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第十二章
DNA的复制、修复及重组DNA技术;
?
分子生物学的中心法则(central dogma)
DNA RNA 蛋白质;第一节 DNA复制的几个基本原则(特点) 一 、半保留复制(semiconservative replication) ;;5;二、半不连续复制
(semidiscontinuous replication)
1、 体内仅存在5’ 3’的DNA聚合酶
2、 前导链与随从链(岗崎片段)
;5’;前导链(leading strand):
DNA复制时,一股以3’ 5’方向的母链作为模板,指导新合成的链以5’ 3’方向连续合成的链称为前导链。
(复制方向与解链方向一致);随从链(lagging strand):
DNA复制时,一股以5’ 3’方向的母链作为模板,指导新合成的链沿5’ 3’合成,1000—2000个核苷酸不连续的小片段的链称为随从链。
(复制方向与解链方向相反);岗崎片段(Okazaki):
DNA复制时,一股以5’ 3’方向的母链作为模板,指导新合成的链沿5’ 3’合成1000—2000个核苷酸不连续的小片段称之为岗崎片段。
岗崎片段由DNA连接酶连成一条完整的新链。;?
? 半不连续复制:
在DNA复制过程中,
亲代DNA分子中以3’ 5’方向的母链作为模板指导新的链以5’ 3’ 方向连续合成,
另一股以5’ 3’ 为方向的母链则指导新合成的链以 5’ 3’方向合成1000—2000个核 苷酸长度的许多不连续的片段(岗崎片段),
这种复制方式称之为半不连续复制。
;三、RNA引物;5’;四、复制的真实性
DNA的半保留复制
遵守严格的碱基配对规律
RNA引物
DNA聚合酶在复制延长中对碱基的选择功能
复制出错是有即时的校读功能(3’ 5’
外切酶功能)
DNA损伤的修复机制
;第二节 参与DNA复制的一些酶类和蛋白质;酶和蛋白质因子
DNA聚合酶Ⅲ/Ⅰ
DNA解链酶
DNA结合蛋白(SSB)
拓扑异构酶Ⅰ/Ⅱ
引发体
DNA连接酶;一、大肠埃希菌DNA聚合酶(原核生物)
;DNA聚合酶Ⅰ
多功能酶
5’ 3’外切酶
3’ 5’外切酶
5’ 3’聚合酶
单链多肽
大小二个片段
切除RNA引物,
填补空缺
损伤后修复
; 3’ 5’ 5’ 3’
外切酶 聚合酶;DNA聚合酶Ⅲ全酶(DNA Polymerase Ⅲ holoenzyme);21;二、真核细胞的DNA聚合酶;三、解链、解旋酶类;拓扑异构酶Ⅰ(topoisomerasⅠ) 转轴酶
拓扑异构酶Ⅱ
旋转酶 (gyrase)
;四、引发体(primosome);26;五、DNA连接酶;缺口填补:
连接双股DNA分子中一链的缺口
双链DNA分子中双链的缺口
不能连接二分子单链DNA
;;第三节 DNA复制过程(起始、延长、终止);原核生物
双向复制
(θ型复制)
特定起始点:oriC;大肠埃希菌复制起始点oriC的结构; 原核生物双向复制(θ型复制);真核生物复制泡(复制起始点+复制叉);DNA双链复制起始点;二.复制的延长
1.在DNA聚合酶Ⅲ的作用下,
2.前导链合成1000-2000个核苷酸后,
3.随从链开始合成,岗崎片段的长度
为1000-2000个(大肠杆菌)
4. PolⅢ为不对称二聚体,
一个作用于前导链,
另一个作用于随从链(loop)。
;37;5’;;三、复制的终止;
;四、端粒DNA的复制;线形DNA复制末端问题;2.端粒酶(telomerase)
----防止端粒缩短的酶
组成
蛋白质(DNA聚合酶)+RNA(合成端粒DNA的模板)
唯一携带RNA模板的逆转录酶
人端粒酶:
模板(RNA-端粒酶):3’-CAAUCCCAAUC-5’
合成(DNA): 5’---AGGGTT---3’
端粒酶和衰老、肿瘤有???
;DNA末端;4.以延长的DNA单链为模板,
3’-OH为引物合成富含C的
互补链;;;一.造成损伤的原因;二.DNA损伤类型;缺失
插入
倒位;三.修复机制;切除修复
1. UV特异核酸内切酶切除
DNA聚合酶Ⅰ填补、修复
DNA连接酶连接
2. 人体重要的修复方式
3.缺乏UV特异核酸内切酶
—— 着色性干皮病;
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