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嘧啶聚体

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DNA胸腺きょうせん嘧啶聚体てき形成けいせい光子こうしてき作用さようしょ导致ざいいちじょうDNA链上てき两个连续碱基结合いた一起かずき,从而破坏正つね碱基はい对的そう链结构。

嘧啶聚体(pyrimidine dimer,简称PD),DNAあるRNAなかてきしょう碱基,如胞嘧啶胸腺きょうせん嘧啶ざいむらさきがい线てき诱导進行しんこう光化学こうかがく合成ごうせい,於碳-碳雙かぎ生成せいせいきょう价键形成けいせいてきいち化合かごうぶつ突变产生てき原因げんいんいち[1][2][3]ざいそう链RNAなか紫外線しがいせん可能かのうしるべ脲嘧啶聚體生成せいせい紫外線しがいせん二聚體的常見例子包括环丁烷嘧啶聚体及6-4ひかり产物。它們改變かいへんりょうDNAはらゆう結構けっこうれい聚合酶無法むほう正常せいじょううんさく,DNA無法むほう複製ふくせい。嘧啶聚体通過つうかひかり致活作用さようあるかく苷酸切除せつじょおさむてき作用さようらい修復しゅうふく。如果最終さいしゅう無法むほう修復しゅうふく引致いんち突變

聚体てき種類しゅるい

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光化二聚體
胸腺きょうせん嘧啶ひかり二聚體的例子包括:6-4ひかり产物(ひだり)及たまきちょうみぎ

たまきちょう嘧啶聚体(CPD)ゆかり嘧啶てき碳-碳雙かぎてき偶联はんところ生成せいせい共有きょうゆうよんたまき[4][5][6] 它們影響えいきょうりょうDNA复制どきてき鹼基はいたいしるべ致突へん

6-4ひかり产物またたたえ6,4嘧啶-嘧啶酮。它的生成せいせいりつただゆうたまきちょう嘧啶聚体てきさんふんいちただしゆうさらだい可能かのう引發突變。[7]孢子こう產物さんぶつ溶酶ためおさむふく胸腺きょうせん嘧啶二聚體的另一途徑。[8]

さそえへん

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またが損傷そんしょう聚合酶つねれい嘧啶二聚体轉化為突變。這種反應はんのう原核げんかく生物せいぶつSOSはん)及真かく生物せいぶつなか存在そんざい。雖然胸腺きょうせん嘧啶二聚體是在紫外線損傷中較為常見,ただしいんまたが損傷そんしょう聚合酶較つねせん嘌呤修復しゅうふくDNA,胸腺きょうせん嘧啶二聚體通常能正確修複。はんこれたまきちょう烷型嘧啶聚体ちゅうてき胞嘧啶のりえきだつ氨作よう攻擊こうげき轉化てんかため胸腺きょうせん嘧啶。[9]

DNA修復しゅうふく

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くろ色素しきそこぶ一種いっしゅ皮膚ひふがん

嘧啶二聚體會導致DNAてき局部きょくぶ構象改變かいへん修復しゅうふく酶察さとし[10]ざい絕大ぜつだい部分ぶぶんてき生物せいぶつちゅう損害そんがいまたよしこう致活作用さようおさむふくただししょ如人るいてき胎盤たいばん動物どうぶつのり此機せい[11]ひかり致活作用さようちゅうひかりきれあいはたかんひのと烷嘧啶聚体直接ちょくせつ光化学こうかがく作用さようかえはら修復しゅうふく酶察さとし損傷そんしょうかい吸收きゅうしゅう波長はちょう>300 nmてき光線こうせんそく荧光及紫がいこう),れい光化学こうかがく作用さようさんせいはた二聚体還原。[12]

かく苷酸切除せつじょおさむのりさら通用つうようてきDNA維修方式ほうしきざい過程かていちゅうたまきちょう烷嘧啶聚体切除せつじょなみ合成ごうせいしんてきDNAらい填補てんぽ區域くいき[12]ちょしょくせいいぬいかわしょうせいいん患者かんじゃ無法むほう進行しんこうかく苷酸切除せつじょおさむ复而しるべ致的遺傳いでんびょう患者かんじゃ皮膚ひふ細胞さいぼうむらさきがいこう破壞はかい無法むほう修復しゅうふくしるべ皮膚ひふ變色へんしょく及誘發癌はつがんへん人類じんるいちゅうぼつゆう修復しゅうふくてき嘧啶二聚體可引致黑色素瘤。[13]

