Oturum Aç

DNA'nın çift sarmallı yapısı iki ana avantaja sahiptir. İlk olarak, bir iplikçiğin diğer iplikçiğin hasar görmesi durumunda yedek olarak hizmet ettiği güvenli bir genetik bilgi deposu olarak hizmet eder. İkincisi, çift sarmallı yapı, nükleozomlar oluşturmak için histon adı verilen proteinlerin etrafına sarılabilir ve daha sonra kromozomlar oluşturmak için sıkıca sarılabilir. Bu şekilde, 2 inç uzunluğa kadar olan DNA zincirleri, bir hücredeki mikroskobik yapılar içinde bulunabilir. Çift iplikli bir kırılma sadece genetik bilgilerin her iki kopyasına da zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda DNA'nın sürekliliğini bozarak kromozomu kırılgan hale getirir.

Bir hücrede, günde yaklaşık on çift iplikçik kopması (DSB) vardır. Birincil hasar kaynağı, reaktif oksijen türleri gibi metabolik yan ürünler ve iyonlaştırıcı radyasyonlar gibi çevresel faktörlerdir. Daha az yaygın olmasına rağmen, hatalı çalışan nükleer enzimler de DSB'lere neden olabilir. Her iki DNA ipliğini kesen ve kromozomları çözerken onlara yeniden katılan Tip II topoizomerazlar gibi enzimlerin başarısızlığı, istemeden DSB'lere neden olabilir. DNA dupleksi üzerindeki mekanik stres de DSB'lere yol açabilir. Prokaryotlarda, uzun süreli kuruma DNA'yı zorlar ve DSB'lere neden olur.

DNA onarımı için iki mekanizmadan, homolog rekombinasyon, s ve G2 fazları sırasında meydana gelen bir kardeş kromatidin yakınında olmasına bağlıdır. Bu kısıtlama nedeniyle, bir homoloji donörünün yokluğunda, hücreler çok daha az doğru olmasına rağmen, homolog olmayan uç birleşimine (NHEJ) başvurmak zorundadır. Daha yüksek ökaryotların DSB onarımları için NHEJ'yi tercihli olarak kullanabilmelerinin sebebinin, nükleotid ikamelerine, silmelerine veya eklemelerine ağır sonuçlar vermeden izin veren bol miktarda kodlamayan DNA'ya sahip oldukları varsayılmıştır.

Etiketler

Double strand BreaksDNA RepairGenome StabilityCellular MechanismsRepair PathwaysHomologous RecombinationNon homologous End JoiningGenetic IntegrityRepair ProteinsChromosomal Damage

Bölümden 8:

article

Now Playing

8.13 : Fixing Double-strand Breaks

DNA Replikasyonu ve Onarımı

11.8K Görüntüleme Sayısı

article

8.1 : Baz Eşleştirme ve DNA Onarımı

DNA Replikasyonu ve Onarımı

64.4K Görüntüleme Sayısı

article

8.2 : DNA Replikasyon Çatalı

DNA Replikasyonu ve Onarımı

13.7K Görüntüleme Sayısı

article

8.3 : Gecikmeli İplik Sentezi

DNA Replikasyonu ve Onarımı

12.1K Görüntüleme Sayısı

article

8.4 : Cevap

DNA Replikasyonu ve Onarımı

5.9K Görüntüleme Sayısı

article

8.5 : Redaksiyon

DNA Replikasyonu ve Onarımı

5.8K Görüntüleme Sayısı

article

8.6 : Prokaryotlarda Replikasyon

DNA Replikasyonu ve Onarımı

23.1K Görüntüleme Sayısı

article

8.7 : Ökaryotlarda Replikasyon

DNA Replikasyonu ve Onarımı

12.2K Görüntüleme Sayısı

article

8.8 : Telomerler ve Telomeraz

DNA Replikasyonu ve Onarımı

4.9K Görüntüleme Sayısı

article

8.9 : DNA Onarımına Genel Bakış

DNA Replikasyonu ve Onarımı

7.4K Görüntüleme Sayısı

article

8.10 : Baz Eksizyon Onarımı

DNA Replikasyonu ve Onarımı

3.5K Görüntüleme Sayısı

article

8.11 : Nükleotid Eksizyon Onarımı

DNA Replikasyonu ve Onarımı

3.4K Görüntüleme Sayısı

article

8.12 : Uyumsuzluk Onarımı

DNA Replikasyonu ve Onarımı

4.6K Görüntüleme Sayısı

article

8.14 : Homolog Rekombinasyon

DNA Replikasyonu ve Onarımı

4.3K Görüntüleme Sayısı

article

8.15 : Gen Dönüşümü

DNA Replikasyonu ve Onarımı

2.2K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır