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自発的にまたは外部因子の影響下で発生する二本鎖DNA休憩の修復は、細胞の生存にとって重要です。エラーのない組換えの修復のための進化的に保存されたメカニズムは、ゲノムの完全性を維持する上で大きな役割を果たします。修復経路は保守的であり、下部真核生物と脊椎動物に多くの類似点があります。このレビューでは、分裂酵母のSchizosaccharomyces Pombeにおける組換え修復二本鎖DNA休憩のメカニズムを研究する現在の状態を調べ、Saccharomyces cerevisiaeおよびより高い真核生物のこのタイプの修復の違いに注意してください。
自発的にまたは外部因子の影響下で発生する二本鎖DNA休憩の修復は、細胞の生存にとって重要です。エラーのない組換えの修復のための進化的に保存されたメカニズムは、ゲノムの完全性を維持する上で大きな役割を果たします。修復経路は保守的であり、下部真核生物と脊椎動物に多くの類似点があります。このレビューでは、分裂酵母のSchizosaccharomyces Pombeにおける組換え修復二本鎖DNA休憩のメカニズムを研究する現在の状態を調べ、Saccharomyces cerevisiaeおよびより高い真核生物のこのタイプの修復の違いに注意してください。
Repair of double-stranded DNA breaks that occur spontaneously or under the influence of external factors, are critical for cell survival. Evolutionarily conserved mechanism for error-free recombinational repair plays a major role in maintaining genome integrity. Repair pathway is conservative and has a number of similarities in lower eukaryotes and vertebrates. This review examines the current state of studying the mechanism of recombinational repair double-stranded DNA breaks in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe, notes the differences of this type of repair in Saccharomyces cerevisiae and higher eukaryotes.
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