酵母仍然生長但不能總是繁殖當他們的16條染色體融合成兩條時
一項剛剛在“自然”雜志上發(fā)表的一項研究發(fā)現(xiàn),貝克的酵母在經(jīng)過大規(guī)模重組后生存和生長,而不是基因,而是染色體上層結(jié)構(gòu),它們?nèi)菁{,保護和控制DNA代碼的獲取。
由紐約大學(xué)醫(yī)學(xué)院的領(lǐng)導(dǎo)下,一個研究團隊融合在一起染色體的階段,直到6000個基因在物種的單細胞真菌的釀酒酵母,分別包含在兩個巨大的染色體,而不是在每個細胞核中自然發(fā)生的16。研究人員還發(fā)現(xiàn),如果從他們的每個“父母”遺傳的染色體數(shù)量之間的差異變得太大,這種酵母物種的成員就不能再制造出可行的生殖細胞。
研究作者說,在酵母菌株之間進行這種“生殖隔離”工程必須實現(xiàn)酵母樣回收農(nóng)業(yè)廢棄物制造燃料的某些希望的未來應(yīng)用,或通過補充牲畜飼料來對抗饑餓。這種努力需要產(chǎn)生可以釋放到田間的菌株,但是不能與天然存在的酵母交配以改變生態(tài)系統(tǒng)。
將來,更好地了解染色體如何被復(fù)制和分配到性細胞中 - 酵母中的孢子;人類的卵子和精子 - 可能會提出一些方法來對抗造成人體細胞傳遞過短,太長,缺失或多余染色體的錯誤。這些事件是流產(chǎn)和精神發(fā)育遲滯的主要原因,包括唐氏綜合癥,其中胚胎接受第21條人類染色體的額外拷貝。酵母染色體與人類相似,可以為研究提供良好的模型。
“我們發(fā)現(xiàn)酵母可以耐受染色體數(shù)量的急劇變化,而不會破壞基因在其中的作用,更多證據(jù)表明它們作為工程平臺的穩(wěn)健性,”高級研究作者,研究所所長Jef Boeke博士說。 NYU Langone Health的系統(tǒng)遺傳學(xué)。“除了應(yīng)用之外,這項工作揭示了偶然的染色體重復(fù)和進化融合的野生軌跡,使一個螞蟻物種只有一對染色體,人類有23對,一種蝴蝶有220種。我們正在學(xué)習(xí)如何一個物種變成兩個。“
十六分為二
研究結(jié)果涉及染色體,即大的蛋白質(zhì)束,在接收到正確的信號后,通過細胞機器展開以便閱讀每種細胞類型中手頭的工作所需的DNA指令。當需要在細胞分裂之前復(fù)制整個遺傳密碼時,所有染色體都會解開,其中一個細胞變成兩個細胞。這種分裂或者在生長期間(有絲分裂)產(chǎn)生更多基因相同的細胞,或者進一步分割產(chǎn)生性細胞的親本細胞的染色體輪(減數(shù)分裂),然后可以與其他性細胞結(jié)合以產(chǎn)生新的生物體。
隨著細胞準備分裂使得每個得到的細胞獲得其適當?shù)腄NA份額,新復(fù)制的染色體通過稱為著絲粒的特殊DNA組連接,產(chǎn)生具有四個染色體“臂”的對。每個臂都被稱為端粒的DNA組封端,這些DNA可防止酶,否則會破壞暴露的尖端。
目前的研究作者使用著名的CRISPR-Cas9基因編輯技術(shù)從整套酵母染色體(基因組)中切出14個著絲粒和28個端粒。在沒有這些端?;蛑z粒的情況下,剩余的DNA鏈逐步融合,直到僅剩下兩個,每個含有大約一半的釀酒酵母物種的遺傳物質(zhì)。
有趣的是,該團隊無法生成一個活酵母菌株,只有一個染色體對容納其所有基因。作者說,這可能是因為在新菌株中運作的兩條大染色體的臂上有大約590萬個DNA分子字母(堿基),接近最大長度限制。比這長,并且當細胞分裂時,手臂可能會將其末端截斷。
值得注意的是,研究人員發(fā)現(xiàn),染色體長度達到自然界最大尺寸的四倍的酵母存活,通過有絲分裂以與天然菌株大致相同的速率分裂和增殖(生長)。
然而,當團隊從具有不同染色體數(shù)目的酵母菌株的雜交中取出后代,然后誘導(dǎo)雜交的后代通過減數(shù)分裂制造性細胞時,產(chǎn)生活孢子的能力在下一代中下降,因為差異在兩者之間增加。他們父母的染色體數(shù)目。該團隊推測這是因為這種性細胞內(nèi)的染色體不再排列,因此在細胞分裂過程中DNA可以被正確分割,留下一些致死的DNA劑量異常。
實驗表明,8個染色體數(shù)量的差異,比如8次融合后,足以使工程菌株與其祖先物種雜交,從而實現(xiàn)對于預(yù)想的應(yīng)用非常重要的繁殖隔離。當一個物種的兩個成員不能再雜交時,他們就不能再混合DNA并隨著時間的推移積累不同的遺傳變化。Boeke說,這開始了他們成為不同物種的過程。
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