DNA 손상을 정정하는 효소 물질은 일출과 일몰 전에보다 적극적으로 기능을 수행합니다.
생체 시계가 인체의 기능에 중요한 역할을한다는 것은 비밀이 아닙니다. 그들은 그래서 우리의 잠, 면역 요새, 신진 대사, 심장의 품질을 결정합니다. 과학자들은 또한 깊은 "보았다"는과 일주기 리듬도 기본 분자 메커니즘이 적용됩니다 것을 발견했다.
Aziz Sanjar 박사는 노스 캐롤라이나 대학 (Chapel Hill)을 대표하는 과학자 그룹과 함께 일주기 리듬과 DNA 복구 사이의 관계의 존재를 지적했습니다. 박사 Sanjar - 이것은 2015 년 노벨 화학상을 수상했습니다 그 과학자 중 하나입니다 상금은 세포가 DNA에 부정을 수정할 때 발생하는 분자 프로세스의 분석을 수상했다.
DNA는 종종 돌연변이를 겪습니다 : 사슬이 끊어지며, 유전자 문자는 잘못된 것들로 대체됩니다. 따라서 회복은 질적으로뿐만 아니라 정기적으로 일어나는 것이 매우 중요합니다.
과학자들이 알게 된 것처럼 DNA의 "수리"는 일상적인 활동에 달려있다. 따라서, DNA와 결합 할 때 그 구조를 손상시키는 백금 물질 인 시스플라틴 (Cisplatin)으로 실험을 수행했다.
시험 기니피그는 하루 종일 시스플라틴을 투여 받았다. 동시에, 전문가들은 게놈의 어느 부분이 Cisplatin의 효과로 인한 손상을 교정 할 것인지를 모니터링했습니다. 결과적으로 적어도 2000 개의 유전자가 얻어졌으며, 복원은 다른 일주기에서 일어났습니다.
유전자에 RNA 사본을 합성 할 때, 이중 가닥 DNA가 풀리고 오직 하나의 사슬 만이 RNA 합성을위한 주형이된다. 이러한 사슬은 일출이나 일몰 전에 특정 유전자에 의존하는 "수리"를 거친다. 또 다른 비 전사 사슬은 유전자에 관계없이 일몰 직전에 "수리"된다. 나머지 시간에는 복구 프로세스도 수행되지만 훨씬 덜 활동적입니다.
대부분의 경우 해당 유전자가 일주일 변화에 반응하여 한 시간 씩 활성 상태로 넘어갑니다. 아마도, 수복 시스템의 자극은 "수리"를 위해 대기열에있는 유전자의 형태에 달려 있습니다. 그러나이 질문에 정확하게 대답하려면 추가 정보와 추가 실험이 필요합니다.
많은 전문가들은받은 정보의 가장 중요한 실질적인 역할에 주목합니다. 과학자들이 종양학 병리학 치료 계획에 포함 된 약물을 실험에 사용하는 것은 우연이 아닙니다.
시스플라틴은 종양 세포를 파괴하여 세포가 발달하고 공유하는 능력을 상실하기 때문에 DNA 손상을 유발합니다. 그러나 동시에 간, 신장 등의 건강한 세포도 약물로 손상을 입기 때문에 DNA 복구 시스템의 일일 리듬에 따라 Cisplatin을 적용하여 장기를 보호 할 수 있습니다.
연구에 대한 자세한 정보는 PNAS 페이지 (http://www.pnas.org/content/early/2018/05/01/1804493115)에서 확인할 수 있습니다.