7.2
La forma más común de reparar el ADN dañado es cortar la parte dañada, volver a copiar la hebra complementaria no dañada y el ligado, o "volver a sellar" la muesca. Este esquema general de cortar, copiar y pegar sigue en todos los tipos de mecanismos de escisión.
La reparación por escisión de bases, o BER, corrige pequeños daños de base causados por la desaminación, oxidación o alquilación que ocurren espontáneamente o son causados por toxinas ambientales.
En BER, un grupo de alrededor de 11 enzimas diferentes llamadas ADN glicosilasas reconocen diferentes bases alteradas y catalizan su eliminación. Las bases modificadas forman pares de bases débiles que son detectadas por las glicolasas.
Al encontrar un par de bases tan débil, la ADN glicosilasa separa los pares de bases vecinos y voltea la base modificada. Este giro permite que la enzima interactúe con todas las facetas de la base para identificarla con precisión.
Al ser reconocida, la ADN glicosilasa rompe el enlace entre la base de ADN modificada y la desoxirribosa, liberando la base libre y dejando un espacio en la hélice del ADN. Esta brecha es reconocida por una enzima llamada endonucleasa AP, o APE, que, junto con otra enzima llamada fosfodiesterasa, corta la columna vertebral del fosfodiéster dentro de la cadena de polinucleótidos.
La base faltante en la hélice del ADN está llena por la ADN polimerasa β, que copia la base correcta de la hebra complementaria en esa posición. A continuación, una enzima llamada ADN ligasa sella la muesca restante para dar una molécula de ADN intacta y reparada.
Uno de los daños comunes en el ADN es la alteración química de bases individuales mediante alquilación, oxidación o desaminación. Las bases alteradas…
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