光复活酶对紫外线杀菌的影响
- 分类:新闻资讯
- 作者:好特光
- 来源:
- 发布时间:2023-05-04 15:51
- 访问量:
【概要描述】 自然界在进化过程中发展了许多保护DNA的方法。例如受辐射程度不高的细胞(包括被紫外线损伤的细胞核被电离辐射如X射线攒伤的细胞等)能在酶的作用下被光照重新活化,DNA也能在无光或可见光条件下被酶修复。通常认为光复活的机理是:在光复活酶的作用下,连接在一起的可逆的光产物(如胸腺嘧啶二聚体)解聚而形成单体,使DNA恢复复制能力。此外,未损伤的核苷酸可以发挥取代作用,使DNA恢复正常的功能和结构,并且在DNA复制时忽略和绕过损伤部位,实现切割修复和重组修复。
所以对紫外线吸收剂量不多的微生物能被较长波长的光照(一般认为是在510nm处,也有观点认为是在包括330~480nm的可见光和近紫外光范围)或者用在暗处培养的方法进行“复活”。但当辐射达到一定剂量后就会产生不可逆和致命的突变,微生物就失去复活的可能。有许多微生物缺乏光复活酶,没有这种光学修复功能。因此微生物对紫外线的敏感程度还与这种修复能力的大小有关。据研究,当紫外线辐射和光催化作用同时存在,光催化氧化能抑制微生物的光复活作用,甚至使之失效。
由于微生物的复活过程受到光复活酶的控制,所以复活速度受温度的影响较大。
光复活酶对紫外线杀菌的影响
【概要描述】 自然界在进化过程中发展了许多保护DNA的方法。例如受辐射程度不高的细胞(包括被紫外线损伤的细胞核被电离辐射如X射线攒伤的细胞等)能在酶的作用下被光照重新活化,DNA也能在无光或可见光条件下被酶修复。通常认为光复活的机理是:在光复活酶的作用下,连接在一起的可逆的光产物(如胸腺嘧啶二聚体)解聚而形成单体,使DNA恢复复制能力。此外,未损伤的核苷酸可以发挥取代作用,使DNA恢复正常的功能和结构,并且在DNA复制时忽略和绕过损伤部位,实现切割修复和重组修复。
所以对紫外线吸收剂量不多的微生物能被较长波长的光照(一般认为是在510nm处,也有观点认为是在包括330~480nm的可见光和近紫外光范围)或者用在暗处培养的方法进行“复活”。但当辐射达到一定剂量后就会产生不可逆和致命的突变,微生物就失去复活的可能。有许多微生物缺乏光复活酶,没有这种光学修复功能。因此微生物对紫外线的敏感程度还与这种修复能力的大小有关。据研究,当紫外线辐射和光催化作用同时存在,光催化氧化能抑制微生物的光复活作用,甚至使之失效。
由于微生物的复活过程受到光复活酶的控制,所以复活速度受温度的影响较大。
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自然界在进化过程中发展了许多保护DNA的方法。例如受辐射程度不高的细胞(包括被紫外线损伤的细胞核被电离辐射如X射线攒伤的细胞等)能在酶的作用下被光照重新活化,DNA也能在无光或可见光条件下被酶修复。通常认为光复活的机理是:在光复活酶的作用下,连接在一起的可逆的光产物(如胸腺嘧啶二聚体)解聚而形成单体,使DNA恢复复制能力。此外,未损伤的核苷酸可以发挥取代作用,使DNA恢复正常的功能和结构,并且在DNA复制时忽略和绕过损伤部位,实现切割修复和重组修复。
所以对紫外线吸收剂量不多的微生物能被较长波长的光照(一般认为是在510nm处,也有观点认为是在包括330~480nm的可见光和近紫外光范围)或者用在暗处培养的方法进行“复活”。但当辐射达到一定剂量后就会产生不可逆和致命的突变,微生物就失去复活的可能。有许多微生物缺乏光复活酶,没有这种光学修复功能。因此微生物对紫外线的敏感程度还与这种修复能力的大小有关。据研究,当紫外线辐射和光催化作用同时存在,光催化氧化能抑制微生物的光复活作用,甚至使之失效。
由于微生物的复活过程受到光复活酶的控制,所以复活速度受温度的影响较大。
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