For successful DNA replication, the unwinding of double-stranded DNA must be accompanied by stabilization and protection of the separated single strands of the DNA. This crucial task is performed by single-strand DNA-binding (SSB) proteins. They bind to the DNA in a sequence-independent manner, which means that the nitrogenous bases of the DNA need not be present in a specific order for binding of SSB proteins to it. The binding of SSB proteins straightens single-stranded DNA (ssDNA) and makes it rigid. This is believed to enhance DNA polymerase ability to correctly select bases, thereby increasing the fidelity of DNA replication.
The ever-growing threat of drug-resistant microorganisms demands the development of antibiotics with new targets. Due to their involvement in DNA replication, recombination, and repair, SSB proteins are being investigated for this purpose.
Una volta che l’elicasi svolge il DNA, le molecole di DNA separate a singolo filamento risultanti possono formare anelli a forcina mediante appaiamento intra-filamento o DNA a doppio filamento mediante appaiamento inter-filamento.
Questi filamenti sono anche vulnerabili all’attacco delle nucleasi che possono digerire il DNA.
Per evitare ciò, le proteine che legano il DNA a filamento singolo, o SSB, si legano al DNA a filamento singolo in modo sequenziale in cui l’SSB in arrivo si lega adiacente all’SSB esistente.
Questo legame cooperativo delle proteine SSB raddrizza e protegge il filamento di DNA genitore, impedendo la formazione degli anelli a forcina o il riavvolgimento del DNA nella sua struttura a doppio filamento.
Le proteine SSB si legano strettamente alla spina dorsale zucchero-fosfato del DNA e lasciano le basi azotate disponibili per il legame nucleotidico complementare, consentendo la formazione del filamento figlio.
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