关键区别——拓扑异构酶i与ii
细胞分裂为两个子细胞需要DNA。DNA是通过DNA复制复制的。因此,应该有一种特殊的机制来复制高度损伤的螺旋DNA。拓扑异构酶是一种酶,它可以在特定的点切割DNA,并解开DNA的扭曲,缓解DNA的超螺旋性质。它是一种参与DNA缠绕和解绕的酶。DNA的缠绕问题是由于DNA双链结构的交织而引起的。这些在DNA双链中产生的拓扑问题可以通过拓扑异构酶来纠正。它们通常切断一股或两股DNA磷酸的主链,使DNA超螺旋结构得以解开。之后DNA骨架再次密封。细菌和人类拓扑异构酶也有类似的机制。拓扑异构酶Ⅰ和Ⅱ是处理超螺旋DNA的方法。拓扑异构酶I切断双链DNA中的一条链,其功能不需要ATP。另一方面,拓扑异构酶II切断了DNA中的两条链,并需要ATP来维持其活性。这是拓扑异构酶I和II之间的关键区别。
目录
1.概述和主要区别
2. 什么是拓扑异构酶I
3. 什么是拓扑异构酶II
4. 拓扑异构酶Ⅰ和Ⅱ的相似性
5. 并列比较-表格式拓扑异构酶I和II
6. 摘要
什么是拓扑异构酶i(topoisomerase i)?
拓扑异构酶I是一类涉及DNA超螺旋调控的酶。他们通过**单链断裂和释放DNA链来管理DNA中的超螺旋。它们在DNA复制和转录中起着非常重要的作用。它们又分为IA型和IB型。IA型拓扑异构酶被称为原核拓扑异构酶I。另一方面,IB型拓扑异构酶被称为真核拓扑异构酶I。IA型和IB型拓扑异构酶在功能上是不同的。原核拓扑异构酶I只能恢复负DNA超螺旋。真核生物拓扑异构酶Ⅰ能引入阳性DNA超螺旋,并能分离复制后的子染色体DNA,使之松弛。
Ecoli拓扑异构酶I是一种在其羧基端附近的四胱氨酸基序中含有三个锌(II)原子的全酶。它的重量是97kDa。拓扑异构酶I有几个不寻常的特征。它不需要ATP水解来催化DNA的拓扑重排。拓扑异构酶Ⅰ的主要特征是,它是一个功能齐全的单体,而大多数涉及复杂DNA拓扑重排的酶本质上是寡聚的。
什么是拓扑异构酶(topoisomerase ii)?
为了处理DNA缠结和超螺旋,II型拓扑异构酶同时切断两条DNA链。它们需要ATP水解才能进行这种活动。Ⅱ型拓扑异构酶改变环状DNA的连接数±2。它们大致分为两类,即II A型和IIB型。
ⅡA型拓扑异构酶包括细菌DNA回旋酶、真核生物拓扑异构酶II、真核病毒拓扑异构酶α和β以及拓扑异构酶Ⅳ。ⅡB型拓扑异构酶包括古生菌中发现的拓扑异构酶VI和高等植物中发现的拓扑异构酶VI。拓扑异构酶II的功能是切断一条DNA双螺旋的两条链,并通过另一条未断裂的DNA螺旋。最后,切割端再次降级。拓扑异构酶II的抑制剂分子可以发现as,Hu-331,ICRF-193和米吲哚胺。
拓扑异构酶i(topoisomerase i)和二(ii)的共同点
- 这两种酶都参与解除超冰。
- 两者都存在于原核生物和真核生物中。
- 拓扑异构酶I和II的功能对于维持活细胞中正确的DNA复制和转录非常重要。
- 两者都是蛋白质。
拓扑异构酶i(topoisomerase i)和二(ii)的区别
拓扑异构酶I与拓扑异构酶II | |
Ⅰ型拓扑异构酶是一种通过引起单链断裂和降解来改变DNA超螺旋程度的酶。 | Ⅱ型拓扑异构酶是一种通过引起DNA双链断裂和降解而改变DNA超螺旋程度的酶。 |
ATP水解 | |
拓扑异构酶I的功能不需要ATP水解。 | 拓扑异构酶Ⅱ的功能需要ATP水解。 |
DNA断裂 | |
拓扑异构酶Ⅰ能使单链断裂。 | 拓扑异构酶Ⅱ双链断裂。 |
结构 | |
拓扑异构酶I是单体。 | 拓扑异构酶Ⅱ是一种异二聚体。 |
改变环状DNA的连接数 | |
拓扑异构酶I是通过严格的1单位或1(n)的倍数改变环状DNA的连接数。 | 拓扑异构酶II以±2为单位改变环状DNA的连接数。 |
总结 - 拓扑异构酶i(topoisomerase i) vs. 二(ii)
拓扑异构酶是参与DNA缠绕或解开的酶。它们释放DNA超螺旋,促进DNA复制和转录。这些酶几乎存在于所有的有机体中,如人类、细菌、高等植物、其他细菌和古生菌。拓扑DNA重排是由拓扑异构酶完成的。拓扑异构酶I的功能不需要ATP水解,拓扑异构酶I切割DNA中的单链。另一方面,拓扑异构酶II切断DNA中的两条链,并需要ATP来实现其功能或活性。稍后,这些DNA骨架上的切口再次密封。细菌拓扑异构酶和人类拓扑异构酶在自然界具有相似的机制。这就是拓扑异构酶Ⅰ和Ⅱ的区别。
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引用
1.拓扑异构酶I.可在此处获得2.“II型拓扑异构酶”,维基百科,维基媒体基金会,2017年11月6日。此处提供3.“I型拓扑异构酶”,维基百科,维基媒体基金会,2017年11月28日。此处提供
《维基百科第二类:拓扑异构酶》,2017年11月2日。
3.“I型拓扑异构酶”,维基百科,维基媒体基金会,2017年11月28日。