防止基因损伤

SASP 与 DNA 结合:
小酸可溶性蛋白(SASP)与 DNA 的主链磷酸基团结合,形成稳定的复合物,保护 DNA。 
DNA 构型的改变:
SASP 将 DNA 从 B 型构象转变为 A 型构象,使 DNA 更加紧密,减少受损位点。 
物理屏障作用:
SASP-DNA 复合物形成物理屏障,防止物理和化学因素对 DNA 的损伤。 
抗紫外线损伤:
SASP 吸收紫外线能量,防止形成环丁烷嘧啶二聚体等 DNA 损伤,保护遗传物质。 

休眠期的稳定性

防止水解反应:
在脱水状态下,SASP 保护 DNA 不发生水解,维持完整性,防止脱氧核糖和碱基的断裂。 
防止氧化损伤:
SASP 具有抗氧化功能,保护 DNA 免受活性氧(ROS)的攻击,防止氧化损伤。  
热稳定性的提高:
SASP 与 DNA 结合,提高了 DNA 在高温下的熔点,防止热变性,增强孢子的耐热性。 
非酶促反应的抑制:
SASP 的存在降低了 DNA 发生脱氨和脱嘌呤等非酶促反应的概率,维持遗传信息的完整性。 

萌发过程中的角色

 SASP 的降解:
萌发时,特定蛋白酶(如 SASP 水解酶)降解 SASP,释放 DNA 供复制和转录。反应式: 
SASP-DNA 复合物 → (SASP 水解酶 DNA)→ + 氨基酸
营养物质的供应:
SASP 降解产生的氨基酸可用于新蛋白质的合成,支持细胞的生长和代谢。 
基因表达的调控:
SASP 的降解和 DNA 构型的恢复影响基因的启动子区域,可调控基因的表达水平。  
信号传递与代谢调控:
SASP 降解产物可能作为信号分子,参与调控萌发过程中的代谢路径,确保细胞功能的恢复。  
circled-left-2--v1