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	<title>DNA 중합효소 - Revision history</title>
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		<title>Yslee at 09:51, 25 January 2006</title>
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&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;p align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot;&amp;gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;이러한 모든 기능들을 하나의 폴리펩타이드 사슬에서 수행할 수 있는 효소는 실제로 화학반응이 일어나는 곳에 활성자리들을 가져야만 한다. 중합효소 반응은 3'-OH가 들어오는 dNTP (deoxyribonucleotide triphosphate)의 가장 안쪽 (&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Symbol&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot;&amp;gt;a &amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;바탕체&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot;&amp;gt;위치)에 위치한 &amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot;&amp;gt;인산원자에 대하여 친핵성 공격을 하는 것이다. 이 자리에서 연장된 곳에 시발체와 주형에 대한 결합자리가 있어야만 한다. 이러한 자리들은 효소가 주형을 따라 점진적으로 걸어갈 수 있도록 만들어져 있다. 두 개의 nuclease 활성들에 대한 활성자리는 중합효소 활성자리에 인접하여 떨어진 곳에 있어야만 한다. 구조적, 생화학적, 그리고 유전학적 연구들은 DNA 중합효소 I이 3개의 도메인들을 가지며, 각각은 별도의 효소활성에 관여한다는 결론을 이끌어내었다.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot;&amp;gt; 이들 도메인 중 중합효소와 3'-5' exonuclease (Klenow fragment)의 것들에 대한 삼차원구조가 결정되었다&lt;/del&gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #222; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;p align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
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		<title>Yslee at 09:48, 25 January 2006</title>
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&amp;lt;p align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot; size=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;중합효소와 5'-3' exonuclease활성의 통합은 효소로 하여금 오카자키 조각으로부터 RNA 시발체를 제거하게 해준다. 중합효소는 오카자키 조각의 3' 말단에 붙을 수 있는데 5'-3' exonuclease 활성은 앞선 조각의 RNA 시발체에 있는 ribonucleotide들을 잘라내고 그 중합효소활성은 빈 곳을 메운다. 이 과정은 시발체가 제거될 때까지 계속된다.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot; size=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;3가지 활성의 통합은 DNA 중합효소 I이 생체내에서 복구효소로 작용하는 것을 설명해준다. 이중나선 DNA의 어느 한 곳에 절단이 일어나면 이 효소는 절단부위의 양방향으로 뉴클레오티드들을 제거하고 정확한 뉴클레오티드를 채워 넣는다. 마지막으로 새로운 DNA 가닥을 연결하는데는 DNA 연결효소 (DNA ligase)가 요구된다.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;p align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font size=&amp;quot;2&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot;&amp;gt;이러한 모든 기능들을 하나의 폴리펩타이드 사슬에서 수행할 수 있는 효소는 실제로 화학반응이 일어나는 곳에 활성자리들을 가져야만 한다. 중합효소 반응은 3'-OH가 들어오는 dNTP (deoxyribonucleotide triphosphate)의 가장 안쪽 (&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Symbol&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot;&amp;gt;a &amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;바탕체&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot;&amp;gt;위치)에 위치한 &amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot;&amp;gt;인산원자에 대하여 친핵성 공격을 하는 것이다. 이 자리에서 연장된 곳에 시발체와 주형에 대한 결합자리가 있어야만 한다. 이러한 자리들은 효소가 주형을 따라 점진적으로 걸어갈 수 있도록 만들어져 있다. 두 개의 nuclease 활성들에 대한 활성자리는 중합효소 활성자리에 인접하여 떨어진 곳에 있어야만 한다. 구조적, 생화학적, 그리고 유전학적 연구들은 DNA 중합효소 I이 3개의 도메인들을 가지며, 각각은 별도의 효소활성에 관여한다는 결론을 이끌어내었다.&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;font face=&amp;quot;Times New Roman&amp;quot; color=&amp;quot;#000000&amp;quot;&amp;gt; 이들 도메인 중 중합효소와 3'-5' exonuclease (Klenow fragment)의 것들에 대한 삼차원구조가 결정되었다&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/font&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Yslee</name></author>
		
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