DNA replication, repair and recombination - DNA replication

6 belangrijke vragen over DNA replication, repair and recombination - DNA replication

Waarom kunnen beide DNA-strengen worden gezien als een sjabloon?

De ene streng S is vanwege de complementaire nucleotiden een sjabloon voor streng S'. Deze streng S' is om dezelfde reden een sjabloon voor streng S.

Hoeveel nucleotiden moet een cel kopiëren voordat celdeling kan plaatsvinden? Hoe krijgt een cel dat snel voor elkaar?

Een cel moet biljoenen nucleotiden kopiëren voordat celdeling kan plaatsvinden. Een cel gebruikt hiervoor een replicatiemachine gemaakt van eiwitten.

Wat is een replicatievork? Wat gebeurt daar? Hoe noemen we het proces dat daardoor ontstaat?

Omdat eiwitten bij de 'replication origins' de DNA-strengen op verschillende plekken uit elkaar halen, onstaat er een dubbele y-vormige vork. Bij beide vorken gaat de replicatiemachine aan de slag en verschuift daar over de DNA-strengen heen terwijl hij ze losritst en een replica maakt.
We noemen het kopiëren van DNA een bidirectioneel proces.
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Waarom is DNA polymerase zo precies? (1 fout in 107 kopieën van nucleotiden) 2x Waarom verklaart dit ook de richting waarin DNA-replicatie wordt uitgevoerd?

DNA polymerase laat de nucleotide op de originele streng en de nucleotide op de nieuwe streng pas met elkar reageren als hij zeker weet dat het goed is. Daarnaast doet hij aan 'proeflezen': voor de nieuwe nucleotide wordt toegevoegd, checkt DNA polymerase of de vorige match aan de 3'-zijde goed is gegaan. Is het fout, dan haalt hij de nucleotide er af en probeert het opnieuw.

Als DNA polymerase ook van 3' naar 5' zou kunnen bewegen, en hij zou een foute nucleotide weghalen, zou er een chemisch 'dood eindje' ontstaan en kon de streng niet meer langer worden.

Hoe kan DNA-replicatie beginnen? (DNA polymerase heeft een 3'-eindje nodig als start) Hoe vaak is het nodig om zo'n begin te maken?

Er is een eiwit dat functioneert als een soort grondverf, gemaakt van RNA. Deze grondverf heet primase. Dit enzym maakt een kort stukje RNA dat op de streng die kopieerd wordt past. Dat stukje is ongeveer 10 nucleotiden lang.

Voor de leidende streng is de grondverf maar een keer nodig: daarna kan DNA polymerase binden en wordt de streng helemaal gekopieerd. Voor de achterblijvende streng zijn er steeds nieuwe stukjes grondverf nodig om de replicatie gaande te houden, omdat DNA polymerase steeds opnieuw bindt en kleine stukjes streng maakt.

Hoe worden Okazaki-fragmenten aan elkaar gemaakt, terwijl er nog stukjes primase tussen zitten? 3x

Dat gebeurt met behulp van drie eiwitten/enzymen, die primase vervangen door DNA en de DNA-stukjes aan elkaar maken. Het eiwit nuclease breekt de primase af, reparatie polymerase vervangt dit RNA door DNA (en gebruikt daarvoor het eind van het aangrenzende Okazaki-fragment als 'primer') en DNA ligase maakt dan de 5'-fosfaatgroep aan de 3'-hydroxylgroep vast.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo