목차
1. DNA복제
2. DNA 합성과정
3. Templates and primers
4. 복제원점 origin of replication
5. DNA 중합효소
6. polymeraseⅠⅡⅢ 각각의 역할
7. 진핵생물과 원핵생물에서의 DNA 복제
2. DNA 합성과정
3. Templates and primers
4. 복제원점 origin of replication
5. DNA 중합효소
6. polymeraseⅠⅡⅢ 각각의 역할
7. 진핵생물과 원핵생물에서의 DNA 복제
본문내용
activity가 있어 lagging
strand에서 DNA 복제 시 사용된 RNA primer를 제거할 수 있습니다.
DNA polymease II 는 비교적 최근에 알려지기 시작한 polymerase로 DNA 손상이
있었을 때 관여하는 polymerase입니다. 위 세가지 기능중 5->3 exonuclase activity는
없습니다.
DNA polymease III 는 DNA 복제에 가장 핵심적인 효소입니다. 매우 높은 polymerase
activity를 지니고 있습니다. DNA polymease II 와 마찬가지로 5->3 exonuclase activity는
없습니다.
※ 참고로 Human RNA polymerase I, II, III 에 대해서 간단히 언급하면
만들어지는 RNA 종류에 따라 다른 RNA polymerase가 사용됩니다.
RNA polymerase I : 28S, 18S, 5.8S rRNA
RNA polymerase II : mRNA
RNA polymerase III : tRNA와 rRNA일부(5S rRNA)
7. 진핵생물과 원핵생물에서의 DNA 복제
*진핵생물 : DNA 합성 전에는 매우 길고 직선적인 하나의 DNA 분자
*DNA 복제가 개시되면 각 DNA 분자에 수백개의 기포bubble가 형성
- 기포가 커짐에 따라 다른 기포의 복제분기점이 서로 만나게 되고 결국 2개의 직선
DNA 분자 형성
*원핵생물 : 진핵생물 DNA 분자에 비해 짧고 원형
*오직 두 개의 복제분기점이 있고, 원형 분자내의 반대방향으로 이동하며 원의 절반쯤 돌다
가 종결점에서 만난다.
strand에서 DNA 복제 시 사용된 RNA primer를 제거할 수 있습니다.
DNA polymease II 는 비교적 최근에 알려지기 시작한 polymerase로 DNA 손상이
있었을 때 관여하는 polymerase입니다. 위 세가지 기능중 5->3 exonuclase activity는
없습니다.
DNA polymease III 는 DNA 복제에 가장 핵심적인 효소입니다. 매우 높은 polymerase
activity를 지니고 있습니다. DNA polymease II 와 마찬가지로 5->3 exonuclase activity는
없습니다.
※ 참고로 Human RNA polymerase I, II, III 에 대해서 간단히 언급하면
만들어지는 RNA 종류에 따라 다른 RNA polymerase가 사용됩니다.
RNA polymerase I : 28S, 18S, 5.8S rRNA
RNA polymerase II : mRNA
RNA polymerase III : tRNA와 rRNA일부(5S rRNA)
7. 진핵생물과 원핵생물에서의 DNA 복제
*진핵생물 : DNA 합성 전에는 매우 길고 직선적인 하나의 DNA 분자
*DNA 복제가 개시되면 각 DNA 분자에 수백개의 기포bubble가 형성
- 기포가 커짐에 따라 다른 기포의 복제분기점이 서로 만나게 되고 결국 2개의 직선
DNA 분자 형성
*원핵생물 : 진핵생물 DNA 분자에 비해 짧고 원형
*오직 두 개의 복제분기점이 있고, 원형 분자내의 반대방향으로 이동하며 원의 절반쯤 돌다
가 종결점에서 만난다.