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The DNA Helix01:16

The DNA Helix

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Overview
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The DNA Helix01:07

The DNA Helix

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Deoxyribonucleic acid, or DNA, is the genetic material responsible for passing traits from generation to generation in all organisms and most viruses. DNA is composed of two strands of nucleotides that wind around each other to form a spring-like structure called a double helix. However, the double helix is not perfectly symmetrical. Instead, there are regularly occurring grooves in the structure. The major groove occurs where the sugar-phosphate backbones are relatively far apart. This space...
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Overview of DNA Repair02:25

Overview of DNA Repair

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In order to be passed through generations, genomic DNA must be undamaged and error-free. However, every day, DNA in a cell undergoes several thousand to a million damaging events by natural causes and external factors. Ionizing radiation such as UV rays, free radicals produced during cellular respiration, and hydrolytic damage from metabolic reactions can alter the structure of DNA. Damages caused include single-base alteration, base dimerization, chain breaks, and cross-linkage.
Chemically...
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Base Excision Repair01:54

Base Excision Repair

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One of the common DNA damages is the chemical alteration of single bases by alkylation, oxidation, or deamination. The altered bases cause mispairing and strand breakage during replication. This type of damage causes minimal change to the DNA double helix structure and can be repaired by the base excision repair (BER) pathways. BER corrects damaged DNA sequences by removing the damaged base and restoring the original base sequence using the complementary strand as a template.
The first step of...
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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. ...
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ヘリックス・トウィスト: 損傷 と 修復 は DNA の 小さい 溝 に 続く

Eran Kotler1, Eran Segal1

  • 1Department of Computer Science and Applied Mathematics, Weizmann Institute of Science, Rehovot 7610001, Israel; Department of Molecular Cell Biology, Weizmann Institute of Science, Rehovot 7610001, Israel.

Cell
|November 3, 2018

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PubMed で要約を見る

まとめ
この要約は機械生成です。

変異率は,DNAマイナー・グルーブ・オリエンテーションの影響で,ニュクレオソームの近くで ~10 bpの明確なパターンを示しています. これはDNAの損傷と修復プロセスが 自然淘汰とは無関係に 遺伝的変化を誘導することを示唆している.

科学分野:

  • 遺伝学
  • 分子生物学
  • ゲノミクス

背景:

  • 変異の頻度は ゲノム全体に均一ではありません
  • 変異率の変動の根本的な原因は完全に理解されていません.

研究 の 目的:

  • ゲノムに沿った変異率の変動に寄与する要因を調査する.
  • DNA構造と細胞プロセスに関連する変異率のパターンを特定する.

主な方法:

  • ゲノム位置に関する変異頻度の分析
  • ヌクレオソーム近接領域における変異パターンの検査
  • 変異周期性とDNAマイナー・グリューブ・オリエンテーションの相関

主要な成果:

  • 約10塩基対の周期性 (bp) の変異率が特定されました.
  • この周期性は特に核細胞に近い領域で観察される.
  • 変異率のパターンは DNAのマイナー・グルーブの方向と相関しています

結論:

  • ヌクレオソームの近接とDNAマイナー・グルーブの方向性は,突然変異率に影響を与える重要な要因である.
  • これらの領域で機能する 異なるDNAの損傷と修復メカニズムは 遺伝的多様性を引き起こす可能性があります

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  • これらの変異パターンは,選択的圧力とは無関係に発生します.