Репарация ДНК
Репарация (от лат. reparatio — восстановление) — особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, повреждённых при нормальном биосинтезе ДНК в клетке или в результате воздействия физических (ионизирующее и ультрафиолетовое излучение) или химических (мутагенные и, как следствие, канцерогенные химические вещества) факторов. Осуществляется специальными ферментными системами клетки, предотвращает мутагенез и канцерогенез. Ряд наследственных болезней (например, пигментная ксеродерма — предраковое состояние кожи) связан с нарушениями систем репарации.

История открытия
Начало изучению репарации было положено работами Альберта Кельнера (США), который в 1948 году обнаружил явление фотореактивации — уменьшение повреждения биологических объектов, вызываемого ультрафиолетовыми (УФ) лучами, при последующем воздействии ярким видимым светом (световая репарация).
Р. Сетлоу, К. Руперт (США) и другие вскоре установили, что фотореактивация — фотохимический процесс, протекающий с участием специального фермента и приводящий к расщеплению димеров тимина, образовавшихся в ДНК при поглощении УФ-кванта.
Позднее при изучении генетического контроля чувствительности бактерий к УФ-свету и ионизирующим излучениям была обнаружена темновая репарация — свойство клеток ликвидировать повреждения в ДНК без участия видимого света. Механизм темновой репарации облучённых УФ-светом бактериальных клеток был предсказан А. П. Говард-Фландерсом и экспериментально подтверждён в 1964 году Ф. Ханавальтом и Д. Петиджоном (США). Было показано, что у бактерий после облучения происходит вырезание повреждённых участков ДНК с изменёнными нуклеотидами и ресинтез ДНК в образовавшихся пробелах.
Системы репарации существуют не только у микроорганизмов, но также в клетках животных и человека, у которых они изучаются на культурах тканей. Известен наследственный недуг человека — пигментная ксеродерма, при котором нарушена репарация.
Томас Линдаль, Азиз Санджар и Пол Модрич получили Нобелевскую премию по химии 2015 года за исследования в области изучения методов репарации ДНК.
Источники повреждения ДНК
- Ультрафиолетовое излучение
- Радиация
- Химические вещества
- Ошибки репликации ДНК
- Апуринизация — отщепление азотистых оснований от сахарофосфатного остова
- Дезаминирование — отщепление аминогруппы от азотистого основания
Основные типы повреждения ДНК
- Повреждение одиночных нуклеотидов
- Повреждение пары нуклеотидов
- Двухцепочечные и одноцепочечные разрывы цепи ДНК
- Образование поперечных сшивок между основаниями одной цепи или разных цепей ДНК
- Образование тиминовых димеров
- Кросслинкинг

Устройство системы репарации
Каждая из систем репарации включает следующие компоненты:
- ДНК-хеликаза — фермент, «узнающий» химически изменённые участки в цепи и осуществляющий разрыв цепи вблизи от повреждения;
- ДНКаза (дезоксирибонуклеаза) — фермент, «разрезающий» 1 цепочку ДНК (последовательность нуклеотидов) по фосфодиэфирной связи и удаляющий повреждённый участок: экзонуклеаза работает на концевые нуклеотиды 3` или 5`, эндонуклеаза — на нуклеотиды, отличные от концевых;
- ДНК-полимераза — фермент, синтезирующий соответствующий участок цепи ДНК взамен удалённого;
- ДНК-лигаза — фермент, замыкающий последнюю связь в полимерной цепи и тем самым восстанавливающий её непрерывность.
Типы репарации
У бактерий имеются по крайней мере 3 ферментные системы, ведущие репарацию — прямая, эксцизионная и пострепликативная. У эукариот и бактерий также есть особые виды репарации Mismatch и SOS-репарация (несмотря на название данный вид репарации немного различается у бактерий и эукариот.
Прямая репарация
Прямая репарация — наиболее простой путь устранения повреждений в ДНК, в котором обычно задействованы специфические ферменты, способные быстро (как правило, в одну стадию) устранять соответствующее повреждение, восстанавливая исходную структуру нуклеотидов. Так действует, например, O6-метилгуанин-ДНК-метилтрансфераза, которая снимает метильную группу с азотистого основания на один из собственных остатков цистеина.
Эксцизионная репарация
Эксцизионная репарация (англ. excision — вырезание) включает удаление повреждённых азотистых оснований из ДНК и последующее восстановление нормальной структуры молекулы по комплементарной цепи. Ферментативная система удаляет короткую однонитевую последовательность двунитевой ДНК, содержащей ошибочно спаренные или поврежденные основания, и замещает их путём синтеза последовательности, комплементарной оставшейся нити.
