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真核生物分子および細胞生物学の基本的な側面は、出芽酵母Saccharomyces cerevisiaeで広く研究されています。ゲノムの維持経路は非常に保存されており、ゲノムの不安定性と癌の素因が増加する多くのヒト遺伝障害の研究は、出芽酵母の研究から大きな恩恵を受けています。ここでは、DNA損傷反応とテロメア維持経路に関する酵母の研究が、これらのプロセスを理解する方法と、選択されたヒト疾患への関与を開明した例のいくつかを提示します。
真核生物分子および細胞生物学の基本的な側面は、出芽酵母Saccharomyces cerevisiaeで広く研究されています。ゲノムの維持経路は非常に保存されており、ゲノムの不安定性と癌の素因が増加する多くのヒト遺伝障害の研究は、出芽酵母の研究から大きな恩恵を受けています。ここでは、DNA損傷反応とテロメア維持経路に関する酵母の研究が、これらのプロセスを理解する方法と、選択されたヒト疾患への関与を開明した例のいくつかを提示します。
Fundamental aspects of eukaryotic molecular and cellular biology are extensively studied in the budding yeast Saccharomyces cerevisiae. Genome maintenance pathways are highly conserved and research into a number of human genetic disorders with increased genome instability and cancer predisposition have benefited greatly from studies in budding yeast. Here, we present some of the examples where yeast research into DNA damage responses and telomere maintenance pathways paved the way to understanding these processes, and their involvement in selected human diseases.
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