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Z-DNA
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Z-DNA ist eine von verschiedenen mΓΆglichen Strukturformen der DNA. Es handelt sich dabei um eine linksgΓ€ngige Doppelhelix (im Gegensatz zu der in der Natur ΓΌblichen B-Form, die eine rechtsgΓ€ngige Helix bildet). Vermutlich ist die Z-DNA zusammen mit der A- und der B-DNA eine der drei biologisch aktiven DNA-Formen.
Contents
β’ Geschichte
β’ Struktur
β’ Funktion
β’ Literatur
β’ Quellen
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Geschichte
Mit dem Zusammenhang zwischen Z-DNA und B-DNA beschΓ€ftigten sich Pohl und Jovincite-ref-1[1] in frΓΌhen Arbeiten. Sie konnten zeigen, dass der Circulardichroismus, kurz CD, von poly(dG-dC) unter Verwendung von 4 M NaCl-LΓΆsung beinahe vollstΓ€ndig umkehrbar war. Die Vermutung, dass die Ursache dafΓΌr eine Umwandlung von B-DNA nach Z-DNA war, wurde spΓ€ter durch Ramanspektroskopie von Z-DNA Kristallen in der LΓΆsung belegt.cite-ref-2[2] Die Z-DNA selbst wurde im Jahr 1979 als erste kristalline DNA-Struktur von Alexander Rich, Andrew Wang und Mitarbeitern am MIT entdecktcite-ref-wang1979-3-0[3] (siehe RΓΆntgenbeugung). Jedoch wurde erst im Jahr 2005 ΓΌber eine Kristallstruktur berichtet, welche Z-DNA direkt in einer Verbindung mit B-DNA zeigt und so Hinweise auf eine biologische AktivitΓ€t von Z-DNA liefert.cite-ref-ha2005-4-0[4]
Struktur
Der Name Z-DNA leitet sich vom zickzackartigen Verlauf des Zucker-Phosphat-RΓΌckgrates ab. Die Struktur ist aber im Vergleich zu der rechtsgΓ€ngigen B-DNA sehr verschieden. Denn die Z-DNA ist linksgΓ€ngig und hat eine Struktur, die sich alle zwei Basenpaare wiederholt (Dimere). Allerdings ist die Z-DNA eine metastabile Konformation der DNA und wird nur unter bestimmten UmstΓ€nden eingenommen (wie z. B. alternierende Pyrimidine/Purine, hoher Salzkonzentration oder DNA supercoiling).
Funktion
Es wird vermutet, dass Z-DNA u. a. eine Rolle wΓ€hrend der DNA-Transkription spielt, wenn besonders viel supercoiled DNA vorliegt.cite-ref-ha2005-4-1[4] AuΓerdem wurde beobachtet, dass das vermutliche Vorliegen von Z-DNA mit TranskriptionsaktivitΓ€t zusammenfΓ€llt und es wurde postuliert, dass Z-DNA bei der Regulation der Transkription eine Rolle spielt.cite-ref-champ2004-5-0[5]
| Strukturmerkmal | A-DNA | B-DNA | Z-DNA |
|---|---|---|---|
| helikaler Drehsinn | rechts | rechts | links |
| Durchmesser | β26 Γ
| β20 Γ
| β18 Γ
|
| Basenpaare pro helikale Windung | 11,6 | 10,4β¦10,6 | 12 (6 Dimere ) |
| Helikale Windung je Basenpaar (twist) | 31Β° | 36Β° | 60Β° (pro Dimer ) |
| GanghΓΆhe (Anstieg pro Windung) | 34 Γ
| 34 Γ
| 44 Γ
|
| Anstieg pro Base | 2,9 Γ
| 3,4 Γ
| 7,4 Γ
(pro Dimer ) |
| Neigungswinkel der Basenpaare zur Achse | 20Β° | 6Β° | 7Β° |
| GroΓe Furche | eng und tief | breit und tief | flach |
| Kleine Furche | breit und flach | eng und tief | eng und tief |
| Zuckerkonformation | C3'- endo | C2'- endo | Pyrimidine : C2'- endo Purine : C3'- endo |
| Glykosidische Bindung | anti | anti | Pyrimidine : anti Purine : syn |
Literatur
β’ Donald Voet, Judith G. Voet: Biochemistry. 4. Auflage. John Wiley & Sons, Hoboken 2011, ISBN 978-0-470-57095-1.
Quellen
cite-note-11. β F. M. Pohl, T. M. Jovin: Salt-induced co-operative conformational change of a synthetic DNA: equilibrium and kinetic studies with poly (dG-dC). In: Journal of Molecular Biology. Band 67, Nr. 3, 28. Juni 1972, S. 375β396, PMID 5045303.
cite-note-22. β T. J. Thamann, R. C. Lord, A. H. Wang, A. Rich: The high salt form of poly(dG-dC)β’poly(dG-dC) is left-handed Z-DNA: Raman spectra of crystals and solutions. In: Nucleic Acids Research. Band 9, Nr. 20, 24. Oktober 1981, S. 5443β5457, PMID 7301594.
cite-note-champ2004-55. β P. Christoph Champ, Sandor Maurice, Jeffrey M. Vargason, Tracy Camp, P. Shing Ho: Distributions of Z-DNA and nuclear factor I in human chromosome 22: a model for coupled transcriptional regulation. In: Nucleic Acids Research. Band 32, Nr. 22, 2004, S. 6501β6510, doi:10.1093/nar/gkh988, PMID 15598822.
cite-note-61. Judith G. Voet, Charlotte W. Pratt: Lehrbuch der Biochemie. Hrsg.: Annette Beck-Sickinger, Ulrich Hahn. 2., aktualisierte und erw. Auflage. Wiley-VCH, Weinheim 2010, ISBN 978-3-527-32667-9.