Эксцизионная репарация является наиболее распространённым способом репарации модифицированных оснований ДНК. Она базируется на распознавании модифицированного основания различными гликозилазами, расщепляющими N-гликозидную связь этого основания с сахарофосфатным остовом молекулы ДНК. При этом существуют гликозилазы, специфически распознающие присутствие в ДНК определённых модифицированных оснований (оксиметилурацила, гипоксантина, 5-метилурацила, 3-метиладенина, 7-метилгуанина и т. д.). Для многих гликозилаз к настоящему времени описан полиморфизм, связанный с заменой одного из нуклеотидов в кодирующей последовательности гена. Для ряда изоформ этих ферментов была установлена ассоциация с повышенным риском возникновения онкологических заболеваний [ Chen, 2003 ].
Другой тип эксцизионной репарации — эксцизионная репарация нуклеотидов, предназначенная для более крупных повреждений, таких как образование пиримидиновых димеров.
Пострепликативная репарация
Tип репарации, имеющей место в тех случаях, когда процесс эксцизионной репарации недостаточен для полного исправления повреждения: после репликации с образованием ДНК, содержащей повреждённые участки, образуются одноцепочечные бреши, заполняемые в процессе гомологичной рекомбинации при помощи белка .
Пострепликативная репарация была открыта в клетках E. coli, не способных выщеплять тиминовые димеры. Это единственный тип репарации, не имеющий этапа узнавания повреждения.
Интересные факты
- Полагают, что от 80 % до 90 % всех раковых заболеваний связаны с отсутствием репарации ДНК.
- Повреждение ДНК под воздействием факторов окружающей среды, а также нормальных метаболических процессов, происходящих в клетке, происходит с частотой от нескольких сотен до 1000 случаев в каждой клетке, каждый час.
- По сути ошибки в репарации происходят так же часто как и в репликации, а при некоторых условиях даже чаще.
- В половых клетках сложная репарация, связанная с гомологичной рекомбинацией не происходит из-за гаплоидности генома этих клеток.
См. также
- Радиационно-индуцированные фокусы
- Повреждение ДНК
- Клеточный цикл
- Генотерапия
- Первичные радиобиологические процессы
- Прогерия
Примечания
- Нобелевская премия по химии присуждена за починку ДНК // Lenta.Ru. Дата обращения: 7 октября 2015. Архивировано 7 октября 2015 года.
- Кирилл Стасевич. Как клетка чинит свою ДНК // Наука и жизнь. — 2015. — № 11. — С. 30—38. Архивировано 28 июля 2017 года.
- Kenji Fukui. DNA mismatch repair in eukaryotes and bacteria // Journal of Nucleic Acids. — 2010-07-27. — Т. 2010. — С. 260512. — ISSN 2090-021X. — doi:10.4061/2010/260512. Архивировано 24 ноября 2021 года.
- Mark S. Eller, Adam Asarch, Barbara A. Gilchrest. Photoprotection in Human Skin—A Multifaceted SOS Response† (англ.) // Photochemistry and Photobiology. — 2008. — Vol. 84, iss. 2. — P. 339–349. — ISSN 1751-1097. — doi:10.1111/j.1751-1097.2007.00264.x. Архивировано 24 ноября 2021 года.
- С. Г. Инге-Вечтомов. Генетика с основами селекции. — Москва: Высшая школа, 1989
- А. С. Коничев, Г. А. Севастьянова. Молекулярная биология. — М.: Академия, 2003. — ISBN 5-7695-0783-7.
- Vilenchik M. M., Knudson A. G. Inverse radiation dose-rate effects on somatic and germ-line mutations and DNA damage rates (англ.) // Proceedings of the National Academy of Sciences. — 2000. — 2 May (vol. 97, no. 10). — P. 5381—5386. — ISSN 0027-8424. — doi:10.1073/pnas.090099497. — PMID 10792040.
- Б. Льюин. Гены.
В другом языковом разделе есть более полная статья DNA repair (англ.). |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Репарация ДНК, Что такое Репарация ДНК? Что означает Репарация ДНК?
