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DNA切断修復用の光スイッチ

Jul 09, 2023Jul 09, 2023

ゲノムの維持

Nature Plants (2023)この記事を引用

生物は、自然の生息地と移動能力に依存する環境の脅威に対処するために、特殊かつ複雑なメカニズムを開発してきました。 シロイヌナズナは、クリプトクローム 1 を使用して、二本鎖切断への修復タンパク質の動員を伴う青色光媒介プロセスを通じてゲノムの安定性を維持するという印象的な適応を示しています。

植物は固着生物であるため、逃れることのできないさまざまな課題からの絶え間ない脅威に直面しています。 干ばつ、洪水、熱、紫外線などは、常に存在するわけではない、または同じ強さで発生する可能性があるものの、壊滅的な被害を引き起こす可能性があるストレス要因の例です。 時間の経過とともに、そのような損傷を防ぎ、修復するためのメカニズムが進化してきましたが、これらのメカニズムは、成長、生殖、またはその他の防御に投資されるはずのリソースを犠牲にします1、2。 したがって、必要な場合にのみこれらの保護メカニズムをアクティブにすることが重要になります。 Nature Plants の今号で、Guo らは次のように述べています。 植物が紫外線に対する防御をどのように調節しているかに光を当てます。クリプトクロムが青色光によって活性化されると、それらは DNA 修復タンパク質の DNA 切断部位への動員を刺激し、その修復を促進します 3。

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ライデン生物学研究所、ライデン大学、ライデン、オランダ

レホン・EM・クラレマン & マルセル・タイスターマン

ライデン大学医療センター、人類遺伝学科、ライデン、オランダ

マルセル・タイスターマン

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転載と許可

Kralemann、LEM、Tijsterman、M. DNA 切断修復用の光スイッチ。 ナット。 植物 (2023)。 https://doi.org/10.1038/s41477-023-01462-5

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公開日: 2023 年 7 月 24 日

DOI: https://doi.org/10.1038/s41477-023-01462-5