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Molekulare Zellbiologie

Molekulare Zellbiologie. DNA-Replikation II. - Enzyme der Replikation. Replikationsursprung. Reich an AT-Paaren kurze Wiederholunssequenzen Initiationsproteine eine einziege Replikationsursprung an dem prokaryontischen Chromosom . Topoisomerase I. reversibile Endonuclease

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Presentation Transcript


  1. Molekulare Zellbiologie DNA-Replikation II. - Enzyme der Replikation Sebők Ágnes

  2. Replikationsursprung • Reich an AT-Paaren • kurze Wiederholunssequenzen • Initiationsproteine • eine einziegeReplikationsursprung an dem prokaryontischen Chromosom Sebők Ágnes

  3. Topoisomerase I. • reversibile Endonuclease • schneidet nur ein DNA-Strang • ermöglicht die Entwindung der Superhelix Sebők Ágnes

  4. DNA-Helicase • verwendet ATP für Bewegung • lösst Wasserstoffbrücke • entwindet den Doppelhelix Sebők Ágnes

  5. Ssb-Proteine (Einzelstrangbindende P.) • vorbeugt die Ranaturierung der Matrize Sebők Ágnes

  6. Primase • RNA-Polymerase • synthetisiert der RNA-Primer Sebők Ágnes

  7. DNA-Polymerase III. • Substrate: dNTP • 5’ - > 3’ Elongationsaktivität • Korrekturlese: 3’->5’ Exonucleaseaktivität Sebők Ágnes

  8. DNA-Polymerase III. • Core-Enzym • katalitische Aktivität • Dimer: gleichzeitige Replikation der Leit-und Folgestranges • γ- und β-Untereinheiten • hohe Prozessivität • Gleitring Sebők Ágnes

  9. DNA-Polymerase I. • 5’->3’ Exonucleaseaktivität: entfernt der RNA-Primer • 5’ - > 3’ Elongationsaktivität: ersetzt den Primer durch DNA Sebők Ágnes

  10. DNA-Ligase • verknüpft Okazaki-Fragmente miteindander • formt Phosphodiesterbindungen Sebők Ágnes

  11. Topoisimerase II. • reversibile Endonuclease • schneidet beide DNA-Stränge der Helix • ermöglicht dieTrennung der neusynthetisierten cirkularen DNA-Moleküle Sebők Ágnes

  12. Eukaryontische DNA Replikation • Multiple Replikationsursprünge • Mehrere DNA-Polymerasen • Replikation im Chromatin • Telomerreplikation Sebők Ágnes

  13. Eukaryontische DNA-Polymerase • Replikationspolymerasen: • δ: Leitsrang (und auch Folgestrang) • α: Folgestrang • ε: Folgestrang • Reparaturpolymerase: β • Mitochondriale DNA-Polymerase: γ • Translesion-DNA-Synthese Sebők Ágnes

  14. Telomerreplikation • Telomer: tanderartige Sequenzwiederholungen am Ende der Chromosomen • Problem: am Folgestrang, nach der letzen Primer • Telomer könnte gekürzt werden • Physiologische Alterung, malignante Tumoren Sebők Ágnes

  15. Telomerreplikation • Telomerase: Ribonucleoproteine • RNA als Matrize • Reverse Transcriptase: synthetisiert DNA an einer RNA-Matrize Sebők Ágnes

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