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Reparaciya Reparaciya ot lat reparatio vosstanovlenie osobaya funkciya kletok zaklyuchayushayasya v sposobnosti ispravlyat himicheskie povrezhdeniya i razryvy v molekulah DNK povrezhdyonnyh pri normalnom biosinteze DNK v kletke ili v rezultate vozdejstviya fizicheskih ioniziruyushee i ultrafioletovoe izluchenie ili himicheskih mutagennye i kak sledstvie kancerogennye himicheskie veshestva faktorov Osushestvlyaetsya specialnymi fermentnymi sistemami kletki predotvrashaet mutagenez i kancerogenez Ryad nasledstvennyh boleznej naprimer pigmentnaya kseroderma predrakovoe sostoyanie kozhi svyazan s narusheniyami sistem reparacii Povrezhdyonnye hromosomyIstoriya otkrytiyaNachalo izucheniyu reparacii bylo polozheno rabotami Alberta Kelnera SShA kotoryj v 1948 godu obnaruzhil yavlenie fotoreaktivacii umenshenie povrezhdeniya biologicheskih obektov vyzyvaemogo ultrafioletovymi UF luchami pri posleduyushem vozdejstvii yarkim vidimym svetom svetovaya reparaciya R Setlou K Rupert SShA i drugie vskore ustanovili chto fotoreaktivaciya fotohimicheskij process protekayushij s uchastiem specialnogo fermenta i privodyashij k rasshepleniyu dimerov timina obrazovavshihsya v DNK pri pogloshenii UF kvanta Pozdnee pri izuchenii geneticheskogo kontrolya chuvstvitelnosti bakterij k UF svetu i ioniziruyushim izlucheniyam byla obnaruzhena temnovaya reparaciya svojstvo kletok likvidirovat povrezhdeniya v DNK bez uchastiya vidimogo sveta Mehanizm temnovoj reparacii obluchyonnyh UF svetom bakterialnyh kletok byl predskazan A P Govard Flandersom i eksperimentalno podtverzhdyon v 1964 godu F Hanavaltom i D Petidzhonom SShA Bylo pokazano chto u bakterij posle oblucheniya proishodit vyrezanie povrezhdyonnyh uchastkov DNK s izmenyonnymi nukleotidami i resintez DNK v obrazovavshihsya probelah Sistemy reparacii sushestvuyut ne tolko u mikroorganizmov no takzhe v kletkah zhivotnyh i cheloveka u kotoryh oni izuchayutsya na kulturah tkanej Izvesten nasledstvennyj nedug cheloveka pigmentnaya kseroderma pri kotorom narushena reparaciya Tomas Lindal Aziz Sandzhar i Pol Modrich poluchili Nobelevskuyu premiyu po himii 2015 goda za issledovaniya v oblasti izucheniya metodov reparacii DNK Istochniki povrezhdeniya DNKUltrafioletovoe izluchenie Radiaciya Himicheskie veshestva Oshibki replikacii DNK Apurinizaciya otsheplenie azotistyh osnovanij ot saharofosfatnogo ostova Dezaminirovanie otsheplenie aminogruppy ot azotistogo osnovaniyaOsnovnye tipy povrezhdeniya DNKPovrezhdenie odinochnyh nukleotidov Povrezhdenie pary nukleotidov Dvuhcepochechnye i odnocepochechnye razryvy cepi DNK Obrazovanie poperechnyh sshivok mezhdu osnovaniyami odnoj cepi ili raznyh cepej DNK Obrazovanie timinovyh dimerov KrosslinkingDNK ligaza osushestvlyayushaya reparaciyu DNKUstrojstvo sistemy reparaciiKazhdaya iz sistem reparacii vklyuchaet sleduyushie komponenty DNK helikaza ferment uznayushij himicheski izmenyonnye uchastki v cepi i osushestvlyayushij razryv cepi vblizi ot povrezhdeniya DNKaza dezoksiribonukleaza ferment razrezayushij 1 cepochku DNK posledovatelnost nukleotidov po fosfodiefirnoj svyazi i udalyayushij povrezhdyonnyj uchastok ekzonukleaza rabotaet na koncevye nukleotidy 3 ili 5 endonukleaza na nukleotidy otlichnye ot koncevyh DNK polimeraza ferment sinteziruyushij sootvetstvuyushij uchastok cepi DNK vzamen udalyonnogo DNK ligaza ferment zamykayushij poslednyuyu svyaz v polimernoj cepi i tem samym vosstanavlivayushij eyo nepreryvnost Tipy reparaciiU bakterij imeyutsya po krajnej mere 3 fermentnye sistemy vedushie reparaciyu pryamaya ekscizionnaya i postreplikativnaya U eukariot i bakterij takzhe est osobye vidy reparacii Mismatch i SOS reparaciya nesmotrya na nazvanie dannyj vid reparacii nemnogo razlichaetsya u bakterij i eukariot Pryamaya reparaciya Pryamaya reparaciya naibolee prostoj put ustraneniya povrezhdenij v DNK v kotorom obychno zadejstvovany specificheskie fermenty sposobnye bystro kak pravilo v odnu stadiyu ustranyat sootvetstvuyushee povrezhdenie vosstanavlivaya ishodnuyu strukturu nukleotidov Tak dejstvuet naprimer