Войдите в систему

Двухцепочечная структура ДНК имеет два основных преимущества. Во-первых, она служит надежным хранилищем генетической информации, где одна цепь служит в качестве резервной копии в случае повреждения другой цепи. Во-вторых, двойная спиральная структура может быть обернута вокруг белков, называемых гистонами, чтобы сформировать нуклеосомы, которые затем могут быть плотно намотаны, образуя хромосомы. Таким образом, цепочки ДНК длиной до 5 сантиметров могут содержаться в микроскопических структурах клетки. Двунитевой разрыв не только повреждает обе копии генетической информации, но и нарушает целостность ДНК, делая хромосому хрупкой.

В клетке каждый день происходит примерно десять двухнитевых разрывов (DSB). Основным источником повреждения являются побочные продукты метаболизма, такие как активные формы кислорода, и факторы окружающей среды, такие как ионизирующее излучение. Неисправные ядерные ферменты, хотя и реже, также могут вызывать DSB. Сбой таких ферментов, как топоизомеразы типа II, которые разрезают обе нити ДНК и воссоединяют их, распутывая хромосомы, может непреднамеренно привести к DSB. Механическое воздействие на дуплекс ДНК также может приводить к DSB. У прокариот длительное высыхание штаммов ДНК вызывает DSB.

Из двух механизмов репарации ДНК гомологичная рекомбинация зависит от наличия поблизости сестринской хроматиды, что происходит во время фаз S и G2. Из-за этого ограничения, в отсутствие гомологичного донора, клетки должны прибегать к негомологичному соединению концов (NHEJ), хотя оно гораздо менее точно. Была выдвинута гипотеза, что причина, по которой высшие эукариоты могут позволить себе предпочтительное использование NHEJ для репарации DSB, заключается в том, что они имеют обильное количество некодирующей ДНК, которая допускает нуклеотидные замены, делеции или вставки без серьезных последствий.

Теги

Double strand BreaksDNA RepairNon homologous End JoiningDNA End binding Heterodimeric Protein KuDNA dependent Protein KinaseDNA PolymeraseDNA Ligase IVMutationsGenomic RearrangementsHomologous RecombinationSingle stranded Overhangs

Из главы 7:

article

Now Playing

7.6 : Исправление двухниточных разрывов

Репарация и рекомбинация ДНК

11.8K Просмотры

article

7.1 : Репарация ДНК - Обзор

Репарация и рекомбинация ДНК

27.4K Просмотры

article

7.2 : Эксцизионная репарация основания

Репарация и рекомбинация ДНК

21.4K 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

11.0K Просмотры

article

7.5 : Транслезионные ДНК-полимеразы

Репарация и рекомбинация ДНК

9.6K 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

49.5K 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

14.1K Просмотры

article

7.13 : Ретровирусы

Репарация и рекомбинация ДНК

11.8K 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