المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10456 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31


Summary of the repair systems  
  
1106   12:34 صباحاً   date: 21-4-2021
Author : JOCELYN E. KREBS, ELLIOTT S. GOLDSTEIN and STEPHEN T. KILPATRICK
Book or Source : LEWIN’S GENES XII
Page and Part :


Read More
Date: 31-12-2015 1957
Date: 27-4-2016 2301
Date: 20-12-2015 4645

Summary of the repair systems 


All cells contain systems that maintain the integrity of their DNA sequences in the face of damage or errors of replication and that  distinguish the DNA from sequences of a foreign source.
Repair systems can recognize mispaired, altered, or missing bases in DNA, as well as other structural distortions of the double helix. Excision repair systems cleave DNA near a site of damage, remove one strand, and synthesize a new sequence to replace the excised material. The uvr system provides the main excision repair pathway in E. coli. The mut and dam systems are involved in correcting mismatches generated by incorporation of incorrect bases during replication and function by preferentially removing the base on the strand of DNA that is not methylated at a dam target sequence.
Eukaryotic homologs of the E. coli MutS/L system are involved in repairing mismatches that result from replication slippage; mutations in this pathway are common in certain types of cancer.

Repair systems can be connected with transcription in both prokaryotes and eukaryotes. Eukaryotes have two major nucleotide excision repair pathways: one that repairs damage anywhere in the genome, and another that specializes in the repair to transcribed strands of DNA. Both pathways depend on subunits of the transcription factor TFII H. Human diseases are caused by mutations in genes coding for nucleotide excision repair activities, including the TFIIH subunits. They have homologs in the conserved RAD genes of yeast.
Recombination-repair systems retrieve information from a DNA duplex and use it to repair a sequence that has been damaged on both strands. The prokaryotic RecBC and RecF pathways both act prior to RecA, whose strand-transfer function is involved in all bacterial recombination. A major use of recombination-repair may be to recover from the situation created when a replication fork stalls. Genes in the RAD52 group are involved in homologous recombination in eukaryotes.
Nonhomologous end joining (NHEJ) is a general mechanism for repairing broken ends in eukaryotic DNA when homologous recombination is not possible. The Ku heterodimer brings the broken ends together so they can be ligated. Several human diseases are caused by mutations in enzymes of both the homologous recombination and nonhomologous end-joining
pathways.
All repair occurs in the context of chromatin. Histone modifications and chromatin-remodeling enzymes are required to facilitate repair, and histone chaperones are needed to reset chromatin structure after repair is completed.
RecA has the ability to induce the SOS response. RecA is activated by damaged DNA in an unknown manner. It triggers cleavage of the LexA repressor protein, thus releasing repression of many loci and inducing synthesis of the enzymes of both excision repair and recombination-repair pathways. Genes under LexA control possess an operator SOS box. RecA also directly activates some repair activities. Cleavage of repressors of lysogenic phages may induce the phages to enter the lytic cycle.




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.