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文檔簡介
1、損傷的DNA如何修復 新人教高中生物學必修一簡單介紹了端粒對損傷的DNA修復。這也是2015年諾貝爾化學獎獎。 瑞典皇家科學院揭曉了2015年“諾貝爾化學獎”獲獎名單,來自瑞典的托馬斯林達爾(Tomas Lindahl)與美國的保羅莫德里奇(Paul Modrich),土耳其的阿齊茲桑賈爾(Aziz Sancar)獲獎,以表彰他們對于DNA修復的機理研究。 每天我們的DNA都會受到一些損壞,比如紫外線、香煙或其他有毒物質,每個細胞分裂時都會出現錯配問題,但我們的基因組仍然會修正它們。如果細胞修復機制出現錯誤,那么癌癥就有可能發生,因此研究人員試圖利用這個特點研發新的癌癥藥物,這也是三位科學家的
2、貢獻之一。那么,基因的穩定性取決于DNA修復,損傷的DNA如何修復?試題解析試題:細胞通過DNA損傷修復可使DNA在復制過程中受到損傷的結構大部分得以恢復如圖為其中的一種方式-切除修復過程示意圖下列有關敘述錯誤的是()A圖示過程的完成需要限制酶、解旋酶、DNA聚合酶、DNA連接酶等的共同作用B圖中二聚體的形成可能受物理、化學等因素的作用所致C圖示過程涉及到堿基互補配對原則DDNA損傷修復降低了突變率,保持了DNA分子的相對穩定性解析:分析圖示過程:在切除二聚體的過程中需利用限制酶將特點序列切割;在填補缺口時先用DNA聚合酶將兩個胸腺嘧啶脫氧核苷酸連接,然后再利用DNA連接酶將該序列連接到DNA
3、分子上。圖示過程的完成需要限制酶、DNA聚合酶、DNA連接酶等的共同作用,但不需要解旋酶,A錯誤;二聚體的形成可能是受環境因素的影響,如物理、化學等因素,B正確;在兩個胸腺嘧啶脫氧核苷酸封閉缺口的過程中利用了堿基互補配對原則,C正確;圖示可以看出,DNA損傷修復恢復了DNA分子的原有結構,保持了DNA分子的相對穩定性,D正確。故答案為A。損傷后的DNA如何修復人體細胞內的DNA每天都由于暴露在損傷DNA的化學品或代謝事故而產生數以千計的隨機的化學改變,是由細胞內存在的各種機制所修復,每種由一套不同的酶催化,關鍵在于大量蛋白質監控的修復機制。一群監視復制過程的蛋白質不斷校對基因組,在發生損害時及
4、時進行修復。DNA修復是細胞對DNA受損傷后的一種反應,這種反應可能使DNA結構恢復原樣,重新能執行它原來的功能;但有時并非能完全消除DNA的損傷,只是使細胞能夠耐受這DNA的損傷而能繼續生存。也許這未能完全修復而存留下來的損傷會在適合的條件下顯示出來(如細胞的癌變等),但如果細胞不具備這修復功能,就無法對付經常在發生的DNA損傷事件,就不能生存。所以研究DNA修復也是探索生命的一個重要方面,而且與軍事醫學、腫瘤學等密切相關。1托馬斯林達爾堿基切除修復20世紀70年代,科學家們認為DNA是一種非常穩定的分子,但托馬斯林達爾卻發現,DNA會以一定的速率發生衰變。之后他揭示了堿基切除修復DNA的機
5、制。托馬斯-林達爾在瑞典卡羅林斯卡醫學院簡單的實驗證明,DNA確實存在比較緩慢的衰減現象,每一天都有潛在的破壞性傷害出現,因此托馬斯-林達爾提出DNA必須有分子修復能力,將這些缺陷自我修復。DNA遺傳序列中有腺嘌呤,鳥嘌呤,胞嘧啶和胸腺嘧啶四種堿基,胞嘧啶容易失去氨基,因此可導致遺傳信息改變。當氨基消失后,遺傳信息配對開始出現問題,如果這個缺陷繼續存在,那么突變就會發生,并影響到下一次DNA復制。托馬斯-林達爾發現開始尋找修復酶修復受損的胞嘧啶遺骸,以細菌作為實驗材料,1974年他有了新的發現,糖基化酶是DNA修復的第一步。細胞可進行堿基切除修復術,1996年,他設法在體外進行此類修復。堿基切
6、除修復2阿齊茲桑賈爾紫外線傷害修復對于托馬斯-林達爾的發現,土耳其裔美國科學家阿齊茲-桑賈爾也對這個研究非常有興趣,他發現了一個特別的現象,細菌在致命劑量的紫外輻射照射下,可以自我修復。他在1983年發表了關于紫外線損傷的修復機制,人類的DNA比細菌遺傳物質更加復雜,但是核苷酸切除修復功能適用于所有的生物。修復紫外線傷害阿齊茲桑賈爾發現了核苷酸切除修復機制,細胞利用切除修復機制來修復紫外線造成DNA的損傷。天生缺失這種機制的人暴露在太陽光下可導致皮膚癌的發生。此修復機制還可修復他物質引起的DNA損傷。3保羅莫德里奇DNA錯配修復美國科學家保羅-德里奇的貢獻在于說明DNA的錯配修復過程,20世紀80年代末,他發現分子修復機制在體外已經能夠重建,但是一個錯誤在出現后細胞有多種修復機制,除了目前知道的堿基切除修復,核苷酸切除修復和錯配修復,還有一些DNA修復機制。D
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