2014DNA的损伤和修复
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DNA损伤反应与DNA的修复(三)在3个DDR激酶中,DNA-PK和ATM主要被DNA的双链断裂(DSB)激活,⽽ATR主要被各种单链损伤激活,参与多种DNA损伤的修复,对于复制细胞的⽣存能⼒⾄关重要。
ATR的全称是ATM和Rad3相关激酶(ATM and Rad3 related)。
Rad3是⼀种酵母蛋⽩,与ATM蛋⽩相似。
rad3突变体对电离辐射敏感,并显⽰检查点缺陷。
ATR是其在⼈体中的对应基因,1996年被克隆。
ATR通过其伴侣蛋⽩ATRIP被募集到覆盖有复制蛋⽩A(RPA)的损伤区域。
RPA是真核⽣物的单链DNA结合蛋⽩,损伤处的单链DNA(ssDNA)被RPA包围后会募集ATR-ATRIP复合物。
RPA-ssDNA是许多DNA修复途径的重要结构。
除了HR外,RPA-ssDNA还参与核苷酸切除修复,错配修复,碱基切除修复和复制叉重启。
ATR-ATRIP识别RPA-ssDNA的能⼒使其在感知DNA损伤和复制压⼒⽅⾯⾮常重要。
ATR的多步骤激活。
Cold Spring Harb Perspect Biol. 2013ATR的激活是⼀个复杂的多步骤过程,包括ATR的⾃磷酸化,Rad17-Rfc2-5募集到ssDNA和dsDNA之间的连接处,装载Rad9-Rad1-Hus1(9-1-1)检查点钳以及募集TopBP1等。
TopBP1(DNA topoisomerase 2 binding protein 1)具有刺激ATR激酶活性的ATR激活域,激活域的失活突变对哺乳动物细胞是致命的。
另⼀种ATR激活蛋⽩ETAA1含有与TopBP1类似的ATR激活域,但它可通过直接与RPA结合⽽被募集,可能负责不同类型的损伤。
ATR的激活导致多种下游靶标,如CHK1、SMC-1、ATM和p21等的磷酸化。
其中CHK1是最为重要的⼀个分⼦,它可以调控Cdc25A、RAD51、p53和DNA-PK等分⼦,调控多种细胞过程。
dna受损后的主要修复方式
通常情况下,DNA损伤修复的主要方式包括光修复以及切除修复,具体分析如下:
1.光修复:光修复主要是指细胞在光解酶的作用下,直接对损伤
的DNA进行修复。
光修复主要依靠细菌中的DNA光解酶,光解酶能识
别核酸链上相邻嘧啶共价结合的二聚体,并与其结合,结合后受300-600nm波长的光照射,细菌中的DNA光解酶被激活,进而从DNA链上释放,促进DNA恢复正常结构。
2.切除修复:细胞内有多种核酸内切酶,可识别DNA的损伤部位,将DNA单链切开,再由外切酶将损伤链切除,由聚合酶进行修复合成,最后由连接酶进行封口,完成修复。
DNA损伤和损伤修复是细胞内发生的两个相关但不同的过程。
DNA 损伤指的是DNA分子上的结构或序列发生改变,可以由内外源因素引起,如化学物质、辐射、代谢产物等。
而DNA损伤修复则是细胞为了保持基因组的完整性和稳定性,而采取的一系列机制和途径来修复DNA损伤。
DNA损伤可以分为多种类型,包括碱基损伤、单链断裂、双链断裂等。
这些损伤会导致DNA分子的结构和相邻碱基之间的连接发生破坏,进而影响到DNA的正常功能。
DNA损伤的形成可能会导致细胞突变、凋亡甚至癌症等严重后果。
因此,细胞需要及时进行修复来保证DNA 的完整性和稳定性。
DNA损伤修复是一种高度保守的细胞机制,通过一系列复杂的过程来修复DNA损伤。
主要的修复机制包括:直接修复、错配修复、碱基切除修复和双链断裂修复等。
在直接修复中,细胞会利用酶类或其他分子直接还原、拆除或修复损坏的DNA结构。
错配修复主要用于修复碱基配对错误所导致的损伤,通过一系列酶的协同作用来修复错误的碱基配对。
碱基切除修复则是通过酶的作用将损伤的碱基切除,并由DNA合成酶填充新的碱基。
双链断裂修复是最复杂的修复机制,当DNA发生严重的双链断裂时,细胞会启动多个途径来修复断裂的DNA链。
DNA损伤修复的过程通常包括四个关键步骤:捕捉、识别、去除和替换。
首先,细胞会通过一些特定的蛋白质来捕捉和识别DNA上的损伤部位。
然后,这些蛋白质会协同作用,将受损的DNA部分切除或修复。
最后,DNA合成酶会填充缺失的碱基或连接两条断裂的DNA 链,以恢复DNA的完整性。
DNA损伤修复在维护基因组的稳定性和完整性方面起着重要的作用。
如果DNA损伤不能及时修复,可能会导致细胞周期停滞、突变的积累甚至细胞死亡。
此外,DNA修复缺陷也与许多遗传性疾病和癌症的发生相关。
总结起来,DNA损伤和损伤修复是细胞内密切相关的两个过程。
DNA 损伤指的是DNA分子上的结构或序列发生改变,而DNA损伤修复是细胞为维持基因组完整性而采取的一系列机制和途径。