2024-03-28T11:49:51Zhttp://digital.csic.es/dspace-oai/requestoai:digital.csic.es:10261/1299542016-10-13T09:45:49Zcom_10261_128com_10261_1col_10261_507
DIGITAL.CSIC
author
Santos Pereira, J. M.
author
Aguilera, Andrés
2016-03-10T11:45:51Z
2016-03-10T11:45:51Z
2009
XXXVII Congreso de la SEG (2009)
http://hdl.handle.net/10261/129954
Las roturas de doble cadena (DSBs) en el DNA son uno de los principales daños que dan lugar a
inestabilidad genética. En eucariotas, hay dos vías principales de reparación de DSBs: la unión de
extremos no homólogos (NHEJ) y la recombinación homóloga (HR). La HR comprende una serie de
vías interrelacionadas que consisten básicamente en una búsqueda de homología con la región
dañada, invasión del DNA en estas regiones homólogas y síntesis usando éstas como molde. Esta
vía de reparación está formada en levaduras por una serie de proteínas, entre las que se encuentran
Rad51, Rad52 y el complejo MRX (Mre11, Rad50 y Xrs2). Los genes NPL3, que codifica una proteína
implicada en el transporte del mRNA del núcleo al citoplasma, NUP84 y NUP133, que codifican
subunidades del complejo de poro nuclear, y CCR4, que codifica una subunidad del complejo de
regulación de la transcripción Ccr4-Not, son genes con una función general en expresión génica. Sin
embargo, presentan interacciones genéticas con los principales genes de HR sin estar directamente
implicados en la reparación del DNA. Para determinar por qué la ausencia de estos genes es
incompatible con la carencia de HR hemos realizado una serie de estudios genéticos que creemos
nos permitirán entender la conexión entre expresión génica y transcripción. Los resultados serán
discutidos en el contexto de la función de cada uno de los genes estudiados en expresión génica.
closedAccess
Nuevas conexiones entre la expresión génica y la reparación de roturas cromosómicas en Saccharomyces cerevisiae
póster de congreso
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