ПредишенСледващото

Както си спомняте, еукариотната хромозома има Ori точка (началото), който започва репликация. Бактериалните хромозоми за разлика от еукариотната имат само един източник на репликация. Репликация на ДНК настъпва едновременно в две посоки пръстенни хромозоми, създаване на две вилки репликация.

Развиването на ДНК спирала в двете посоки да предизвика усукване на хромозомите по посока на спиралата и да хромозомата толкова гъста, че репликация трябвало да завърши, ако не и за действието на ДНК гираза ензим. Това е представител на група от ензими, наречени топоизомерази. което може да промени формата на ДНК молекули. ДНК гираза предотвратява положителен superskruchivanie. ДНК усукване в обратна посока.

Смята се, че ДНК гираза прави това чрез задържане и срязване на ДНК на отрязаните краища на молекулата, което не позволява да се отпуснат молекула недокоснати нишка след това преминава през отвора и уплътнява междината (фиг. 9.1).

ДНК репликация и клетъчното делене

Фиг. 9.1. Бактериална ДНК гираза ензим може да промени хромозоми усукване бактерии, преминаващи през друг един конец. Над пръстеновиден бактериална хромозома (а) първо се изкриви (б), след инцизия през които неизрязаните част на нишки (а), и разликата се залепва върху другата страна (G)

ДНК има области, които се разпада по време на формирането на едноверижни мехурчета. помогне на молекулата да се освободите от стреса, причинен от завъртане и след това свързан отново. Този процес на партидата е подобно на дишането. Мехурчета получават енергия от засилено молекулно вибрациите, причинени от топлина: като температурата се увеличава и се увеличава броят на мехурчета.

Въпреки това, в разклонението на ДНК репликация се предлага освен не се дължи на топлината, и ензима хеликаза. След raspletutsya отделните нишки, протеини, които се свързват към едноверижна ДНК (SSB протеини) не дават развиваната вериги, свързани помежду си отново.

Примазен ензим се използва за всяка част от прежда развива ДНК като матрица за синтеза на къси вериги на РНК наречен праймери. което от своя страна, се изисква да започне дублирането на ДНК с ензим ДНК полимераза.

От всички изследвани най-бактерии, без съмнение остава Е.коли. Учените са идентифицирани три ДНК полимерази в E.coli. наречено (без въображение, но много прост) Pol I, II Pol, Pol III. Pol III - е полимераза, която синтезира матрицата на втората спирала на ДНК, т.е. ДНК дубликати. Pol I полимераза запълва празнините, оставени от ДНК полимераза Pol III. лигаза ензим ДНК запечатва всякакви прекъсвания в ДНК. Но функцията на полимеразата Pol II остава неизвестна.

Около средата на процеса на хромозома репликация е подобна на гръцката буква тета θ, така че процесът се нарича тета репликиране (фиг. 9.2).

ДНК репликация и клетъчното делене

Фиг. 9.2. В средата на репликацията на бактериалната хромозома прилича на гръцката буква тета. Пунктираните линии изтръпване на новосинтезираната ДНК. ДНК гираза, както е показано на фиг. 9.1 дава некопирана части Twist въпреки напрежението, предизвикана деспирализиране порциите възпроизвеждането на хромозоми

Въпреки това, има и друг метод за ДНК репликация, хромозома, която се репликира в изцяло или частично. В процеса на репликация на ДНК е подобна на гръцката буква сигма, и така той се нарича (както се досещате!) На сигма-репликацията.

Sigma-репликиращ бактерии, необходими, когато се прехвърля ДНК фрагмент други бактерии по време на конюгиране (детайли да бъдат дадени по-късно). Това се случва, ако командата е получен от вируса инфектира бактериите (бактериофаг или фаг), която поема контрола на клетъчен механизъм за получаване на копие на фага, и нуждите на линейни ДНК фрагменти.

Когато сигма репликация нарязани една от нишките на двойната спирала на ДНК и хеликаза и PRS-репликация вилица протеини са стабилизирани в това място. По време на репликация водеща нишка матрица изоставане нишка и се движи повторени като къси Okazaki фрагменти (както е описано в глава 3). Репликация случва по същия начин, както линейната ДНК репликацията в еукариоти. Резултатът е пръстен с линеен опашка (фиг. 9.3).

ДНК репликация и клетъчното делене

Фиг. 9.3. Когато бактериите трябва да се създаде линеен фрагмент от ДНК, той използва сигма-репликацията, понякога се нарича търкаляне кръг репликация

Ако целия геном се копира, пръстенът може да се изкриви няколко пъти, давайки линейна копие пръстен с лепливи краища (едноверижни комплементарни вериги), залепени ДНК лигаза, в резултат на нов пръстен хромозоми са оформени.

Репликацията на хромозомата е прикрепен към всяка от издатината на репликация вилица в клетъчната мембрана, инвагинация. След репликация е завършена, бактерията нараства в дължина поради част на мембраната между двете репликация вилици, така duplitsirovavshissya хромозома се различават един от друг. В крайна сметка, нова клетъчна мембрана се синтезира между двете половини на първоначалните клетки растат и разделяне е завършена.

Една от причините, поради бактерии толкова бързо, разделени в идеални условия, е, че бактериите могат да бъдат от два до четири хромозоми в различни етапи на репликация (фиг. 9.4).

ДНК репликация и клетъчното делене

Фиг. 9.4. Бактерията може да репликира бързо, защото още преди приключването на клетъчното делене, хромозома на дъщеря клетката вече започва да бъде повторен, за да се създаде следващото поколение

Електронна цигара. Какво е електронна цигара e-sigarety.com.ua.

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!