<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<oembed>
  <author_name>kazumaxneo</author_name>
  <author_url>https://blog.hatena.ne.jp/kazumaxneo/</author_url>
  <blog_title>macでインフォマティクス</blog_title>
  <blog_url>https://kazumaxneo.hatenablog.com/</blog_url>
  <categories>
    <anon>2018</anon>
    <anon>plasmid</anon>
    <anon>bacteria</anon>
    <anon>Nucleic Acids Research</anon>
    <anon>oriC</anon>
    <anon>archaea</anon>
    <anon>web tool</anon>
    <anon>database</anon>
    <anon>tips</anon>
  </categories>
  <description>2019 6/21 誤字修正、コマンド修正 2023/10/19 URL修正 すべての生物において、DNA複製は複製機構の構築段階で正確に制御されている（ref.1）。複製起点は特定のゲノム遺伝子座であり、そこでは二本鎖DNAがほどけて一本鎖DNA鋳型を形成して新しい鎖の合成を開始する。大部分の細菌において、複製起点（oriC）は、主要なイニシエータータンパク質DnAによって認識されるいくつかのDnaAボックスモチーフを含む。また複製起点（oriC）にはAT含有量の高いDNA unwinding element （DUE）を含む領域、ここでは一本鎖DNAもDnaAにより認識される（ref.2〜…</description>
  <height>190</height>
  <html>&lt;iframe src=&quot;https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fkazumaxneo.hatenablog.com%2Fentry%2F2019%2F06%2F21%2F073000&quot; title=&quot;バクテリア、アーキア、プラスミドの複製起点（ori）データベース DoriC - macでインフォマティクス&quot; class=&quot;embed-card embed-blogcard&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; style=&quot;display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;</html>
  <image_url>https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/k/kazumaxneo/20190620/20190620140653.jpg</image_url>
  <provider_name>Hatena Blog</provider_name>
  <provider_url>https://hatena.blog</provider_url>
  <published>2019-06-21 07:30:00</published>
  <title>バクテリア、アーキア、プラスミドの複製起点（ori）データベース DoriC</title>
  <type>rich</type>
  <url>https://kazumaxneo.hatenablog.com/entry/2019/06/21/073000</url>
  <version>1.0</version>
  <width>100%</width>
</oembed>
