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Quelle: Wikipedia (Herausgeber)

Genexpression Transkription, Translation, Alternatives Spleißen, MRNA, RNA-Polymerase, Nichtkodierende Desoxyribonukleinsäure, Prä-mRNA, Attenuation, DNA-Methylierung, Genregulation, Lac-Operon, Histon, Überexpression, Promotor, RNA-Editing, Terminator (Kartoniert / Broschiert / Paperback)

Books LLC, Reference Series, November 2012


40 S. - Sprache: Deutsch - 246x187x10 mm Paperback

ISBN: 1159008485 EAN: 9781159008482

Quelle: Wikipedia. Seiten: 39. Kapitel: Transkription, Translation, Alternatives Spleißen, MRNA, RNA-Polymerase, Nichtkodierende Desoxyribonukleinsäure, Prä-mRNA, Attenuation, DNA-Methylierung, Genregulation, Lac-Operon, Histon, Überexpression, Promotor, RNA-Editing, Terminator, TFIIH-Helikase XPB, Initiation, SuperSAGE, TFIIH-Helikase XPD, Spliceosom, Untranslatierter Bereich, Elongation, Expressed Sequence Tag, Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranosid, Gen-Silencing, Codogener Strang, TATA-Box, Präinitiationskomplex, Pribnow-Box, Ara-Operon, Stopcodon, Eukaryotischer Promotor, RNA-Polymerase II, Serielle Analyse der Genexpression, Enhancer, Startcodon, Trp-Operon, Prozessierung, Cis-Element, GC-Box, Long Terminal Repeat, Repressor, Transkriptionelle Interferenz, Induktor, Transkriptionsstartpunkt, Operator, Aktivator, Coaktivator, Silencer, Basaltranskription, Regulatorgen. Auszug: Bei der DNA-Methylierung handelt es sich um eine chemische Abänderung an Grundbausteinen der Erbsubstanz einer Zelle. Diese Abänderung (Modifikation) wird durch die Übertragung von Methylgruppen durch Enzyme (DNA-Methyltransferasen) auf Nukleobasen an bestimmten Stellen innerhalb der DNA hervorgerufen. Da der jeweilige Grundbaustein an der jeweiligen Stelle erhalten bleibt, ist die DNA-Methylierung keine genetische Mutation. Die DNA-Methylierung ist eine DNA-Modifikation durch Methylierung der DNA; sie kommt in sehr vielen verschiedenen (möglicherweise in allen) Lebewesen vor und hat verschiedene biologische Funktionen. Die Abfolge der DNA-Methylierung ist Teil des epigenetischen Codes einer Zelle. Da die DNA-Methylierung die Nutzung der DNA gestaltet, ohne die Abfolge der Grundbausteine (DNA-Sequenz) zu verändern, ist sie Gegenstand der Epigenetik. Bisher sind im Wesentlichen folgende Bedeutungen der Methylierung von Nukleobasen innerhalb doppelsträngiger DNA bekannt: Bei Prokaryoten Bei Eukaryoten DNA ist weit verbreitet. Zellen unterschiedlicher Arten können in unmittelbarer Nachbarschaft existieren. Sowohl bei der Nahrungsaufnahme einer Zelle (z. B. Phagozytose) wie auch bei parasexuellen und sexuellen Prozessen kommt es zur Aufnahme der DNA von einer (lebenden oder toten) Zelle in eine andere Zelle. Darüber hinaus sind viele Zellen in der Lage, unter bestimmten Umständen Fremd-DNA leicht aufnehmen zu können (Zellkompetenz). Da eine lebende Zelle ihre Integrität nur erhalten kann, wenn die genetische Information sinnvoll ist, sollte sie in der Lage sein, fremde DNA zu erkennen und zu eliminieren. Dies wird häufig durch ein System aus zwei Enzymgruppen gewährleistet: Die DNA-Methyltransferasen und die Restriktionsendonukleasen. Die Methyltransferasen erkennen eine (meist kurze) DNA-Sequenz und hängen eine Methylgruppe an eine definierte Nukleobase. Dadurch entsteht ein sogenanntes Methylierungsmuster. Die Restriktionsenzyme erkennen ebenfalls eine (meist kurze) D


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