参考さんこう文献ぶんけん

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  1. ^ S. E. Whitmore; C. S. Potten; C. A. Chadwick; P. T. Strickland; W. L. Morison. Effect of photoreactivating light on UV radiation-induced alterations in human skin. Photodermatol. Photoimmunol. Photomed. 2001, 17 (5): 213–217. PMID 11555330. doi:10.1034/j.1600-0781.2001.170502.x. 
  2. ^ David S. Goodsell. The Molecular Perspective: Ultraviolet Light and Pyrimidine Dimers. The Oncologist. 2001, 6 (3): 298–299 [2018-02-16]. PMID 11423677. doi:10.1634/theoncologist.6-3-298. (原始げんし内容ないようそん于2009-04-30). 
  3. ^ E. C. Friedberg; G. C. Walker; W. Siede; R. D. Wood; R. A. Schultz & T. Ellenberger. DNA repair and mutagenesis. Washington: ASM Press. 2006: 1118. ISBN 978-1-55581-319-2. 
  4. ^ R. B. Setlow. Cyclobutane-Type Pyrimidine Dimers in Polynucleotides. Science. 1966, 153 (3734): 379–386. PMID 5328566. doi:10.1126/science.153.3734.379. 
  5. ^ Expert reviews in molecular medicine. Structure of the major UV-induced photoproducts in DNA. (PDF). Cambridge University Press. 2 December 2002 [2018ねん2がつ16にち]. (原始げんし内容ないよう (PDF)そん档于2005ねん3がつ21にち). 
  6. ^ Christopher Mathews & K.E. Van Holde. Biochemistry 2nd. Benjamin Cummings Publication. 1990: 1168. ISBN 978-0-8053-5015-9. 
  7. ^ Van Holde, K. E.; Mathews, Christopher K. Biochemistry. Menlo Park, Calif: Benjamin/Cummings Pub. Co. 1990. ISBN 0-8053-5015-2. 
  8. ^ Jeffrey M. Buis; Jennifer Cheek; Efthalia Kalliri & Joan B. Broderick. Characterization of an Active Spore Photoproduct Lyase, a DNA Repair Enzyme in the Radical S-Adenosylmethionine Superfamily. Journal of Biological Chemistry. 2006, 281 (36): 25994–26003. PMID 16829680. doi:10.1074/jbc.M603931200. 
  9. ^ J. H. Choi; A. Besaratinia; D. H. Lee; C. S. Lee; G. P. Pfeifer. The role of DNA polymerase iota in UV mutational spectra. Mutat. Res. 2006, 599 (1–2): 58–65. PMID 16472831. doi:10.1016/j.mrfmmm.2006.01.003. 
  10. ^ Kemmink Johan; Boelens Rolf; Koning Thea M.G.; Kaptein Robert; Van, der Morel Gijs A.; Van Boom Jacques H. Conformational Changes in the oligonucleotide duplex d(GCGTTGCG)•d(GCGAAGCG) induced by formation of a cissyn thymine dimer. European Journal of Biochemistry. 1987, 162: 31–43. PMID 3028790. doi:10.1111/j.1432-1033.1987.tb10538.x. 
  11. ^ Essen LO, Klar T. Light-driven DNA repair by photolyases. Cell Mol Life Sci. 2006, 63 (11): 1266–77. PMID 16699813. doi:10.1007/s00018-005-5447-y. 
  12. ^ 12.0 12.1 Friedberg, Errol C. (23 January 2003) "DNA Damage and Repair". Nature 421, 436-439. doi:10.1038/nature01408
  13. ^ Vink Arie A.; Roza Len. Biological consequences of cyclobutane pyrimidine dimers. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2001, 65 (2–3): 101–104. doi:10.1016/S1011-1344(01)00245-7.