错配修复和核苷酸切除修复的主要区别在于错配修复(MMR)负责去除DNA复制过程中引入的碱基错配和小的**/缺失环,而核苷酸切除修复(NER)负责去除紫外线辐射引起的多种DNA损伤。此外,细胞在DNA合成后立即进行错配修复,而如果DNA受损,细胞则进行核苷酸切除修复。
错配修复和核苷酸切除修复是防止DNA序列突变和其他永久性改变的两种机制。
1.什么是错配修复-定义、过程、重要性2。什么是核苷酸切除修复-定义,过程,重要性3。错配修复和核苷酸切除修复之间有什么相似之处——共同特征概述4。错配修复和核苷酸切除修复的区别是什么?关键区别的比较
DNA损伤、DNA修复、错配修复(MMR)、核苷酸切除修复(NER)、复制错误
错配修复(MMR)是DNA复制后发生的一种DNA修复机制。因此,这一机制的主要目的是消除和替换错误的基础,这些基础不是通过校对来固定的。此外,它检测并纠正由于DNA聚合酶的滑动而发生的小的**和缺失。
Figure 1: Mi**atch Repair Mechani**
通常,E。大肠杆菌错配修复系统有MutS、MutL和MutH。另一方面,真核生物只含有MutS和MutL的同源基因。在人类中,MutS同源异二聚体MSH2-MSH6结合错配,而MSH2-MSH6和MSH2-MSH3可以结合**/缺失环。然后,新合成的链被降解,通过EXO1的作用消除失配。之后,DNA的再合成和连接完成了错配。
核苷酸切除修复(Nucleotide execution repair,NER)是一种DNA修复机制,用于去除和替换受损的核苷酸。一般来说,这种机制检测和纠正DNA损伤,扭曲DNA双螺旋。也就是说;这个途径检测核苷酸,并用大量的化学基团修饰DNA,如香烟烟雾中的化学物质。此外,核苷酸切除修复途径修复紫外线辐射引起的DNA损伤。在这里,紫外线辐射使胸腺嘧啶和胞嘧啶碱基与其相邻的核苷酸发生反应。然而,合成的键扭曲了双螺旋,导致DNA复制错误。在这里,这些键最常见的类型是胸腺嘧啶二聚体,由两个胸腺嘧啶核苷酸反应在一起。
Figure 2: Nucleotide Excision Repair
此外,核苷酸切除修复的两个亚途径是修复全基因组损伤的全局基因组修复(GGR)和特**修复活性基因转录链的转录偶联修复(TCR)。然而,这两种途径在最初的识别步骤中使用了不同的因素。之后,招募转录因子TFIIH有两个具有相反极性的螺旋酶活性的结构域来解开病变周围的DNA。然后,第二结合转录因子从其3′端和5′端切断损伤。由此释放出一个24-32个核苷酸的长片段。最后通过DNA合成和连接完成修复。
错配修复(MMR)是指一种DNA修复系统,其中错配碱基对中的一个成员转化为正常匹配的碱基,而核苷酸切除修复(NER)是指哺乳动物用来去除大量DNA损伤(如紫外光损伤)的主要途径。
细胞在DNA合成后立即进行错配修复,而随着DNA损伤的发生,细胞进行核苷酸切除修复。
错配修复取代了错配和**/缺失环,它们不能通过校对来修复,而核苷酸切除修复则取代了紫外线辐射或香烟烟雾中的化学物质造成的DNA损伤。
核酸外切酶1在错配修复机制中切除错配DNA,而转录因子XPG和XPF-ERCC1在核苷酸切除修复机制中切除受损DNA。
错配修复是DNA修复的机制,取代DNA复制过程中的错配和**/缺失环。一般来说,这些错配都是校对时漏掉的。另一方面,核苷酸切除修复是DNA修复的另一种机制,它通过紫外线辐射替代受损的DNA。因此,错配修复发生在DNA复制之后。然而,核苷酸切除修复机制随着DNA损伤的发生而发生。这两种机制的主要功能是防止DNA突变和其他永久性改变。因此,错配修复和核苷酸切除修复的主要区别在于修复的类型。
1.弗莱克,O.“DNA修复〉,《细胞科学杂志》,第117卷,第4期,2004年,第515-517页。,doi:10.1242/jcs.00952.
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