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 المرجع الالكتروني للمعلوماتية

The Kronig-Penney Model
14-5-2017
الموطن الأصلي للخرشوف (الأرضي شوكي)
25-4-2021
فأَوقِد لي يا هامان على الطين !
10-10-2014
الاستشعار عن بعد Remote Sensing ما هو الاستشعار عن بعد؟
30-3-2022
Synthetic Rubber
26-1-2020
النظام مبني على النظام
11-1-2023

Dimethyl Sulfate  
  
2733   12:02 مساءاً   date: 21-4-2016
Author : P. D. Lawley, D. J. Orr, and S. A. Shah
Book or Source : Chem. Biol
Page and Part :

Dimethyl Sulfate (DMS(

 

This is a mutagen that is a monofunctional alkylating agent of structure CH3–O–SO2–O–CH3, which reacts with nucleophilic sites primarily by an SN2 mechanism. This mechanism involves a concerted process with the substrate, resulting in selective methylation of only the most nucleophilic sites. Thus DMS predominantly methylates nitrogen atoms on nucleic acids, only rarely oxygen or phosphorus. By far the most abundant lesion produced is N7-methylguanine, with minor amounts of N1-, N3-, and N7-methyladenine and N3-methyl cytosine, and trace amounts of O6-methylguanine (1). 7-Methylguanine has base-pairing properties very similar to guanine itself, so this modification is probably not the most important cause of mutagenesis by DMS. Both 3-methyladenine and 3-methylcytosine can cause base mispairing, which may lead directly to mutagenesis by DMS (1, 2). Although probably not primarily involved in mutagenesis, methylation at the N7 of guanine significantly weakens the N9-glycosidic bond, leading to enhanced formation of apurinic sites (3-5). Depurination may also occur at 3-methylated adenines (6, 7), and this itself has mutagenic consequences.

 DMS is both carcinogenic and mutagenic in a wide variety of organisms, producing point mutations, chromosomal aberrations, and recombinational events (reviewed by Hoffman (8)). In many mutagenesis studies, DMS is reported to be a base-pair substitution mutagen, but it also causes frameshift mutations and deletions. It has been suggested that much of the data can be explained in terms of effects of DMS on DNA repair processes (8, 9). Lawley and Warren (2) found that Escherichia coli repair processes effectively remove 3-methylguanine and 3-methyladenine, but not 7-methylguanine, residues from DNA. These authors suggested that N-3 purine alkylations may block DNA replication and stimulate enzymatic repair processes. Inaccuracies in these may lead to many of the observed mutations in bacterial systems. 7-Methylguanine is removed from the DNA of mammalian cells, although it does not interfere with DNA synthesis (10).

 

References

1. P. D. Lawley, D. J. Orr, and S. A. Shah (1972) Chem. Biol. Interact. 5, 286–288

2. P. D. Lawley and W. Warren (1976) Chem. Biol. Interact. 12, 211–220

3. P. D. Lawley (1966) Prog. Nucleic Acid. Res. Mol. Biol. 5, 89–131

4.P. D. Lawley (1974a) In Molecular and Environmental Aspects of Mutagenesis (L. Prakash, ed.), Thomas, Springfield, IL, pp. 17–33

5. P. D. Lawley (1974b) Mutat. Res. 23, 283–295

6. P. D. Lawley and P. Brookes (1963) Biochem. J. 89, 127–138

7. R. H. C. San and H . F. Stich (1975) Int. J. Cancer 16, 284–291

8. G. R. Hoffman (1980) Mutat. Res. 75, 63–129

9. J. W. Drake and R. H. Baltz (1976) Annu. Rev. Biochem. 45, 11–37

10. D. A. Scicchitano and P. C. Hanawalt (1990) Mutat. Res. 233, 31–38. 




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.