재조합 DNA를 형성하는 효소 리가 제의 기능은 무엇입니까?

살아있는 세포에서 수행되는 대부분의 작업은 단백질에 의해 수행됩니다. 세포가해야 할 한 가지는 DNA.

예를 들어, 당신의 몸에서 DNA는 수조 번 복제되었습니다. 단백질이 그 역할을하고, 그 단백질 중 하나는 DNA 리가 아제. 과학자들은 리가 제가 실험실에서 재조합 DNA를 구축하는 데 유용 할 수 있다는 것을 인식하여 재조합 DNA를 만드는 과정에 연결 단계를 통합했습니다.

DNA의 구조

DNA의 단일 가닥은 질소 염기 약어 A, T, G 및 C로 이동합니다. 일반적으로 DNA는 이중 가닥에서 발견되며, 하나의 긴 염기 서열이 다른 동일한 긴 염기 가닥과 일치합니다.

두 가닥은 상보 적입니다. 한 가닥에는 A가 있고 다른 가닥에는 T가 있고 한 가닥에는 G가 있고 다른 가닥에는 C가 있습니다. A와 T는 a라는 약한 화학 결합을 통해 서로 일치합니다. 수소 결합, G와 C는 동일합니다.

둘 다 보완 가닥 많은 수소 결합을 통해 서로 결합됩니다. 두 개의 개별 가닥 각각은 공유 적으로 연결된 당과 인산염 그룹의 긴 사슬 형태로 강력한 결합과 함께 자체 핵 염기를 보유합니다.

리가 제 기능

DNA 가닥은 네 가지 다른 유형의 참이있는 하나의 긴 참 팔찌로 생각할 수 있습니다. 매력은 그들을 연결하는 강력한 사슬에 매달려 있습니다.

DNA 복제는 첫 번째와 일치하는 또 다른 매력 팔찌를 만듭니다. 첫 번째 팔찌에 A 참이있을 때마다 T 참은 두 번째 팔찌에 맞고 C와 G도 마찬가지입니다.

두 번째 팔찌의 참은 팔찌에 있지 않아도 첫 번째 팔찌와 일치 할 수 있습니다. 즉, 이웃과 연결하는 강력한 체인없이 약한 연결을 통해 반대쪽 체인까지 연결할 수 있습니다.

DNA 리가 아제 효소 당과 인산염 사슬이 끊어진 곳을 감지하고 연결을 재건하여 당과 인산염 그룹을 강한 결합으로 연결합니다.

재조합 DNA

재조합 DNA는 DNA의 이중 가닥을 절단하여 다른 이중 가닥에 연결 한 결과입니다. 각 이중 가닥은 종종 고르지 않게 절단되며 한 가닥은 다른 가닥보다 몇 개의 염기가 부족합니다.

예를 들어 TTAA에서와 같이 한쪽 끝에 추가 기지가 매달려 있습니다. 다른 이중 가닥에는 AATT와 같은 순서로 추가 염기가 있습니다. 두 세트의 추가 기지- "

끈적한 끝"-약한 수소 결합을 통해 서로 붙잡습니다.

다시 매력 팔찌를 생각하면, 매력을 통해서만 연결된 두 개의 체인이있는 이중 매력 팔찌가 하나 있다고 상상해보십시오. 당신은 끝을 잘라내지만 한쪽 끝을 다른 쪽보다 4 개의 매력을 잘라내어 약간의 꼬리가 매달려 있습니다.

다른 더블 참 팔찌에도 똑같은 일을합니다. 네 개의 매력이 서로를 보완한다면 두 개의 스니핑 된 매력은 서로 연결되지만 그 매력을 통해서만 이어진다.

재조합에 사용되는 리가 아제 효소

의 이전 단계에서 DNA 재조합, 두 개의 서로 다른 이중 가닥 DNA 분자의 일치하는 끈적한 끝이 연결되었습니다. 그러나 두 섹션 사이의 유일한 연결은 약한 결합을 통해서입니다. 매칭 된 참으로 만 연결된 참 팔찌처럼 쉽게 떼어 낼 수있을 것입니다.

DNA 리가 아제 효소는 당과 인산기가 서로 연결되지 않은 곳을 찾아 연결합니다. 다시 말하지만, 매력 팔찌처럼 DNA 리가 제가 들어와 염기를 연결 한 후에는 새롭고 더 긴 이중 가닥 DNA 분자가 서로 강하게 연결됩니다.

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