今月の分子
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Dnaヘリカーゼは、atpによって供給されるdna二重らせん内の二本鎖を離れてPries
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私たちの遺伝情報は、DNAの二重らせんの中に安全にロックされています。 この情報を使用するには、らせんを巻き戻して塩基を露出させ、ポリメラーゼにアクセスして相補的なDNAまたはRNA鎖を構築できるようにする必要があ DNAの巻き戻しは、あなたが期待するよりもトリッキーです。 塩基間の相互作用は非常に強く、それらの多くが多いので、鎖を分離するのにかなりのエネルギーがかかります。 これはDNAヘリカーゼの仕事です:彼らはDNA二重らせん内の二つの鎖を引き離す酵素です。,
Replicative Helicases
ここに示すヘリカーゼは、PDBエントリ4esvから、細菌ゲノムの複製中にDNA鎖を分離します。 染色体は円であり、複製は円上の一点(”原点”と呼ばれる)から始まり、両方向に進み、反対側で終わる。 ヘリカーゼは、DNAの一本鎖部分(ここではオレンジ色で示されている)を取り囲み、鎖に沿ってその道を刻み、それが進むにつれて二重らせんを分離する。 このATP(赤色の部分)に給電す。,
周囲のDNA
複製DNAヘリカーゼは、タンパク質サブユニットのリングを介してタンパク質や核酸をプッシュするためにATPを使用するタンパク質エンジンの大きなクラスのメンバーである。 細菌のものは、遺伝子組換えに関与するタンパク質であるRecAに類似しており、私たちの複製ヘリカーゼは、AAA+プロテアーゼに類似したAAA+Atpaseである:これらの酵素は、一般に二つのカテゴリーに分類されます。 両方の場合において、複合体は、DNAの一本鎖を取り囲むサブユニットの環を形成する。, ここに示されている複製ヘリカーゼは、内部に閉じ込められたDNAのヘリックスに続く六つのサブユニットで、ロックワッシャー形の複合体を形成する六つの同一のサブユニットから構成されている。
Dnaを溶融
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二つのタンパク質は、全体のプロセスを開始取得する際に細胞複製ヘリカーゼを支援します。, イニシエーターとして知られている最初のものは、複製の起源に結合し、ヘリカーゼを適切な場所に募集する。 DnaA、ここに示されている開始タンパク質(PDBエントリ3r8f)は、また、DNA鎖の初期分離を触媒する。 形成することで長ヘリカル組み立てのサブユニットと考えられるを行う二つの異なる事ができます。 最初、DNA二重らせんは外側を包み込み、at塩基対が豊富であり、したがって、ほとんどのDNA領域よりも弱く結合している起源の特別な配列の隣に超ヘリカル構造を形成する。, 次に、DnaAはATリッチ領域に結合し、この構造に見られるように、ストランドの一つを捕捉して延長することによって二重らせんを溶融するのを助ける。
構造を探る
- 画像
- JSmol1
第二のタンパク質、ヘリカーゼローダーは、イニシエーターを支援し、複製DNAヘリカーゼを一本鎖にシャペロン化する。, ここに示されている構造(PDBエントリ4m4w)には、DNAヘリカーゼ(青)、ヘリカーゼローダー(マゼンタ)、および複製を開始する短いRNAプライマーを構築する酵素であるprimase(緑)からの小さなドメインが含まれています。 この低分解能構造は個々の成分の原子分解能構造を用いて解かれ,DNAの一本鎖のエントリー部位であるヘリカーゼサブユニットの環に刺激的なギャップを示した。 この構造をより詳細に調べるには、インタラクティブなJmolの画像をクリックしてください。,
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