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Enzymes et coenzymes
Enzymes
Enzymes de réparation de l'ADN
Enzymes de réparation de l'ADN : Questions médicales fréquentes
Termes MeSH sélectionnés :
DNA-Directed DNA Polymerase
Diagnostic
5
Déficience enzymatique
Tests génétiques
Tests de comète
Mutations
Biopsie
Réparation de l'ADN
Stress oxydatif
Marqueurs biologiques
Antécédents familiaux
Cancers héréditaires
Symptômes
5
Cancers
Anomalies cutanées
Infections
Système immunitaire
Troubles neurologiques
Cognition
Lésions cutanées
Cancers de la peau
Prévention
5
Tabagisme
Dommages à l'ADN
Exercice physique
Santé cellulaire
Examens réguliers
Anomalies
Hydratation
Fonctionnement cellulaire
Traitements
5
Thérapie génique
Médicaments ciblés
Antioxydants
Dommages à l'ADN
Thérapies immunologiques
Réponse immunitaire
Dépistage précoce
Conseils génétiques
Complications
5
Cancers
Maladies auto-immunes
Maladies cardiovasculaires
Dommages à l'ADN
Troubles de la reproduction
Fertilité
Troubles métaboliques
Anomalies
Infections opportunistes
Système immunitaire
Facteurs de risque
5
Produits chimiques
Dommages à l'ADN
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Mécanismes de réparation
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Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale
Validation scientifique effectuée le 31/03/2025
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Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 630090 Novosibirsk, Russia.
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Novosibirsk Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 8, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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Affiliations :
N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 9, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 9, Akademika Lavrentieva Ave., 630090 Novosibirsk, Russia.
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N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 9, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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Novosibirsk Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 8, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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Novosibirsk Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 8, Akademika Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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School of Chemistry & Trinity Biomedical Sciences Institute, Trinity College Dublin, The University of Dublin, Ireland.
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Department of Dermatology and Cutaneous Surgery, University of Miami, Miami, FL, USA.
Research Department, Moy-Fincher-Chipps Facial Plastics/Dermatology, Beverly Hills, CA, USA.
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Department of Chemistry, University of Rome Tor Vergata, Via della Ricerca Scientifica, 00133, Rome, Italy.
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Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Aarhus C, Denmark.
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Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Aarhus C, Denmark. tvs@mbg.au.dk.
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SB RAS Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, 8 Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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SB RAS Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, 8 Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
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SB RAS Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, 8 Lavrentieva Ave., Novosibirsk 630090, Russia.
Department of Natural Sciences, Novosibirsk State University, 2 Pirogova Street, Novosibirsk 630090, Russia.
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School of Chemistry & Trinity Biomedical Sciences Institute, Trinity College Dublin, The University of Dublin, Ireland.
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Affiliations :
School of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, Guangdong University of Technology, Guangzhou, 510006, China.
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School of Pharmaceutical Sciences, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, 510006, China. Electronic address: jqzhai@gzucm.edu.cn.
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Bionanotechnology Research Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), 125 Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34141, South Korea. Electronic address: lcyeol8457a@kribb.re.kr.
Publications dans "Enzymes de réparation de l'ADN" :
Mirror-image aptamers made from chirally inverted nucleic acids are nuclease-resistant and exceptionally biostable, opening up opportunities for unique applications. However, the directed evolution an...
In the same way that specialized DNA polymerases (DNAPs) replicate cellular and viral genomes, only a handful of dedicated proteins from various natural origins as well as engineered versions are appr...
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Viruses with double-stranded (ds) DNA genomes in the realm Duplodnaviria share a conserved structural gene module but show a broad range of variation in their repertoires of DNA replication proteins. ...
Groups of phages in which DNAP swapping likely occurred were identified as subtrees of a defined depth in a comprehensive evolutionary tree of tailed bacteriophages that included phages with DNAPs of ...
We identified four additional groups of tailed phages in the class Caudoviricetes in which the DNAPs apparently were swapped on multiple occasions, with replacements occurring both between families A ...
Replacement of the DNAP gene by one encoding a DNAP of a different family occurred on many independent occasions during the evolution of different families of tailed phages, in some cases, resulting i...
Azide-alkyne cycloaddition ("click chemistry") has found wide use in the analysis of molecular interactions in living cells. 5-ethynyl-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol (EAP) is a recently develop...
The evolution of DNA and DNA polymerases was a crucial step in the evolution of life on Earth. In the present work, we reconstruct the ancestral sequence and structure for the B family polymerases. Us...
Genome replication is accomplished by highly regulated activities of enzymes in a multi-protein complex called the replisome. Two major enzymes, DNA polymerase and helicase, catalyze continuous DNA sy...