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损伤的DNA如何修复 新人教高中生物学必修一简单介绍了端粒对损伤的DNA修复。这也是2015年诺贝尔化学奖奖。 瑞典皇家科学院揭晓了2015年“诺贝尔化学奖”获奖名单,来自瑞典的托马斯林达尔(Tomas Lindahl)与美国的保罗莫德里奇(Paul Modrich),土耳其的阿齐兹桑贾尔(Aziz Sancar)获奖,以表彰他们对于DNA修复的机理研究。 每天我们的DNA都会受到一些损坏,比如紫外线、香烟或其他有毒物质,每个细胞分裂时都会出现错配问题,但我们的基因组仍然会修正它们。如果细胞修复机制出现错误,那么癌症就有可能发生,因此研究人员试图利用这个特点研发新的癌症药物,这也是三位科学家的贡献之一。那么,基因的稳定性取决于DNA修复,损伤的DNA如何修复?试题解析试题:细胞通过DNA损伤修复可使DNA在复制过程中受到损伤的结构大部分得以恢复如图为其中的一种方式-切除修复过程示意图下列有关叙述错误的是()A图示过程的完成需要限制酶、解旋酶、DNA聚合酶、DNA连接酶等的共同作用B图中二聚体的形成可能受物理、化学等因素的作用所致C图示过程涉及到碱基互补配对原则DDNA损伤修复降低了突变率,保持了DNA分子的相对稳定性解析:分析图示过程:在切除二聚体的过程中需利用限制酶将特点序列切割;在填补缺口时先用DNA聚合酶将两个胸腺嘧啶脱氧核苷酸连接,然后再利用DNA连接酶将该序列连接到DNA分子上。图示过程的完成需要限制酶、DNA聚合酶、DNA连接酶等的共同作用,但不需要解旋酶,A错误;二聚体的形成可能是受环境因素的影响,如物理、化学等因素,B正确;在两个胸腺嘧啶脱氧核苷酸封闭缺口的过程中利用了碱基互补配对原则,C正确;图示可以看出,DNA损伤修复恢复了DNA分子的原有结构,保持了DNA分子的相对稳定性,D正确。故答案为A。损伤后的DNA如何修复人体细胞内的DNA每天都由于暴露在损伤DNA的化学品或代谢事故而产生数以千计的随机的化学改变,是由细胞内存在的各种机制所修复,每种由一套不同的酶催化,关键在于大量蛋白质监控的修复机制。一群监视复制过程的蛋白质不断校对基因组,在发生损害时及时进行修复。DNA修复是细胞对DNA受损伤后的一种反应,这种反应可能使DNA结构恢复原样,重新能执行它原来的功能;但有时并非能完全消除DNA的损伤,只是使细胞能够耐受这DNA的损伤而能继续生存。也许这未能完全修复而存留下来的损伤会在适合的条件下显示出来(如细胞的癌变等),但如果细胞不具备这修复功能,就无法对付经常在发生的DNA损伤事件,就不能生存。所以研究DNA修复也是探索生命的一个重要方面,而且与军事医学、肿瘤学等密切相关。1托马斯林达尔碱基切除修复20世纪70年代,科学家们认为DNA是一种非常稳定的分子,但托马斯林达尔却发现,DNA会以一定的速率发生衰变。之后他揭示了碱基切除修复DNA的机制。托马斯-林达尔在瑞典卡罗林斯卡医学院简单的实验证明,DNA确实存在比较缓慢的衰减现象,每一天都有潜在的破坏性伤害出现,因此托马斯-林达尔提出DNA必须有分子修复能力,将这些缺陷自我修复。DNA遗传序列中有腺嘌呤,鸟嘌呤,胞嘧啶和胸腺嘧啶四种碱基,胞嘧啶容易失去氨基,因此可导致遗传信息改变。当氨基消失后,遗传信息配对开始出现问题,如果这个缺陷继续存在,那么突变就会发生,并影响到下一次DNA复制。托马斯-林达尔发现开始寻找修复酶修复受损的胞嘧啶遗骸,以细菌作为实验材料,1974年他有了新的发现,糖基化酶是DNA修复的第一步。细胞可进行碱基切除修复术,1996年,他设法在体外进行此类修复。碱基切除修复2阿齐兹桑贾尔紫外线伤害修复对于托马斯-林达尔的发现,土耳其裔美国科学家阿齐兹-桑贾尔也对这个研究非常有兴趣,他发现了一个特别的现象,细菌在致命剂量的紫外辐射照射下,可以自我修复。他在1983年发表了关于紫外线损伤的修复机制,人类的DNA比细菌遗传物质更加复杂,但是核苷酸切除修复功能适用于所有的生物。修复紫外线伤害阿齐兹桑贾尔发现了核苷酸切除修复机制,细胞利用切除修复机制来修复紫外线造成DNA的损伤。天生缺失这种机制的人暴露在太阳光下可导致皮肤癌的发生。此修复机制还可修复他物质引起的DNA损伤。3保罗莫德里奇DNA错配修复美国科学家保罗-德里奇的贡献在于说明DNA的错配修复过程,20世纪80年代末,他发现分子修复机制在体外已经能够重建,但是一个错误在出现后细胞有多种修复机制,除了目前知道的碱基切除修复,核苷酸切除修复和错配修复,还有一些DNA修复机制。DNA错配修复保罗莫德里奇确认了细胞在有丝分裂时如何去修复错配的DNA。这种就是错配修复机制。错配修复机制使DNA复制出错几率下降了一千倍。如果先天缺失错配修复机制可导致癌症的发生,例如遗传性结肠癌。
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