Войдите в систему

Чтобы передаваться из поколения в поколение, геномная ДНК должна быть неповрежденной и лишенной ошибок. Однако каждый день ДНК клетка испытывает от нескольких тысяч до миллионов разрушительных событий, вызванных естественными причинами и внешними факторами. Ионизирующее излучение, такое как УФ-лучи, свободные радикалы, образующиеся во время клеточного дыхания, и гидролитические повреждения в результате метаболических реакций могут изменить структуру ДНК. Вызываемые повреждения включают изменение одного основания, димеризацию оснований, разрывы цепи и сшивки.

Химически модифицированная геномная ДНК может привести к ошибкам в процессах транскрипции и трансляции белка. Если поврежденная ДНК не будет репарирована до клеточного деления, мутации генома могут быть переданы следующим поколениям клеток. Некоторые из этих мутаций могут привести к неконтролируемому росту клеток, который перерастает в рак.

Клетка разработала надежные системы для обнаружения и устранения повреждений ДНК. Повреждение ДНК может быть репарировано с помощью ферментов, которые могут прямым путем обратить химическое изменение за одну реакцию. Например, фермент фотолиаза использует УФ-излучение для разделения димеров тимина путем вскрытия циклобутанового фрагмента, который удерживает димер тимина вместе.

Другие формы репарации представляют собой многоэтапный процесс, в котором

  1. Обнаруживаются химические изменения в ДНК
  2. Поврежденное основание или участок удаляются
  3. Синтезируется новая ДНК

Если повреждение не подлежит репарации, клетка может либо стать стареющей, либо подвергнуться апоптозу. Старение клеток - это состояние, при котором клетка становится необратимо бездействующей, то есть больше не может подвергаться клеточному делению, и ее клеточный цикл останавливается на неопределенный срок. Апоптоз относится к запрограммированной гибели клеток, когда белки, называемые каспазами, разрушают клеточные компоненты, необходимые для выживания клеток. За этим следует переваривание ДНК ДНКазами, что приводит к уменьшению размера клетки и передаче сигналов группе лейкоцитов, называемых макрофагами, которые поглощают и удаляют клеточный мусор.

Теги
DNA RepairGenetic InformationStable DNAOrganic Molecule ChangesHeat DamageRadiation DamageOxidation DamageHydrolytic DamageDeaminationDepurinationRandom MutationsGenome InstabilityCell DeathCancersDNA ReplicationRepair MechanismsDouble stranded DNA StructureTemplate RestorationNucleotide Sequence

Из главы 7:

article

Now Playing

7.1 : Репарация ДНК - Обзор

Репарация и рекомбинация ДНК

26.8K Просмотры

article

7.2 : Эксцизионная репарация основания

Репарация и рекомбинация ДНК

21.3K Просмотры

article

7.3 : Эксцизионная репарация основания длинным фрагментом

Репарация и рекомбинация ДНК

6.9K Просмотры

article

7.4 : Эксцизионная репарация нуклеотидов

Репарация и рекомбинация ДНК

10.9K Просмотры

article

7.5 : Транслезионные ДНК-полимеразы

Репарация и рекомбинация ДНК

9.6K Просмотры

article

7.6 : Исправление двухниточных разрывов

Репарация и рекомбинация ДНК

11.7K Просмотры

article

7.7 : Повреждение ДНК может остановить клеточный цикл

Репарация и рекомбинация ДНК

8.9K Просмотры

article

7.8 : Гомологичная рекомбинация

Репарация и рекомбинация ДНК

49.4K Просмотры

article

7.9 : Перезапуск заблокированных вилок репликации

Репарация и рекомбинация ДНК

5.7K Просмотры

article

7.10 : Преобразование гена

Репарация и рекомбинация ДНК

9.5K Просмотры

article

7.11 : Обзор транспозиции и рекомбинации

Репарация и рекомбинация ДНК

14.8K Просмотры

article

7.12 : ДНК-Транспозоны

Репарация и рекомбинация ДНК

14.0K Просмотры

article

7.13 : Ретровирусы

Репарация и рекомбинация ДНК

11.6K Просмотры

article

7.14 : LTR Ретротранспозоны

Репарация и рекомбинация ДНК

17.1K Просмотры

article

7.15 : Ретротранспозоны без LTR

Репарация и рекомбинация ДНК

11.2K Просмотры

See More

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены