DNA synthesis (original) (raw)

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DNA synthesis is the natural or artificial creation of deoxyribonucleic acid (DNA) molecules. DNA is a macromolecule made up of nucleotide units, which are linked by covalent bonds and hydrogen bonds, in a repeating structure. DNA synthesis occurs when these nucleotide units are joined to form DNA; this can occur artificially (in vitro) or naturally (in vivo). Nucleotide units are made up of a nitrogenous base (cytosine, guanine, adenine or thymine), pentose sugar (deoxyribose) and phosphate group. Each unit is joined when a covalent bond forms between its phosphate group and the pentose sugar of the next nucleotide, forming a sugar-phosphate backbone. DNA is a complementary, double stranded structure as specific base pairing (adenine and thymine, guanine and cytosine) occurs naturally whe

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dbo:abstract DNA synthesis is the natural or artificial creation of deoxyribonucleic acid (DNA) molecules. DNA is a macromolecule made up of nucleotide units, which are linked by covalent bonds and hydrogen bonds, in a repeating structure. DNA synthesis occurs when these nucleotide units are joined to form DNA; this can occur artificially (in vitro) or naturally (in vivo). Nucleotide units are made up of a nitrogenous base (cytosine, guanine, adenine or thymine), pentose sugar (deoxyribose) and phosphate group. Each unit is joined when a covalent bond forms between its phosphate group and the pentose sugar of the next nucleotide, forming a sugar-phosphate backbone. DNA is a complementary, double stranded structure as specific base pairing (adenine and thymine, guanine and cytosine) occurs naturally when hydrogen bonds form between the nucleotide bases. There are several different definitions for DNA synthesis: it can refer to DNA replication - DNA biosynthesis (in vivo DNA amplification), polymerase chain reaction - enzymatic DNA synthesis (in vitro DNA amplification) or gene synthesis - physically creating artificial gene sequences. Though each type of synthesis is very different, they do share some features.Nucleotides that have been joined to form polynucleotides can act as a DNA template for one form of DNA synthesis - PCR - to occur. DNA replication also works by using a DNA template, the DNA double helix unwinds during replication, exposing unpaired bases for new nucleotides to hydrogen bond to. Gene synthesis, however, does not require a DNA template and genes are assembled de novo. DNA synthesis occurs in all eukaryotes and prokaryotes, as well as some viruses. The accurate synthesis of DNA is important in order to avoid mutations to DNA. In humans, mutations could lead to diseases such as cancer so DNA synthesis, and the machinery involved in vivo, has been studied extensively throughout the decades. In the future these studies may be used to develop technologies involving DNA synthesis, to be used in data storage. (en) La síntesis de ADN es la creación natural o artificial de moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN). El ADN es una macromolécula formada por unidades de nucleótidos, que están unidas por enlaces covalentes y enlaces de hidrógeno, en una estructura repetitiva. La síntesis de ADN ocurre cuando estas unidades de nucleótidos se unen para formar ADN; esto puede ocurrir artificialmente (in vitro) o naturalmente (in vivo). Las unidades de nucleótidos están formadas por una base nitrogenada (citosina, guanina, adenina o timina), azúcar pentosa (desoxirribosa) y grupo fosfato. Cada unidad se une cuando se forma un enlace covalente entre su grupo fosfato y el azúcar pentosa del siguiente nucleótido, formando un esqueleto de azúcar-fosfato. El ADN es una estructura bicatenaria complementaria, ya que el apareamiento de bases específicas (adenina y timina, guanina y citosina) se produce de forma natural cuando se forman enlaces de hidrógeno entre las bases de los nucleótidos. Hay varias definiciones diferentes para la síntesis de ADN: * La replicación del ADN * Biosíntesis de ADN (amplificación de ADN in vivo), reacción en cadena de la polimerasa * Síntesis enzimática de ADN (amplificación de ADN in vitro) o * Creando físicamente Aunque cada tipo de síntesis es muy diferente, comparten algunas características. Los nucleótidos que se han unido para formar polinucleótidos pueden actuar como una plantilla de ADN para que ocurra una forma de síntesis de ADN, la PCR. La replicación del ADN también funciona mediante el uso de una plantilla de ADN, la doble hélice del ADN se desenrolla durante la replicación, exponiendo las bases no apareadas para los nuevos nucleótidos a los que se unen los enlaces de hidrógeno. Sin embargo, la síntesis de genes no requiere una plantilla de ADN y los genes se ensamblan de novo. La síntesis de ADN ocurre en todos los eucariotas y procariotas, así como en algunos virus. La síntesis precisa de ADN es importante para evitar mutaciones en el ADN. En los seres humanos, las mutaciones podrían conducir a enfermedades como el cáncer, por lo que la síntesis de ADN y la maquinaria involucrada in vivo se ha estudiado ampliamente a lo largo de las décadas. En el futuro, estos estudios pueden usarse para desarrollar tecnologías que involucren la síntesis de ADN, para ser utilizadas en el almacenamiento de datos. (es) DNA合成(英: DNA synthesis)は、デオキシリボ核酸(DNA)分子を自然的または人工的に科学反応により作り出すことである。DNAは、共有結合と水素結合によって連結されたヌクレオチド単位で構成された高分子であり、繰り返し構造をもっている。DNA合成は、これらのヌクレオチド単位が一緒に結合してDNAを形成するときに行われ、人工的に(in vitro)または自然に(in vivo)起こすことができる。ヌクレオチド単位は、窒素塩基(シトシン、グアニン、アデニン、チミン)、ペントース糖(デオキシリボース)、およびリン酸基で構成されている(図を参照)。各ユニットは、そのリン酸基と次のヌクレオチドのペントース糖との間に共有結合が形成されて結合し、糖-リン酸骨格を形成する。ヌクレオチド塩基間に水素結合を形成すると、特定の塩基対(アデニンとチミン、グアニンとシトシン)が自然に生じるため、DNAは相補的な二本鎖構造となっている。 DNA合成にはいくつかの異なる定義がある。それは、DNA複製 = DNA生合成(in vivoのDNA増幅)、ポリメラーゼ連鎖反応 (PCR)= 酵素的DNA合成(in vitroのDNA増幅)、または = 物理的に人工的な遺伝子配列を作成することを指す。それぞれの種類の合成は非常に異なるものの、いくつかの特徴を共有している。ポリヌクレオチドを形成するために結合されたヌクレオチドは、DNA合成の一つの形態であるPCRが起こるためのDNA鋳型(DNAテンプレート)として機能する。DNA複製もまた、DNA鋳型を使用することによって機能し、複製中にDNAの二重らせんがほどけ、新しいヌクレオチドが水素結合するための不対塩基が露出する。ただし、遺伝子合成ではDNA鋳型は必要なく、遺伝子は自発的に組み立てられる。 DNA合成は、すべての真核生物と原核生物、そして一部のウイルスで行われている。DNAの突然変異を避けるために、DNAの正確な合成が重要である。ヒトでは突然変異が癌(がん)などの病気につながる可能性があるため、DNA合成とその生体内(in vivo)での仕組みは、数十年にわたって広範囲に研究が行われてきた。将来的には、これらの研究をもとに、DNA合成に関わる技術を開発し、データ保存に利用することも考えられる。 (ja)
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