목차
1. 서 론 -2-
2. 본 론 -2-
가. DNA의 의미 -2-
나. DNA의 구조, 복제 -3-
● DNA의 구조
● DNA의 복제
다. DNA의 손상 -4-
● 염기들의 여러 위치에서 공유결합이 변경되는 경우
● DNA복제 중 판독(proofreading)의 실패로 인한 정상 염기의 불일치(mispairing)로 비 상보적인 염기쌍의 형성
● 중심골격의 파괴
● 염기들 사이에 교차(cross-link)
라. DNA의 복구 -5-
● 직접적인 화학적 복구
● 절단 후 복구
▶ 염기절단 복구(Base Exision Repair : BER)
▶ 뉴클레오티드절단 복구(Nucleotid Exision Repair : NER)
▶ 불일치 복구(Mismatch Repair)
● 끊어진 가닥의 복구
3. 결 론 -6-
4. 참고문헌(Reference) -7-
2. 본 론 -2-
가. DNA의 의미 -2-
나. DNA의 구조, 복제 -3-
● DNA의 구조
● DNA의 복제
다. DNA의 손상 -4-
● 염기들의 여러 위치에서 공유결합이 변경되는 경우
● DNA복제 중 판독(proofreading)의 실패로 인한 정상 염기의 불일치(mispairing)로 비 상보적인 염기쌍의 형성
● 중심골격의 파괴
● 염기들 사이에 교차(cross-link)
라. DNA의 복구 -5-
● 직접적인 화학적 복구
● 절단 후 복구
▶ 염기절단 복구(Base Exision Repair : BER)
▶ 뉴클레오티드절단 복구(Nucleotid Exision Repair : NER)
▶ 불일치 복구(Mismatch Repair)
● 끊어진 가닥의 복구
3. 결 론 -6-
4. 참고문헌(Reference) -7-
본문내용
위에서 3'말단과 5'말단이 절단된다.
4. 상대편 가닥을 주형으로 DNA 중합효소 (DNA polymerase )와 엡실론(epsilon)으로 DNA 복제가 다시 일어난다.
5. DNA 리가아제(DNA ligase)가 마무리 한다.
불일치 복구(Mismatch Repair)
불일치 복구는 정상적인 염기의 불일치 상황을 교정시켜준다. 이 과정은 염기절단 복구와 뉴클레오티드절단 복구에 참여하는 효소들의 도움을 받는다. 불일치된 염기쌍의 인식은 MSH2와 MLH1에 의해 이루어진다. 이 단백질 유전자의 돌연변이는 여러 가지 암의 원인이 된다. 복구과정은 뉴클레오티드절단 복구에서 사용된 DNA 중합효소 (DNA polymerase )와 엡실론(epsilon)에 의해서 이루어진다.
세포는 또한 재조합의 정확성을 기하기 위해서 불일치 복구 기작(Mismatch Repair mechanism)을 사용 한다.
끊어진 가닥의 복구
이온화 방사선과 어떤 화학물질은 이중나선 중 한 가닥에서만 일어나는 경우(SSB : single stranded break)와 두 가닥 모두에서 일어나는 경우(DSB : double stranded break)를 일으킬 수 있다. SSB는 염기절단 복구에서 사용한 복구시스템에 의해 복구되지만, DSB의 경우에는 2개의 기작이 작용한다.
끊어진 말단 부위의 직접적인 연결 기작과 상동 재조합 기작이다.
먼저, 끊어진 말단 부위의 직접적인 연결기작은 끊어진 부위를 인식하고 결합시키는 효소가 필요하다. 이 과정에서의 실수는 여러 가지 암을 유발시키는 전좌현상의 원인이 된다.
그리고, 상동 재조합기작은 끊어진 말단이 정상적인 가닥을 주형으로 복구된다.
3. 결 론
살아있는 세포에서의 유전정보를 갖는 DNA는 방사선이나 환경성 돌연변이원, 대사과정에서 생기는 활성산소 등에 의해 항상 손상을 받는다. 이 손상에 의한 변형은 유전물질의 영속성을 유지하기위해 절대적으로 수정 되어야만 한다. 그렇지만, 손상을 복구 하지 않으면 DNA복제나 전사를 저해하며, 세포가 죽고 동시에 돌연변이를 유발한다. 그로 인해, 복제 시에 잘못된 염기를 받아 들여 생긴 돌연변이는 유전정보를 변화시키고 발암, 노화, 유전적 결핍증의 원인이 된다. 그래서 세포의 염색체 DNA의 손상이나 DNA 복제할 때의 염기쌍 오류를 인식하여 이를 정상으로 회복시키는 기작이 DNA 복구이다. 현재, DNA복구에 130여개의 유전자 산물들이 사용 된다.
