목차
1) 돌연변이는 생물체에 심각한 결과를 초래할 수 있다.
2) DNA mismatch repair system은 복제기구가 복구하지 못한 복제실수를 제거한다.
3) DNA는 세포 내에서 끊임없이 손상을 입는다.
4) 유전자의 안정성은 DNA 회복에 의존한다.
2) DNA mismatch repair system은 복제기구가 복구하지 못한 복제실수를 제거한다.
3) DNA는 세포 내에서 끊임없이 손상을 입는다.
4) 유전자의 안정성은 DNA 회복에 의존한다.
본문내용
lymeraserk 간격을 메꾸고 나면 회복된 가닥의 당-인산 골격에 절단
이 남는다. 이 절단은 DNA 복제 동안 lagging strand를 연결하는 DNA ligase에 의해
봉합된다.
제 2와 제3 단계는 미스매치회복을 포함한 대부분의 DNA 회복에서 거의 같다. 그러나 제 1단계는 서로 다른 효소군들에 의해 수행되는데 각 효소군은 서로 다른 유형의 DNA 손상을 제거하도록 전문화되어 있다.
세포가 DNA 회복효소를 만들기 위해 상당한 투자를 하는 것을 보면 이러한 회복 과정들의 중요성을 알 수 있다. 효모와 같은 단세포 생물도 DNA 회복을 위해 50개 이상의 단백질을 만들어내는데, 인간의 DNA 회복경로는 효모보다 더 복잡하다. 이러한 DNA 회복과정이 중요하다는 것은 그 과정이 결손되었을 때의 결과에 의해 잘 알 수 있다. 예를 들어 색소건피증(xeroderma pigmentosum)이라는 유전병을 앓는 환자는 티민 이량체의 회복에 관련된 단백질 중 한 개의 유전자가 결손되어 있다. 이러한 환자들은 피부암을 포함한 심한 피부손상을 보이는데, 이는 태양광선에 노출된 세포에서 티민 이량체가 축적되고 그 결과 돌연변이가 증가하기 때문이다.
이 남는다. 이 절단은 DNA 복제 동안 lagging strand를 연결하는 DNA ligase에 의해
봉합된다.
제 2와 제3 단계는 미스매치회복을 포함한 대부분의 DNA 회복에서 거의 같다. 그러나 제 1단계는 서로 다른 효소군들에 의해 수행되는데 각 효소군은 서로 다른 유형의 DNA 손상을 제거하도록 전문화되어 있다.
세포가 DNA 회복효소를 만들기 위해 상당한 투자를 하는 것을 보면 이러한 회복 과정들의 중요성을 알 수 있다. 효모와 같은 단세포 생물도 DNA 회복을 위해 50개 이상의 단백질을 만들어내는데, 인간의 DNA 회복경로는 효모보다 더 복잡하다. 이러한 DNA 회복과정이 중요하다는 것은 그 과정이 결손되었을 때의 결과에 의해 잘 알 수 있다. 예를 들어 색소건피증(xeroderma pigmentosum)이라는 유전병을 앓는 환자는 티민 이량체의 회복에 관련된 단백질 중 한 개의 유전자가 결손되어 있다. 이러한 환자들은 피부암을 포함한 심한 피부손상을 보이는데, 이는 태양광선에 노출된 세포에서 티민 이량체가 축적되고 그 결과 돌연변이가 증가하기 때문이다.
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