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Mechanisms of DNA Transposition

转座酶 转座因子 Tn10 遗传学 整合酶 生物 重组酶 换位(逻辑) DNA 核糖核酸酶H 核糖核酸酶P 计算生物学 整合酶 基因 基因组 计算机科学 核糖核酸 人工智能 重组
作者
Alison B. Hickman,Fred Dyda
出处
期刊:Microbiology spectrum [American Society for Microbiology]
卷期号:3 (2) 被引量:105
标识
DOI:10.1128/microbiolspec.mdna3-0034-2014
摘要

DNA transposases use a limited repertoire of structurally and mechanistically distinct nuclease domains to catalyze the DNA strand breaking and rejoining reactions that comprise DNA transposition. Here, we review the mechanisms of the four known types of transposition reactions catalyzed by (1) RNase H-like transposases (also known as DD(E/D) enzymes); (2) HUH single-stranded DNA transposases; (3) serine transposases; and (4) tyrosine transposases. The large body of accumulated biochemical and structural data, particularly for the RNase H-like transposases, has revealed not only the distinguishing features of each transposon family, but also some emerging themes that appear conserved across all families. The more-recently characterized single-stranded DNA transposases provide insight into how an ancient HUH domain fold has been adapted for transposition to accomplish excision and then site-specific integration. The serine and tyrosine transposases are structurally and mechanistically related to their cousins, the serine and tyrosine site-specific recombinases, but have to date been less intensively studied. These types of enzymes are particularly intriguing as in the context of site-specific recombination they require strict homology between recombining sites, yet for transposition can catalyze the joining of transposon ends to form an excised circle and then integration into a genomic site with much relaxed sequence specificity.
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