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deinococcus radioduransは、他のすべての生物に致命的な用量でのイオン化照射やその他のDNA損傷攻撃を生存します。D. radioduransが、無傷のテンプレートがない場合に数百の放射線生成断片からそのゲノムを正確に再構築する方法は不明です。ここでは、D。radioduransのゲノムが、その放射線耐性に寄与する可能性のある異常なトロイダル形態を想定していることを示します。私たちは、しっかりと詰め込まれた横方向に秩序化されたDNAトロイド内の拡散が制限されているため、放射線生成された遊離DNA端が一緒に保持され、テンプレートに依存しながらDNA休憩のエラーのない結合を促進する可能性があることを提案します。
deinococcus radioduransは、他のすべての生物に致命的な用量でのイオン化照射やその他のDNA損傷攻撃を生存します。D. radioduransが、無傷のテンプレートがない場合に数百の放射線生成断片からそのゲノムを正確に再構築する方法は不明です。ここでは、D。radioduransのゲノムが、その放射線耐性に寄与する可能性のある異常なトロイダル形態を想定していることを示します。私たちは、しっかりと詰め込まれた横方向に秩序化されたDNAトロイド内の拡散が制限されているため、放射線生成された遊離DNA端が一緒に保持され、テンプレートに依存しながらDNA休憩のエラーのない結合を促進する可能性があることを提案します。
The bacterium Deinococcus radiodurans survives ionizing irradiation and other DNA-damaging assaults at doses that are lethal to all other organisms. How D. radiodurans accurately reconstructs its genome from hundreds of radiation-generated fragments in the absence of an intact template is unknown. Here we show that the D. radiodurans genome assumes an unusual toroidal morphology that may contribute to its radioresistance. We propose that, because of restricted diffusion within the tightly packed and laterally ordered DNA toroids, radiation-generated free DNA ends are held together, which may facilitate template-independent yet error-free joining of DNA breaks.
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