JoVE Logo

Войдите в систему

6.9 : Исправление несоответствия

Обзор

Организмы способны обнаруживать и фиксировать несоответствия нуклеотида, которые возникают во время репликации ДНК. Этот сложный процесс требует выявления новой цепи и замены ошибочных оснований правильными нуклеотидами. "Ремонт" несоответствия координируется многими белками как в прокариотах, так и в эукариотах.

Семья мутаторных белков играет ключевую роль в ремонте несоответствия ДНК

Геном человека имеет более 3 миллиардов базовых пар ДНК на клетку. До деления клеток, что огромное количество генетической информации должна быть воспроизведена. Несмотря на способность корректирования полимеразы ДНК, ошибка копирования возникает примерно каждые 1 миллион базовых пар. Одним из типов ошибок является несоответствие нуклеотидов, например, сопряжение A с G или T с C. Такие несоответствия обнаруживаются и восстанавливаются семейством белков Mutator. Эти белки были впервые описаны в бактериях Escherichia coli (E. coli), но омологи появляются во всех прокариот и эукариот.

Mutator S (MutS) инициирует ремонт несоответствия (MMR), выявляя и связывая несоответствие. Впоследствии MutL определяет, какая цепь является новой копией. Только новая цепь требует фиксации, в то время как цепь шаблона должна оставаться нетронутой. Как молекулярная машина может определить недавно синтезированную цепь ДНК?

Недавно синтезированные пряди ДНК отличаются от их шаблона Strand

Во многих организмах цитозиновые и адениновые основы новой цепи получают метиловую группу через некоторое время после репликации. Таким образом, белки Mut идентифицируют новые нити, распознавая последовательности, которые еще не метилированы. Кроме того, недавно синтезированные цепи в эукариот, скорее всего, имеют небольшие перерывы, также называемые ДНК-ники. MmR белки могут таким образом определить заимствованную цепь и отметь ее для ремонта.

После идентификации новой цепи ферменты нуклеазы вырезают пораженный регион и удаляют неправильные нуклеотиды. Далее полимераза ДНК заполняет правильные нуклеотиды, а лигаза ДНК уплотняет сахарофосфатную основу ДНК, тем самым завершая процесс ремонта несоответствия.

Дефекты в механизме ремонта несоответствия могут вызвать рак

Человеческий омолог MutS называется Mutator S homolog 2 (MSH2). Если функция MSH2 скомпрометирована, точечные мутации и мутации кадров по всему геному не восстанавливаются должным образом. Вследствие этого, люди, несущие одну копию такого скомпрометированного MSH2 имеют более высокую вероятность развития рака.

Неотремонтированная адаптация топлива мутаций

Было бы лучше, если MMR никогда не пропускал несоответствие? Даже низкие показатели мутаций могут вызвать проблемы для организма. Тем не менее, мутации также способствуют генетическим изменениям в популяции. Например, разрешительное несоответствие системы ремонта в бактерии может, случайно, привести к мутации гена, который дает устойчивость к антибиотикам, тем самым увеличивая шансы на выживание бактерий и размножения при воздействии антибиотиков. Это хорошая новость для бактериальной популяции, но плохие новости для людей, которые полагаются на антибиотики для борьбы с инфекционными заболеваниями.

В самом деле, штаммы золотистого стафилококка все чаще получают множественной лекарственной устойчивости, а это означает, что мало или в отсутствие антибиотиков может предотвратить распространение этой бактерии у пациента. Инфекции с бактериями с множественной лекарственной устойчивостью связаны с высоким уровнем смертности среди людей. Широкое использование антибиотиков в животноводстве и ненадлежащее сокращение введения антибиотиков способствуют появлению бактерий с множественной лекарственной устойчивостью.

Теги

Mismatch RepairDNA RepairDNA ReplicationGenetic MutationRepair MechanismDNA PolymeraseMismatch RecognitionDNA Proofreading

Из главы 6:

article

Now Playing

6.9 : Исправление несоответствия

DNA Replication

39.9K Просмотры

article

6.1 : Репликация у прокариот

DNA Replication

50.9K Просмотры

article

6.2 : Репликация у эукариот

DNA Replication

43.5K Просмотры

article

6.3 : Спаривание оснований ДНК

DNA Replication

26.8K Просмотры

article

6.4 : Вилка репликации ДНК

DNA Replication

35.5K Просмотры

article

6.5 : Корректура

DNA Replication

13.6K Просмотры

article

6.6 : Синтез отстающих нитей

DNA Replication

48.9K Просмотры

article

6.7 : ДНК-геликазы и одноцепочечные ДНК-связывающие белки

DNA Replication

21.1K Просмотры

article

6.8 : Реплисома

DNA Replication

32.9K Просмотры

article

6.10 : ДНК-топоизомеразы

DNA Replication

30.9K Просмотры

article

6.11 : Теломеры и теломераза

DNA Replication

23.0K 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

12.0K 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