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研究人员发现DNA复制的关键机制

日本大阪大学的研究人员已经发现了DNA复制的一个关键控制机制对更好的理解细胞如何维护与潜在影响遗传信息以防止疾病或癌症。

研究人员发现DNA复制的关键机制

团队在7月发表了他们的研究成果在EMBO杂志,欧洲分子生物学组织的旗舰出版物。“DNA复制启动从许多不同的地点被称为复制起源,”作者说众所周知Masukata,生物学教授在大阪大学的研究生院。

确保细胞的遗传蓝图的忠实的复制,复制始于截然不同的时间以及地点。每一个细胞的遗传物质排列成特定的“文件”被称为染色体。这些文件“选项卡”标签被称为telomeres-they帮助确保DNA序列的开始和结束在正确的时间在正确的��序。

这个时空的控制机制尚不清楚,但研究小组怀疑答案可以通过更密切地检查发现端粒。

染色体DNA复制的“时间和空间之间的关系是一个长期问题和有争议的观察,“Masukata说。“我们着手解决的主要问题是是否一个特定的intra-nuclear舱在调节DNA复制过程中发挥作用。”

研究人员发现,端粒不工作。蛋白质绑定,附加信息的时机和其他工作通知。一种蛋白质,称为Taz1,是特别重要的:它结合的端粒和少量Taz1结合内部的染色体区域。研究人员观察内部区域和端粒通过使用不同荧光蛋白光在不同的颜色。他们用显微镜遵循运动期间与端粒的内部区域复制过程在活细胞.

他们看到Taz1,连同它的合作伙伴了端粒的内部地区,像一个纸夹,防止自由流动的论文。

Masukata称之为剪辑“拘束”。它链接复制时间程序的内部区域的后端粒复制。然而,他指出,复制的复制起源的位置提升是只拴在端粒在细胞周期的开始阶段。目前还不清楚如何受拘束细胞周期。

通过更好的理解这个复杂的细胞复制的过程,包括具体的时间和方式遗传信息复制,科学家也许能够告知未来研究细胞如何保持遗传信息以防止疾病或癌症。

“我们的终极目标是理解的原理和意义(DNA复制的组织)。我们的研究结果强调了端粒的结构和功能的重要性整个染色体区域,”Masukata说。“因为端粒是必要的和高度保守的大多数生物,他们可能扮演着许多重要的角色在不同的染色体结构和功能水平。”

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