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Replication in Eukaryotes02:31

Replication in Eukaryotes

157.0K
Overview
157.0K
DNA Topoisomerases02:02

DNA Topoisomerases

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Topoisomerases are enzymes that relax overwound DNA molecules during various cell processes, including DNA replication and transcription. These enzymes regulate positive and negative DNA supercoiling without changing the nucleotide sequence. DNA overwinding in a clockwise direction results in positively supercoiled DNA, whereas underwinding in a counterclockwise direction produces negatively supercoiled DNA.
Types and Mechanism of action
Topoisomerases are divided into two main types. ...
32.3K
DNA Damage can Stall the Cell Cycle02:36

DNA Damage can Stall the Cell Cycle

8.5K
In response to DNA damage, cells can pause the cell cycle to assess and repair the breaks. However, the cell must check the DNA at certain critical stages during the cell cycle. If the cell cycle pauses before DNA replication, the cells will contain twice the amount of DNA. On the other hand, if cells arrest after DNA replication but before mitosis, they will contain four times the normal amount of DNA. With a host of specialized proteins at their disposal,cells must use the right protein at...
8.5K
Replicative Cell Senescence02:15

Replicative Cell Senescence

3.5K
Replicative cell senescence is a property of cells that allows them to divide a finite number of times throughout the organism's lifespan while preventing excessive proliferation. Replicative senescence is associated with the gradual loss of the telomere — short, repetitive DNA sequences found at the end of the chromosomes. Telomeres are bound by a group of proteins to form a protective cap on the ends of chromosomes. Embryonic stem cells express telomerase — an enzyme that adds...
3.5K
Replication in Eukaryotes01:29

Replication in Eukaryotes

15.5K
In eukaryotic cells, DNA replication is highly conserved and tightly regulated. Multiple linear chromosomes must be duplicated with high fidelity before cell division, so there are many proteins that fulfill specialized roles in the replication process. Replication occurs in three phases: initiation, elongation, and termination, and ends with two complete sets of chromosomes in the nucleus.
Many Proteins Orchestrate Replication at the Origin
Eukaryotic replication follows many of the same...
15.5K
DNA Damage Can Stall the Cell Cycle02:36

DNA Damage Can Stall the Cell Cycle

2.4K
In response to DNA damage, cells can pause the cell cycle to assess and repair the breaks. However, the cell must check the DNA at certain critical stages during the cell cycle. If the cell cycle pauses before DNA replication, the cells will contain twice the amount of DNA. On the other hand, if cells arrest after DNA replication but before mitosis, they will contain four times the normal amount of DNA. With a host of specialized proteins at their disposal,cells must use the right protein at...
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Estrategias celulares para regular el superenrolamiento del ADN: una perspectiva de una sola molécula.

Daniel A Koster1, Aurélien Crut, Stewart Shuman

  • 1Department of Molecular Cell Biology, Weizmann Institute of Science, Rehovot 76100, Israel.

Cell
|August 21, 2010
PubMed
Resumen

El superenrolamiento del ADN celular, esencial para los procesos del ADN, es manejado por la difusión y las enzimas topoisomerasa. Esta revisión detalla la generación de superbobina y los mecanismos de relajación, incluidas las ideas de los estudios de una sola molécula.

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Área de la Ciencia:

  • Biología Molecular Biología Molecular
  • La biofísica es la biofísica.
  • Genética La genética.

Sus antecedentes:

  • El ADN celular (ácido desoxirribonucleico) sufre naturalmente un superenrollamiento debido a su estructura de doble hélice.
  • El superenrolamiento del ADN tiene un impacto significativo en los procesos celulares fundamentales como la transcripción, la replicación y la segregación cromosómica.
  • El mantenimiento de niveles óptimos de superenrolamiento es crucial para la función celular y la viabilidad.

Objetivo del estudio:

  • Para resumir los mecanismos de generación de superbobina de ADN dentro de la célula.
  • Revisar los enfoques experimentales y teóricos para comprender la relajación de la súper bobina.
  • Para diferenciar entre las vías de eliminación de supercoil pasiva (difusión) y activa (enzimática).

Principales métodos:

  • Revisión de los datos experimentales existentes y modelos teóricos.
  • Análisis de estudios de una sola molécula que investigan la dinámica del ADN.
  • Comparación de la disipación de la superbobina basada en la difusión frente a la relajación mediada por topoisomerasa.

Principales resultados:

  • El superenrolamiento del ADN es una propiedad inherente que afecta el metabolismo del ADN.
  • La relajación de la súper bobina se produce a través de la difusión pasiva y los procesos enzimáticos activos.
  • Las enzimas topoisomerasa juegan un papel crítico en la eliminación activa de las superbobinas de ADN.

Conclusiones:

  • Comprender la dinámica de la súper bobina de ADN es vital para comprender el procesamiento del ADN.
  • Tanto los mecanismos pasivos como los activos contribuyen a mantener la homeostasis del ADN celular.
  • Las técnicas de molécula única proporcionan información detallada sobre las escalas de tiempo y los mecanismos de eliminación de la superbobina.