DNA连接酶 编辑
DNA连接酶,也称DNA黏合酶,在分子生物学中扮演一个既特殊又关键的角色,那就是把两条DNA黏合成一条。无论是双股或是单股DNA的黏合,DNA连接酶都可以借由形成磷酸双脂键将DNA在3'端的尾端与5'端的前端连在一起。虽然在细胞内也有其他的蛋白质,例如像是DNA聚合酶在其中一股DNA为模板的情况下,将另一边的DNA单股断裂端,透过聚合反应的过程形成磷酸双脂键来黏合DNA。但是DNA聚合酶的黏合过程却只是聚合反应一个附带的功能而已,真正在细胞内扮演DNA黏合反应的工作还是以DNA连接酶为主。
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限制酶又称限制内切酶或限制性内切酶,全称限制性内切核酸酶,是一种能将双股DNA切开的酶。它的切割方法是将糖类分子与磷酸之间的键结切断,进而于两条DNA链上各产生一个切口,且不破坏核苷酸与碱基。切割形式有两种,分别是可产生具有突出单股DNA的黏状末端,以及末端平整无凸起的平滑末端。由于断开的DNA片段可由另一种称为DNA连接酶的酶黏合,因此染色体或DNA上不同的限片段,得以经由剪接作用而结合在一起。
DNA错配修复是生物DNA修复的一种机制,可修补DNA中配对错误的碱基。因错配通常发生在新合成的DNA中,进行错配修复时细胞需识别哪一股DNA为新合成者,并将其碱基切除修复,在许多细菌中旧的DNA一般有被甲基化,新合成的DNA则无,故细胞可以此识别新股,其他细菌与真核生物中的识别机制则有所不同,在真核生物中可能是以DNA刚复制后迟滞股上尚未被DNA连接酶连接的切口识别。
限制酶又称限制内切酶或限制性内切酶,全称限制性内切核酸酶,是一种能将双股DNA切开的酶。它的切割方法是将糖类分子与磷酸之间的键结切断,进而于两条DNA链上各产生一个切口,且不破坏核苷酸与碱基。切割形式有两种,分别是可产生具有突出单股DNA的黏状末端,以及末端平整无凸起的平滑末端。由于断开的DNA片段可由另一种称为DNA连接酶的酶黏合,因此染色体或DNA上不同的限片段,得以经由剪接作用而结合在一起。
限制酶又称限制内切酶或限制性内切酶,全称限制性内切核酸酶,是一种能将双股DNA切开的酶。它的切割方法是将糖类分子与磷酸之间的键结切断,进而于两条DNA链上各产生一个切口,且不破坏核苷酸与碱基。切割形式有两种,分别是可产生具有突出单股DNA的黏状末端,以及末端平整无凸起的平滑末端。由于断开的DNA片段可由另一种称为DNA连接酶的酶黏合,因此染色体或DNA上不同的限片段,得以经由剪接作用而结合在一起。
限制酶又称限制内切酶或限制性内切酶,全称限制性内切核酸酶,是一种能将双股DNA切开的酶。它的切割方法是将糖类分子与磷酸之间的键结切断,进而于两条DNA链上各产生一个切口,且不破坏核苷酸与碱基。切割形式有两种,分别是可产生具有突出单股DNA的黏状末端,以及末端平整无凸起的平滑末端。由于断开的DNA片段可由另一种称为DNA连接酶的酶黏合,因此染色体或DNA上不同的限片段,得以经由剪接作用而结合在一起。
限制酶又称限制内切酶或限制性内切酶,全称限制性内切核酸酶,是一种能将双股DNA切开的酶。它的切割方法是将糖类分子与磷酸之间的键结切断,进而于两条DNA链上各产生一个切口,且不破坏核苷酸与碱基。切割形式有两种,分别是可产生具有突出单股DNA的黏状末端,以及末端平整无凸起的平滑末端。由于断开的DNA片段可由另一种称为DNA连接酶的酶黏合,因此染色体或DNA上不同的限片段,得以经由剪接作用而结合在一起。
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限制酶又称限制内切酶或限制性内切酶,全称限制性内切核酸酶,是一种能将双股DNA切开的酶。它的切割方法是将糖类分子与磷酸之间的键结切断,进而于两条DNA链上各产生一个切口,且不破坏核苷酸与碱基。切割形式有两种,分别是可产生具有突出单股DNA的黏状末端,以及末端平整无凸起的平滑末端。由于断开的DNA片段可由另一种称为DNA连接酶的酶黏合,因此染色体或DNA上不同的限片段,得以经由剪接作用而结合在一起。
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