Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Complementary DNA01:44

Complementary DNA

Overview
Homologous Recombination02:31

Homologous Recombination

The basic reaction of homologous recombination (HR) involves two chromatids that contain DNA sequences sharing a significant stretch of identity. One of these sequences uses a strand from another as a template to synthesize DNA in an enzyme-catalyzed reaction. The final product is a novel amalgamation of the two substrates. To ensure an accurate recombination of sequences, HR is restricted to the S and G2 phases of the cell cycle. At these stages, the DNA has been replicated already and the...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

A ribozyme ligase that requires a 3' terminal phosphate on its RNA substrate.

Nature communications·2026
Same author

A nucleic acid labeling chemistry reveals surface DNA on exosomes.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America·2026
Same author

DNA synthesis: When amino acids act as a template.

Current biology : CB·2026
Same author

Ultraviolet-driven self-repair in chimeric d(GAUU) outcompetes damage formation.

Chemical communications (Cambridge, England)·2026
Same author

Mg<sup>2+</sup> Catalyzes Nonenzymatic RNA Primer Extension through a Concerted Outer-Sphere Mechanism.

Journal of the American Chemical Society·2026
Same author

How custom polymerases are driving innovation in synthetic biology.

Current opinion in chemical biology·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 9, 2026

Self-Assembly of Gamma-Modified Peptide Nucleic Acids into Complex Nanostructures in Organic Solvent Mixtures
08:15

Self-Assembly of Gamma-Modified Peptide Nucleic Acids into Complex Nanostructures in Organic Solvent Mixtures

Published on: June 26, 2020

Síntesis de TNA por las polimerasas de ADN.

John C Chaput1, Jack W Szostak

  • 1Howard Hughes Medical Institute, and Department of Molecular Biology, Massachusetts General Hospital, Boston, Massachusetts 02114, USA.

Journal of the American Chemical Society
|August 2, 2003
PubMed
Resumen

El ácido nucleico treosa (TNA) puede emparejarse con el ADN, el ARN y el TNA. Los investigadores descubrieron que varias polimerasas de ADN pueden sintetizar TNA, un potencial precursor del ARN, utilizando sustratos específicos.

Más Videos Relacionados

DNA-Tethered RNA Polymerase for Programmable In vitro Transcription and Molecular Computation
09:26

DNA-Tethered RNA Polymerase for Programmable In vitro Transcription and Molecular Computation

Published on: December 29, 2021

RNA-Associated Chromatin DNA-DNA Interaction Method
11:01

RNA-Associated Chromatin DNA-DNA Interaction Method

Published on: April 30, 2026

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jul 9, 2026

Self-Assembly of Gamma-Modified Peptide Nucleic Acids into Complex Nanostructures in Organic Solvent Mixtures
08:15

Self-Assembly of Gamma-Modified Peptide Nucleic Acids into Complex Nanostructures in Organic Solvent Mixtures

Published on: June 26, 2020

DNA-Tethered RNA Polymerase for Programmable In vitro Transcription and Molecular Computation
09:26

DNA-Tethered RNA Polymerase for Programmable In vitro Transcription and Molecular Computation

Published on: December 29, 2021

RNA-Associated Chromatin DNA-DNA Interaction Method
11:01

RNA-Associated Chromatin DNA-DNA Interaction Method

Published on: April 30, 2026

Área de la Ciencia:

  • La bioquímica es la bioquímica.
  • Biología Molecular Biología Molecular
  • El origen de la vida Estudios sobre el origen de la vida

Sus antecedentes:

  • El ácido nucleico treosa (TNA) es un análogo más simple del ADN y el ARN.
  • La simplicidad química del TNA sugiere que puede ser un precursor del ARN.
  • Investigar las capacidades de TNA requiere herramientas moleculares para la selección in vitro.

Objetivo del estudio:

  • Para examinar las polimerasas de ADN para la actividad de síntesis de TNA.
  • Para identificar enzimas capaces de crear TNA en una plantilla de ADN.
  • Desarrollar herramientas moleculares esenciales para la investigación TNA.

Principales métodos:

  • Evaluación de varias polimerasas de ADN.
  • Utilizando una plantilla de ADN para la síntesis de TNA.
  • Utilizando alfa-l-treofuranosil timidina-3'-trifosfato como sustrato.

Principales resultados:

  • Varias polimerasas de ADN demostraron una actividad significativa de síntesis de TNA.
  • Se logró una síntesis exitosa de TNA en una plantilla de ADN.
  • El sustrato alfa-l-treofuranosil timidina-3'-trifosfato fue eficaz.

Conclusiones:

  • Las polimerasas de ADN se pueden utilizar para la síntesis de TNA.
  • Este hallazgo avanza en el desarrollo de herramientas moleculares para la investigación de TNA.
  • La síntesis de TNA por las polimerasas apoya su papel potencial como progenitor de ARN.