точки начала, а во многих отдельных локализованных репликационных вилках.

Беспрепятственная прогрессия репликативной вилки необходима для полной репликации ДНК и стабильности генома. Однако репликативная вилка часто застопоривается из-за внутренних или внешних факторов, которые могут замедлить или остановить ее продвижение, что приводит к репликативному стрессу. Репликативный стресс вызывает геномную нестабильность, которая является отличительной чертой таких заболеваний, как рак. Геномная нестабильность характеризуется геномными изменениями и увеличением частоты вредных мутаций. Движение репликативной вилки может остановиться по нескольким причинам. Например, препарат гидроксимочевина истощает пул нуклеотидов, доступных для включения в дочернюю нить, что приводит к остановке репликативной вилки. Другие проблемы, которые могут препятствовать продвижению репликативной вилки, включают в себя повреждения ДНК, столкновение репликативной вилки с транскрипционным комплексом, а также дефекты ферментов, участвующих в репликации ДНК.

Клетка имеет множество механизмов репарации, чтобы повторно запустить застрявшую репликационную вилку. Сверочные точки в S-фазе не позволяют клетке начать митоз до завершения репарации ДНК. Кроме того, повторный запуск вилки может перезапустить синтез ДНК, минуя повреждение ДНК или препятствие. Несмотря на эти надежные механизмы, иногда застопоренные вилки не могут быть повторно инициированы, что приводит к коллапсу вилки, останавливая репликацию ДНК.

Теги
DNA ReplicationOrigin Of ReplicationDNA HelicaseReplication ForkSingle stranded DNADouble stranded Hairpin LoopsSingle strand DNA Binding Proteins SSBsComplementary Daughter StrandsGenome DuplicationEfficient And Error free ReplicationCircular DNAE Coli

Из главы 6:

article

Now Playing

6.4 : Вилка репликации ДНК

DNA Replication

34.9K Просмотры

article

6.1 : Репликация у прокариот

DNA Replication

50.2K Просмотры

article

6.2 : Репликация у эукариот

DNA Replication

42.7K Просмотры

article

6.3 : Спаривание оснований ДНК

DNA Replication

26.7K Просмотры

article

6.5 : Корректура

DNA Replication

13.4K Просмотры

article

6.6 : Синтез отстающих нитей

DNA Replication

48.2K Просмотры

article

6.7 : ДНК-геликазы и одноцепочечные ДНК-связывающие белки

DNA Replication

20.6K Просмотры

article

6.8 : Реплисома

DNA Replication

32.1K Просмотры

article

6.9 : Исправление несоответствия

DNA Replication

9.1K Просмотры

article

6.10 : ДНК-топоизомеразы

DNA Replication

30.2K Просмотры

article

6.11 : Теломеры и теломераза

DNA Replication

22.5K Просмотры

article

6.12 : Неядерное наследование

DNA Replication

4.1K Просмотры

article

6.13 : Митохондриальная генетика животных

DNA Replication

7.3K Просмотры

article

6.14 : Сравнение геномов митохондрий, хлоропластов и прокариот

DNA Replication

11.8K 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