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DNA的损伤的原因
DNA 的損傷與修復
DNA 儲存著生物
體賴以生存和繁衍的
遺傳信息,因此維護
DNA 分子的完整性對
細胞至關緊要。外界環
境和生物體內部的因
素都經常會導致 DNA
分子的損傷或改變,而
且與 RNA 及蛋白質可以在細胞內大量合成不同,一般在一個原核細胞中只有一份
DNA,在真核二倍體細胞中相同的 DNA 也只有一對,如果 DNA 的損傷或遺傳信息的
改變不能更正,對體細胞就可能影響其功能或生存,對生殖細胞則可能影響到後代。 所
以在進化過程中生物細胞所獲得的修復DNA 損傷的能力就顯得十分重要,也是生物能
保持遺傳穩定性之所在。在細胞中能進行修復的生物大分子也就只有DNA,反映了DNA
對生命的重要性。另一方面,在生物進化中突變又是與遺傳相對立統一而普遍存在的現
像,DNA 分子的變化並不是全部都能被修復成原樣的,正因爲如此生物才會有變異、
有進化。
DNA 損傷的原因
(一)DNA 分子的自發性損傷
1、DNA 複製中的錯誤 以DNA 爲模板按鹼基配對進行DNA 複製是一個嚴格而精
-1 -2
確的事件,但也不是完全不發生錯誤的。鹼基配對的錯誤頻率約爲10 -10 ,在DNA 複
-5 -6
製酶 的作用下鹼基錯誤配對頻率降到約 10 - 10 ,複製過程中如有錯誤的核苷 酸參入,
DNA 聚合酶 還會暫停催化作用,以其 3’-5’外切核酸酶 的活性切除錯誤接上的核苷
酸,然後再繼續正確的複製,這種校正作用廣泛存在於原核和真核的DNA 聚合酶 中,
可以說是對DNA 複製錯誤的修復形式,從而保證了複製的準確性。但校正後的錯配率
-10 10
仍約在 10 左右,即每複製 10 個核苷 酸大概會有一個鹼基的錯誤。
2、DNA 的自發性化學變化 生物體內DNA 分子可以由於各種原因發生變化,至少
有以下類型:
鹼基的異構互變:DNA 中的4 種鹼基各自的異構體間都可以自發地相互變化(例
如烯醇式與酮式鹼基間的互變),這種變化就會使鹼基配對間的氫鍵改變,可使腺嘌呤
能配上胞嘧啶、胸腺嘧啶能配上鳥嘌呤等,如果這些配對發生在DNA 複製時,就會造
成子代DNA 序列與親代DNA 不同的錯誤性損傷。
鹼基的脫氨基作用:鹼基的環外氨基有時會自發脫落,從而胞嘧啶會變成尿嘧
23
陳世明 整理
啶、腺嘌呤會變成次黃嘌呤(H)、鳥嘌呤會變成黃嘌呤(X)等,遇到複製時,U 與A
配對、H 和X 都與C 配對就會導致子代DNA 序列的錯誤變化。胞嘧啶自發脫氨基的頻
率約爲每個細胞每天 190 個。
脫嘌呤與脫嘧啶:自發的水解可使嘌呤和嘧啶從DNA 鏈的核糖磷酸骨架上脫落
下來。一個哺乳類細胞在37℃條件下,20 小時內DNA 鏈上自發脫落的嘌呤約 1,000 個、
嘧啶約500 個;估計一個長壽命不複製繁殖的哺乳類細胞(如神經細胞)在整個生活期
間自發脫嘌呤數約爲108,這占細胞DNA 中總嘌呤數約3%。
+
鹼基修飾與鏈斷裂:細胞呼吸的副産物O 、H O 等會造成DNA 損傷,能産生胸
2 2
腺嘧啶乙二醇、羥甲基尿嘧啶等鹼基修飾物,還可能引起DNA 單鏈斷裂等損傷,每個
哺乳類細胞每天 DNA 單鏈斷裂發生的頻率約爲5 萬次。此外,體內還可以發生 DNA
的甲基化,結構的其他變化等,這些損傷的積累可能導致老化。
由此可見,如果細胞不具備高效率的修復系統,生物的突變率將大大提高。
(二)物理因素引起的DNA 損傷
射線引起的DNA 損傷是最引人注意的。
1、紫外線引起的DNA 損傷 DNA 分子損傷最早就是從研究紫外線的效應開始的。
當 DNA 受到最易被其吸收波長(~260 nm)的紫外線照射時,主要是使同一條 DNA
鏈上相鄰的嘧啶以共價鍵連成二聚體,相鄰的兩個T、或兩個C、或C 與T 間都可以環
丁基環(cyclobutane ring)連成二聚體,其中最容易形
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