오카자키 파편이란 무엇입니까?



오카자키 조각 그것들은 DNA 복제 과정에서 지연 사슬 (lagging chain)에서 합성되는 DNA 조각입니다. 그들은 발견자인 Reiji Okazaki와 Tsuncek Okazaki의 이름을 따서 명명되었습니다. 1968 년에 박테리아를 감염시키는 바이러스에서 DNA 복제를 연구했습니다 대장균.

DNA는 이중 나선을 형성하는 두 개의 사슬로 이루어져 있으며, 나선형 계단과 매우 흡사합니다. 세포가 분열 될 때는 유전 물질의 사본을 만들어야합니다. 유전 정보를 복제하는이 과정을 DNA 복제라고합니다.

DNA 복제 중에 이중 나선을 구성하는 두 사슬이 복사됩니다. 유일한 차이점은이 사슬이 지향하는 방향입니다. 하나 쇄 5 '→ 3'이고, 다른 하나는 3 '→ 5'에 반대 방향 인.

DNA 복제에 관한 대부분의 정보는 박테리아 대장균 및 일부 바이러스.

그러나 DNA 복제의 많은 양상이 인간을 포함한 원핵 생물과 진핵 생물 모두에서 유사하다는 결론을 내릴 충분한 증거가있다.

색인

  • 1 오카자키 조각과 DNA 복제
  • 2 교육
  • 3 참고

오카자키 조각과 DNA 복제

DNA 복제의 시작에서, 이중 나선은 헬리 케이즈 라 불리는 효소에 의해 분리됩니다. DNA 헬리 느슨한 사슬 모두를 떠나, 이중 나선 구조의 DNA를 유지하는 수소 결합을 파괴하는 단백질이다.

DNA의 이중 나선에서 각 사슬은 반대 방향으로 향하게됩니다. 따라서 체인에는 주소가 5 '→ 3'인데, 이는 복제의 자연스러운 방향이며 따라서 호출됩니다 도전성 스트랜드. 다른 문자열은 주소 3 '→ 5'를 가지며 역방향이며 길잃은 가닥.

DNA 중합 효소는 이전에 분리 된 2 개의 사슬을 주형으로 삼아 새로운 DNA 가닥을 합성하는 효소입니다. 이 효소는 5 '→ 3'방향에서만 작용합니다. 결과적으로, 주형 사슬 (리더 쇄) 중 하나만이 합성 될 수있다 연속적인 새로운 DNA 사슬의.

보온 가닥은 반대 방향에서와 같이 반대로, (3 '→ 5가')의 상보 가닥의 합성 뱃치를 행한다. 위의 내용은 오카자키 조각이라고 불리는 유전자 물질의 합성을 의미한다..

오카자키의 단편은 원핵 생물에서보다 진핵 생물에서 더 짧다. 그러나 전도성 및 지연 성 스트랜드는 모든 유기체에서 각각 연속적이고 불연속적인 메커니즘에 의해 복제됩니다.

교육

Okazaki 단편은 Primase 라 불리는 효소에 의해 합성 된 Primer 라 불리는 RNA 단편으로 형성됩니다. 프라이머는 느린 주형 사슬에서 합성됩니다.

DNA 중합 효소는 이전에 합성 된 RNA 프라이머에 뉴클레오타이드를 부가하여 오카자키 조각을 형성합니다. RNA 세그먼트는 다른 효소에 의해 연속적으로 제거 된 다음 DNA로 대체됩니다.

마지막으로, 오카자키 조각은 ligase 라 불리는 효소의 활성을 통해 성장하는 DNA 사슬에 결합합니다. 따라서 뒤 떨어진 사슬의 합성은 반대 방향으로 인해 불 연속적으로 발생한다.

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