stringtranslate.com

Рейджи Окадзаки

Рейдзи Окадзаки (岡崎令治, Окадзаки Рейдзи , 8 октября 1930 — 1 августа 1975) — японский молекулярный биолог- пионер , известный своими исследованиями репликации ДНК и особенно описанием роли фрагментов Окадзаки совместно со своей женой Цунэко .

Окадзаки родился в Хиросиме , Япония. В 1953 году он окончил Нагойский университет и работал там профессором с 1963 года. Он умер от лейкемии в Японии в 1975 году в возрасте 44 лет после поездки в США и Канаду; он был сильно облучен в Хиросиме , когда была сброшена первая атомная бомба . [1]

Фрагменты Оказаки

В 1968 году Рейджи и Цунеко Оказаки открыли способ, которым отстающая цепь ДНК реплицируется с помощью фрагментов, теперь называемых фрагментами Оказаки . [2] [3] [4] [5]

В их экспериментах использовалась E. coli . После введения 3T-тимидина всего на десять секунд в E. coli во время репликации ДНК они поместили образец в пробирку с щелочной сахарозой. [3] Более крупная и тяжелая ДНК опускалась на дно пробирки, в то время как более мелкая и легкая ДНК — нет. Когда образцы были взяты со дна пробирки, было обнаружено, что половина из них были тяжелыми, а половина — легкими, что доказывало, что половина ДНК была полной, а половина — фрагментами. Затем он взял образец ДНК E. coli , которая синтезировалась еще пять секунд, и обнаружил, что вся активность теперь привела к большей молекулярной массе. [5] Эта полная замена фрагментов была позже идентифицирована как замена праймеров РНК на нуклеотиды ДНК ДНК -полимеразой I и соединение фрагментов Оказаки ДНК-лигазой . [6]

Ссылки

  1. ^ Оказаки, Цунэко (11 мая 2017 г.). «Дни, плетущие отстающую цепочку синтеза ДНК — личные воспоминания об открытии фрагментов Оказаки и исследованиях прерывистого механизма репликации». Труды Японской академии. Серия B, Физические и биологические науки . 93 (5): 322–338. Bibcode : 2017PJAB...93..322O. doi : 10.2183/pjab.93.020. PMC  5489436. PMID  28496054 .
  2. ^ Okazaki, R.; Okazaki, T.; Sakabe, K.; Sugimoto, K.; Sugino, A. (1968). «Механизм роста цепи ДНК. I. Возможная прерывность и необычная вторичная структура вновь синтезированных цепей». Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 59 (2): 598–605. Bibcode : 1968PNAS...59..598O. doi : 10.1073/pnas.59.2.598 . PMC 224714. PMID  4967086 . 
  3. ^ ab Sugimoto, K.; Okazaki, T.; Okazaki, R. (1968). "Механизм роста цепи ДНК, II. Накопление вновь синтезированных коротких цепей в E. Coli, инфицированных дефектными лигазой фагами T4". Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 60 (4): 1356–1362. Bibcode :1968PNAS...60.1356S. doi : 10.1073/pnas.60.4.1356 . PMC 224926 . PMID  4299945. 
  4. ^ Sugimoto, K.; Okazaki, T.; Imae, Y.; Okazaki, R. (1969). «Механизм роста цепи ДНК. 3. Равный отжиг зарождающихся коротких цепей ДНК T4 с разделенными комплементарными цепями ДНК фага». Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 63 (4): 1343–1350. Bibcode : 1969PNAS...63.1343S. doi : 10.1073/pnas.63.4.1343 . PMC 223470. PMID  5260937 . 
  5. ^ ab Okazaki, T.; Okazaki, R. (1969). «Механизм роста цепи ДНК. IV. Направление синтеза коротких цепей ДНК T4, выявленное экзонуклеолитической деградацией». Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 64 (4): 1242–1248. Bibcode : 1969PNAS...64.1242O. doi : 10.1073/pnas.64.4.1242 . PMC 223275. PMID  4989398 . 
  6. ^ "11.2 Репликация ДНК - Микробиология | OpenStax". openstax.org . Ноябрь 2016 . Получено 2 октября 2021 .