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세포가 깨진 염색체를 처리하는 방법

염색체가 파손되면 세포는 손상을 복구하고 게놈 안정성을 유지하는 몇 가지 메커니즘을 갖습니다. 이러한 메커니즘에는 다음이 포함됩니다.

비 호모 학적 종말 결합 (NHEJ) :이것은 이중 가닥 파손을 복구하는 가장 일반적인 경로입니다. NHEJ는 템플릿을 사용하지 않고 DNA의 깨진 끝을 결합하는 것을 포함하며, 종종 수리 사이트에서 삭제 또는 삽입과 관련이 있습니다.

상 동체 재조합 (HR) :이 경로는 부러진 염색체를 수리하기위한 주형으로 자매 염색체로부터의 DNA의 상동 영역을 사용합니다. HR은 NHEJ보다 더 정확하고 돌연변이가 줄어 듭니다.

단일 가닥 어닐링 (SSA) :이 경로는 DNA의 두 개의 깨진 끝에 상보적인 단일 가닥 돌출부가있을 때 발생합니다. 돌출부는 서로 어닐링하여 깨진 끝이 함께 결합 될 수 있습니다. SSA는 종종 수리 현장에서 결실을 초래합니다.

브레이크 유발 복제 (Bir) :이 경로는 동일한 염색체의 반대 가닥으로부터의 주형을 사용하여 손상된 DNA 영역의 복제를 포함한다. BIR은 HR과 유사하지만 자매 크로마티드를 템플릿으로 요구하지 않습니다.

미세 호모학-매개 최종 결합 (MMEJ) :이 경로는 NHEJ와 유사하지만, DNA의 깨진 끝에 결합하기위한 주형으로서 미세 동학 (1-20 뉴클레오티드)의 짧은 영역을 사용합니다. MMEJ는 종종 전좌 및 기타 재 배열과 관련이 있습니다.

수리 경로의 선택은 DNA 손상의 유형, 세포주기 단계 및 상 동성 주형의 이용 가능성에 따라 다릅니다. 세포는 DNA 손상이 정확하고 효율적으로 복구되도록하는 복잡한 메커니즘을 가지고 있으며, 돌연변이 및 게놈 불안정성의 위험을 최소화합니다.

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