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피하고 복제분기가 진행됨
umuC, umuD 유전자가 필요
recA의 결합을 촉진
뒤틀린 부위에 polIII의 결합을 촉진
손상된 부위에서 polIII를 분리시킴
1 DNA 분자의 변화
2 회복의 생물학적 증거
3 Thymine dimer 회복의 생화학적 메커니즘
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DNA의 구조
Ⅳ. DNA의 번역
1. 개시
2. 신장
Ⅴ. DNA의 전사
Ⅵ. DNA의 합성
Ⅶ. DNA의 회복
1. DNA 분자의 변화
1) DNA 구조를 변화시키는3가지 메커니즘
2) DNA 손상의 종류
2. 회복의 생물학적 증거
3. Thymine dimer 회복의 생화학적 메커니즘
1)
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DNA의 회복
1. DNA 분자의 변화
1) DNA 구조를 변화시키는3가지 메커니즘
2) DNA 손상의 종류
2. 회복의 생물학적 증거
3. Thymine dimer 회복의 생화학적 메커니즘
4. 광재활성화(photoreactivation)
5. 절제회복(excision repair)
6. 재조합 회복(recombination repai
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ac.kr/DNA_Biochem/DNA_biochem_k.htm Ⅰ 서 론
Ⅱ 본 론
1. DNA 복제
1) DNA 복제의 특징
2) DNA polymerase
3) DNA 복제 과정
2. 돌연변이와 DNA 사슬의 회복
1) 돌연변이
2) DNA 회복기구
3) G-U 염기쌍의 회복
Ⅲ 결 론
Ⅳ 참 고 자 료
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회복기구를 나타내었다. DNA 사슬에 자외선에 의해 thymine dimer가 형성되면 자외선 특이적 endonuclease(nicking enzyme)가 DNA 분자상의 구조적 변형을 인지하고 그 dimer로부터 몇 염기 떨어져 있는 DNA 가닥상의 phosphodiester 결합을 분해하여 틈을 만든다.
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