帮忙看一下这道生物题,为什么在修复时会出错?以及出错的原因。 谢谢了
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紫外线照射后,最明显的变化是同一链上的两个邻接嘧啶核苷酸的共价联结,形成嘧啶二聚体。主要是胸腺嘧啶二聚体(T T ),此外还有胞嘧啶二聚体(CC)以及胸嘧啶和胞嘧啶二聚体(CT)。
这些嘧啶二聚体使双螺的两链的键减弱,使DNA
结构局部变形,严重影响照射后DNA的复制和转录。含有嘧啶二聚体的DNA 的链接,使它不能作为DNA 复制的样板,新合成的链在二聚体的对面和两旁留下了缺口
。
细菌经紫外线照射后,再放在可见光下,存活率大大提高,这是光复活酶的作用。在暗处,光复活酶能认出紫 外线照射所形成的嘧啶二聚体,如TT,并和它结合,形成酶和DNA的复合物,但不能解开二聚体。但照以可见光时,利用可见光提供的的能量,使二聚体解开成为单体,然后酶从复合物中释放出来 。修复过程完成。
暗复活过程具有更重要的意义,它并不表示修复过程只在黑暗中进行,而只是说,光不起任何作用。这种修复过程不是简单地用另一种酶来拆开二聚体,而利用双链DNA中一段完整的互补链,去恢复损伤基因中所丧失的信息。就是把含有二聚体的DNA片段切除,然后通过新的核苷酸酸链的再合成进行修补,所以又叫做切除修复,切除修复有两种情况,一是先补后切,一是先切后补。一般认为先补后切比较合理。切除修复不仅能除去嘧啶二聚体,而且还可以除DNA上其它的损害。但在修复时,不可避免地会造成DNA链上核苷酸的缺失、重复和修码。
这也是在细菌紫外线诱变时,照射过紫外线后的细菌需要在黑暗中培养一段时间,再让它们见光的原因。即不让细菌进行光复活,而让细菌在黑暗中进行切除修复,使其保留暗复活时造成的DNA改变(核苷酸的缺失、重复和修码),形成新的遗传特征。
这些嘧啶二聚体使双螺的两链的键减弱,使DNA
结构局部变形,严重影响照射后DNA的复制和转录。含有嘧啶二聚体的DNA 的链接,使它不能作为DNA 复制的样板,新合成的链在二聚体的对面和两旁留下了缺口
。
细菌经紫外线照射后,再放在可见光下,存活率大大提高,这是光复活酶的作用。在暗处,光复活酶能认出紫 外线照射所形成的嘧啶二聚体,如TT,并和它结合,形成酶和DNA的复合物,但不能解开二聚体。但照以可见光时,利用可见光提供的的能量,使二聚体解开成为单体,然后酶从复合物中释放出来 。修复过程完成。
暗复活过程具有更重要的意义,它并不表示修复过程只在黑暗中进行,而只是说,光不起任何作用。这种修复过程不是简单地用另一种酶来拆开二聚体,而利用双链DNA中一段完整的互补链,去恢复损伤基因中所丧失的信息。就是把含有二聚体的DNA片段切除,然后通过新的核苷酸酸链的再合成进行修补,所以又叫做切除修复,切除修复有两种情况,一是先补后切,一是先切后补。一般认为先补后切比较合理。切除修复不仅能除去嘧啶二聚体,而且还可以除DNA上其它的损害。但在修复时,不可避免地会造成DNA链上核苷酸的缺失、重复和修码。
这也是在细菌紫外线诱变时,照射过紫外线后的细菌需要在黑暗中培养一段时间,再让它们见光的原因。即不让细菌进行光复活,而让细菌在黑暗中进行切除修复,使其保留暗复活时造成的DNA改变(核苷酸的缺失、重复和修码),形成新的遗传特征。
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