4. 참고문헌(Reference)
강영희, 『생명과학대사전』, 아카데미서적, 2008
Daryl S. Henderson, 『DNA Repair Protocols』, Humana Press, 2005
Errol C. Friedberg 외 2명, 『DNA repair and mutagenesis』, American Society for Microbiology, 1995
Friedberg, 『Errol C, DNA repair』, W.H. Freeman , 1985
한동열 외, 『한국생물올림피아드 바이블3(유전)』, 세화, 2008
4. 상대편 가닥을 주형으로 DNA 중합효소 (DNA polymerase )와 엡실론(epsilon)으로 DNA 복제가 다시 일어난다.
5. DNA 리가아제(DNA ligase)가 마무리 한다.
불일치 복구(Mismatch Repair)
불일치 복구는 정상적인 염기의 불일치 상황을 교정시켜준다. 이 과정은 염기절단 복구와 뉴클레오티드절단 복구에 참여하는 효소들의 도움을 받는다. 불일치된 염기쌍의 인식은 MSH2와 MLH1에 의해 이루어진다. 이 단백질 유전자의 돌연변이는 여러 가지 암의 원인이 된다. 복구과정은 뉴클레오티드절단 복구에서 사용된 DNA 중합효소 (DNA polymerase )와 엡실론(epsilon)에 의해서 이루어진다.
세포는 또한 재조합의 정확성을 기하기 위해서 불일치 복구 기작(Mismatch Repair mechanism)을 사용 한다.
끊어진 가닥의 복구
이온화 방사선과 어떤 화학물질은 이중나선 중 한 가닥에서만 일어나는 경우(SSB : single stranded break)와 두 가닥 모두에서 일어나는 경우(DSB : double stranded break)를 일으킬 수 있다. SSB는 염기절단 복구에서 사용한 복구시스템에 의해 복구되지만, DSB의 경우에는 2개의 기작이 작용한다.
끊어진 말단 부위의 직접적인 연결 기작과 상동 재조합 기작이다.
먼저, 끊어진 말단 부위의 직접적인 연결기작은 끊어진 부위를 인식하고 결합시키는 효소가 필요하다. 이 과정에서의 실수는 여러 가지 암을 유발시키는 전좌현상의 원인이 된다.
그리고, 상동 재조합기작은 끊어진 말단이 정상적인 가닥을 주형으로 복구된다.
3. 결 론
살아있는 세포에서의 유전정보를 갖는 DNA는 방사선이나 환경성 돌연변이원, 대사과정에서 생기는 활성산소 등에 의해 항상 손상을 받는다. 이 손상에 의한 변형은 유전물질의 영속성을 유지하기위해 절대적으로 수정 되어야만 한다. 그렇지만, 손상을 복구 하지 않으면 DNA복제나 전사를 저해하며, 세포가 죽고 동시에 돌연변이를 유발한다. 그로 인해, 복제 시에 잘못된 염기를 받아 들여 생긴 돌연변이는 유전정보를 변화시키고 발암, 노화, 유전적 결핍증의 원인이 된다. 그래서 세포의 염색체 DNA의 손상이나 DNA 복제할 때의 염기쌍 오류를 인식하여 이를 정상으로 회복시키는 기작이 DNA 복구이다. 현재, DNA복구에 130여개의 유전자 산물들이 사용 된다.
4. 참고문헌(Reference)
강영희, 『생명과학대사전』, 아카데미서적, 2008
Daryl S. Henderson, 『DNA Repair Protocols』, Humana Press, 2005
Errol C. Friedberg 외 2명, 『DNA repair and mutagenesis』, American Society for Microbiology, 1995
Friedberg, 『Errol C, DNA repair』, W.H. Freeman , 1985
한동열 외, 『한국생물올림피아드 바이블3(유전)』, 세화, 2008
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