повреждение ДНК

Повреждение ДНК относится к изменениям структуры клеточной ДНК в организме, вызванным физическим  или факторы химического загрязнения окружающей среды. Существует много видов химических веществ, способных вызвать повреждение ДНК, например, нитрозамины сначала метаболизируются и распадаются в организме, в результате чего образуется алкилирующий агент - диазоалкан, что приводит к алкилированию ДНК, в результате чего носитель генетической информации производит непоправимые изменения и что приводит к канцерогенным эффектам .  Другим примером является бензо(а)пирен полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), который при смешанной активации оксидазы может образовывать соединение, имеющее структуру, которая может иметь сродство к электрону - эпоксид. Такие эпоксиды могут связываться с ДНК и другими внутриклеточными макромолекулами нуклеофильными группами, что  приведет к повреждению ДНК. Когда такое повреждение не может быть устранено или возникают ошибки восстановления, возможно сделать клетки раковыми. Некоторые металлы, такие как никель, бериллий, хром и другие канцерогены, могут образовывать стабильный комплекс с остатками комплекса РНК, что приводит к канцерогенезу.

Репарация ДНК
Репарация ДНК относится к явлению восстановления структуры после того, как молекула ДНК  внутри живых клеток находится  поврежден. Это результат действия многих ферментов внутри клеток организма. В 1968 году американский ученый J • E &бык; Кливер впервые обнаружил, что аутосомно-рецессивный рак актинический  болезнь человека  , которое является болезнью пигментной ксеродермы, вызвано иссечением и восстановлением дефекта кинетической энергии, который возникает в результате  мутация гена ДНК .  Это открытие не только дает важное молекулярное доказательство механизма возникновения рака  , но и  изучает о  Повреждение и восстановление ДНК в области медицины. На 14-й Международной генетической конференции в 1979 г. в Москве  Повреждение и восстановление ДНК перечислены как одна из важных проблем, исследования восстановления ДНК стали важной темой исследований молекулярной генетики, медицинской генетики и онкологии.

Существует несколько типов молекулярных повреждений ДНК, таких как образование димеров тимина, которое является основным способом повреждения молекул ДНК УФ-излучением;   Рентгеновские лучи, облучающие клетку, могут создавать водородные связи между двухцепочечными молекулами ДНК, а также могут вызывать одноцепочечные или двухцепочечные разрывы; митомицин С может вызывать перекрестное связывание между   одноцепочечная молекула ДНК, сшитые цепи молекул ДНК могут привести к поломке; В молекулах ДНК также могут происходить индивидуальные изменения оснований или нуклеотидов или тому подобное. Методы репарации повреждений ДНК включают оптическое восстановление, эксцизионную репарацию и   восстановление после репликации, адаптивное восстановление, восстановление разрывов цепей, восстановление поперечных связей. Исследования механизмов восстановления повреждений ДНК  может помочь понять генные мутации, рак и причины старения, а также может применяться для выявления факторов окружающей среды, вызывающих рак.

Нажмите на конкретный продукт, чтобы просмотреть последние цены, информацию и сервис
структура наименование химического вещества Номер CAS молекулярная формула
Олапариб Олапариб 763113-22-0 C24H23FN4O3
Велипариб Велипариб 912444-00-9 C13H16N4O
4-iodo-3-nitrobenzamide 4-iodo-3-nitrobenzamide 160003-66-7 C7H5IN2O3
Procarbazine hydrochloride Procarbazine hydrochloride 366-70-1 C12H20ClN3O
Недаплатин Недаплатин 95734-82-0 C2H6N2O3Pt
7-нитро-1H-индол-2-карбоновая кислота 7-нитро-1H-индол-2-карбоновая кислота 6960-45-8 C9H6N2O4
Flupirtine maleate Flupirtine maleate 75507-68-5 C19H21FN4O6
T0070907 T0070907 313516-66-4 C12H8ClN3O3
KU-55933 KU-55933 587871-26-9 C21H17NO3S2
PF-01367338 PF-01367338 459868-92-9 C19H21FN3O5P
PJ-34 PJ-34 344458-15-7 C17H17N3O2HCl
A-966492 A-966492 934162-61-5 C18H17FN4O
BLASTICIDIN S HYDROCHLORIDE BLASTICIDIN S HYDROCHLORIDE 3513-03-9 C17H27ClN8O5
Фидаксомицин Фидаксомицин 873857-62-6 C52H74Cl2O18
2,2-DIPHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-[3-(4-FLUORO-3-NITROPHENYL)THIOUREIDO]ETHYL)ACETAMIDE 2,2-DIPHENYL-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-[3-(4-FLUORO-3-NITROPHENYL)THIOUREIDO]ETHYL)ACETAMIDE 905973-89-9 C23H18Cl3FN4O3S
3-Amino-6-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-N-phenyl-2-pyrazinecarboxamide 3-Amino-6-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-N-phenyl-2-pyrazinecarboxamide 1232410-49-9 C18H16N4O3S
BETA-LAPACHONE BETA-LAPACHONE 4707-32-8 C15H14O3
Амонафид Амонафид 69408-81-7 C16H17N3O2
NU-1025 NU-1025 90417-38-2 C9H8N2O2
KU 0060648 KU 0060648 881375-00-4 C33H34N4O4S
BMN 673 BMN 673 1207456-01-6 C19H14F2N6O
AZ20 AZ20 1233339-22-4 C21H24N4O3S
SCR7 SCR7 1533426-72-0 C18H14N4OS
PJ-34 PJ-34 344458-19-1 C17H17N3O2
5-(2-Oxo-2-phenylethoxy)-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 5-(2-Oxo-2-phenylethoxy)-3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one 1048371-03-4 C17H13NO3
VE 822 VE 822 1232416-25-9 C24H25N5O3S
KU-60019 KU-60019 925701-49-1 C30H33N3O5S
2-[[(2E)-3-(2-NAPHTHALENYL)-1-OXO-2-BUTEN-1-YL]AMINO]BENZOIC ACID 2-[[(2E)-3-(2-NAPHTHALENYL)-1-OXO-2-BUTEN-1-YL]AMINO]BENZOIC ACID 321674-73-1 C21H17NO3
CX-5461 CX-5461 1138549-36-6 C27H27N7O2S
AZD2461 AZD2461 1174043-16-3 C22H22FN3O3
YK 4-279 YK 4-279 1037184-44-3 C17H13Cl2NO4
Imidazo[4,5,1-jk][1,4]benzodiazepin-7(4H)-one, 2-[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]-5,6-dihydro- Imidazo[4,5,1-jk][1,4]benzodiazepin-7(4H)-one, 2-[4-[(dimethylamino)methyl]phenyl]-5,6-dihydro- 328543-09-5 C19H20N4O
ETP-46464 ETP-46464 1345675-02-6 C30H22N4O2
ME0328 ME0328 1445251-22-8 C19H19N3O2
BMH-21 BMH-21 896705-16-1 C21H20N4O2
NU7026 NU7026 154447-35-5 C17H15NO3
KU57788(NU7441) KU57788(NU7441) 503468-95-9 C25H19NO3S
Triapine Triapine 200933-27-3 C7H9N5S
CP466722 CP466722 1080622-86-1 C17H15N7O2
Ворелоксин Ворелоксин 175414-77-4 C18H19N5O4S
Домашняя страница | компания - член | реклама | связаться с нами | предыдущий сайт | MSDS | индекс CAS | база данных CAS
Copyright © 2016 ChemicalBook All rights reserved.