O6 metilguanin DNK metiltransferaza kotoraya snimaet metilnuyu gruppu s azotistogo osnovaniya na odin iz sobstvennyh ostatkov cisteina Ekscizionnaya reparaciya Ekscizionnaya reparaciya angl excision vyrezanie vklyuchaet udalenie povrezhdyonnyh azotistyh osnovanij iz DNK i posleduyushee vosstanovlenie normalnoj struktury molekuly po komplementarnoj cepi Fermentativnaya sistema udalyaet korotkuyu odnonitevuyu posledovatelnost dvunitevoj DNK soderzhashej oshibochno sparennye ili povrezhdennye osnovaniya i zameshaet ih putyom sinteza posledovatelnosti komplementarnoj ostavshejsya niti Ekscizionnaya reparaciya yavlyaetsya naibolee rasprostranyonnym sposobom reparacii modificirovannyh osnovanij DNK Ona baziruetsya na raspoznavanii modificirovannogo osnovaniya razlichnymi glikozilazami rassheplyayushimi N glikozidnuyu svyaz etogo osnovaniya s saharofosfatnym ostovom molekuly DNK Pri etom sushestvuyut glikozilazy specificheski raspoznayushie prisutstvie v DNK opredelyonnyh modificirovannyh osnovanij oksimetiluracila gipoksantina 5 metiluracila 3 metiladenina 7 metilguanina i t d Dlya mnogih glikozilaz k nastoyashemu vremeni opisan polimorfizm svyazannyj s zamenoj odnogo iz nukleotidov v kodiruyushej posledovatelnosti gena Dlya ryada izoform etih fermentov byla ustanovlena associaciya s povyshennym riskom vozniknoveniya onkologicheskih zabolevanij Chen 2003 Drugoj tip ekscizionnoj reparacii ekscizionnaya reparaciya nukleotidov prednaznachennaya dlya bolee krupnyh povrezhdenij takih kak obrazovanie pirimidinovyh dimerov Postreplikativnaya reparaciya Tip reparacii imeyushej mesto v teh sluchayah kogda process ekscizionnoj reparacii nedostatochen dlya polnogo ispravleniya povrezhdeniya posle replikacii s obrazovaniem DNK soderzhashej povrezhdyonnye uchastki obrazuyutsya odnocepochechnye breshi zapolnyaemye v processe gomologichnoj rekombinacii pri pomoshi belka Postreplikativnaya reparaciya byla otkryta v kletkah E coli ne sposobnyh vysheplyat timinovye dimery Eto edinstvennyj tip reparacii ne imeyushij etapa uznavaniya povrezhdeniya Interesnye faktyPolagayut chto ot 80 do 90 vseh rakovyh zabolevanij svyazany s otsutstviem reparacii DNK Povrezhdenie DNK pod vozdejstviem faktorov okruzhayushej sredy a takzhe normalnyh metabolicheskih processov proishodyashih v kletke proishodit s chastotoj ot neskolkih soten do 1000 sluchaev v kazhdoj kletke kazhdyj chas Po suti oshibki v reparacii proishodyat tak zhe chasto kak i v replikacii a pri nekotoryh usloviyah dazhe chashe V polovyh kletkah slozhnaya reparaciya svyazannaya s gomologichnoj rekombinaciej ne proishodit iz za gaploidnosti genoma etih kletok Sm takzheMediafajly na Vikisklade Radiacionno inducirovannye fokusy Povrezhdenie DNK Kletochnyj cikl Genoterapiya Pervichnye radiobiologicheskie processy ProgeriyaPrimechaniyaNobelevskaya premiya po himii prisuzhdena za pochinku DNK Lenta Ru neopr Data obrasheniya 7 oktyabrya 2015 Arhivirovano 7 oktyabrya 2015 goda Kirill Stasevich Kak kletka chinit svoyu DNK rus Nauka i zhizn 2015 11 S 30 38 Arhivirovano 28 iyulya 2017 goda Kenji Fukui DNA mismatch repair in eukaryotes and bacteria Journal of Nucleic Acids 2010 07 27 T 2010 S 260512 ISSN 2090 021X doi 10 4061 2010 260512 Arhivirovano 24 noyabrya 2021 goda Mark S Eller Adam Asarch Barbara A Gilchrest Photoprotection in Human Skin A Multifaceted SOS Response angl Photochemistry and Photobiology 2008 Vol 84 iss 2 P 339 349 ISSN 1751 1097 doi 10 1111 j 1751 1097 2007 00264 x Arhivirovano 24 noyabrya 2021 goda S G Inge Vechtomov Genetika s osnovami selekcii Moskva Vysshaya shkola 1989 A S Konichev G A Sevastyanova Molekulyarnaya biologiya M Akademiya 2003 ISBN 5 7695 0783 7 Vilenchik M M Knudson A G Inverse radiation dose rate effects on somatic and germ line mutations and DNA damage rates angl Proceedings of the National Academy of Sciences 2000 2 May vol 97 no 10 P 5381 5386 ISSN 0027 8424 doi 10 1073 pnas 090099497 PMID 10792040 ispravit B Lyuin Geny V drugom yazykovom razdele est bolee polnaya statya DNA repair angl Vy mozhete pomoch proektu rasshiriv tekushuyu statyu s pomoshyu perevoda

