约翰霍普金斯大学的研究人员报告称,在酵母中任何一个基因缺失都会给生物体基因组施加压力去进行补偿,从而导致另一个基因突变。鉴于不同物种间DNA的保守性,他们的研究发现或许也适应于人类遗传学,有可能对癌症和其他研究领域的遗传分析方式造成重大的影响。
在发表于11月21日《分子细胞》(Molecular Cell)杂志上的这篇研究论文中,新研究结果提供了新的证据证明,基因组像一台极其复杂的机器,敲除一个很小的元件也会给整个生物体造成压力,或许会导致其他部件向别处扭曲以替代缺失的部分。
约翰霍普金斯大学Bloomberg公共卫生学院分子微生物学和免疫学教授、医学院药理学和分子科学教授J. Marie Hardwick博士说:“任何一个特定的基因缺失通常都会造成反应性的一个,或有时两个特异的基因发生‘扭曲’。将最初缺失的基因与二次突变的基因配对,给予了我们从前很大程度上未知的一个基因互作列表。”
Hardwick说,这些研究结果向研究人员提出了要求,对他们的遗传分析进行更为严格的审查,因为他们可能无意中会将一种现象归因于他们突变的基因,而实际上是由于二次突变所导致。
Hardwick说:“这项工作有可能会改变癌症遗传学领域。我们一直以来认为癌症是由抑癌基因最初突变发展形成,随后有另外一些突变帮助癌症旺盛生长。我们的研究工作提供了确凿的证据表明,这些‘另外的突变’中有一个突变或许首先出现,积极地引发了抑癌基因中看到的突变。我们希望我们在酵母中获得的研究发现将有助于确定肿瘤中的这些‘首批’突变。”
Hardwick说,利用酵母开展研究工作的优点在于,很容易敲除掉任何指定的基因。她的研究小组在工作伊始采用了现成收集的成千上万不同的酵母菌株,每个酵母菌株均敲除了一个不同的基因。
尽管这些酵母菌株每个都有一种不同的基因缺失,但在适宜的温度下均旺盛生长。Hardwick研究小组首先提出了一个基本的问题:在一个特定的酵母菌株中,每个细胞是否一如通常推测的那样,都与其他细胞具有相同的遗传序列?
Hardwick 解释说:“我们知道,例如,在一种特定的肿瘤中,不同的细胞一个基因具有不同的突变或版本。因此其他的细胞群显示相似的遗传多样性,看起来似乎是可能的。”
为了验证这一想法,她的研究小组在收集的成千上万酵母菌株中选出了250个单基因敲除的菌株。针对每个酵母菌株,他们生成了6个子株,每个均源自“亲代群”单个的酵母细胞。
他们随后将每个子株通过设计的一次“压力测试”以检测行为上与亲代群行为不同的子株。所有这些子株在没有压力的条件下均无差异地生长,但当温度逐渐升高数分钟时,一些子株由于无法应对压力而死亡。当Hardwick研究小组检测它们的基因时发现,除了最初敲除的基因,每个衰弱的子株都有另一个基因突变,因此研究小组得出结论,单基因敲除的每个菌株中的细胞并没有全部共享相同的遗传序列。
他们随后测试了所有5000个最初敲除单基因的菌株,寻找当给予低营养食物时能够旺盛生长(肿瘤细胞通常具有的一种性状)的子株。这是另一种压力测试,以检测来自亲代群的单个细胞之间的差异。他们鉴别了749个这样的基因敲除菌株,证实它们之间的生长差异通常是由于二次突变所导致。
总体而言,研究小组的数据表明77%的基因敲除菌株获得了另外一个或两个突变,在食物匮乏时这些突变影响了细胞生成和/或过度生长。
Hardwick认为,给酵母加压或许通过其他的方式导致生成了更高比例的双突变菌株。事实上,她说她认为“基本任何一个基因,当其突变时,都有能力去改变基因组中的其他基因。”第一个基因缺失似乎引起了生物失衡,这足以引发其他的适应性遗传变化。
此外,在所有他们检测的菌株中,他们发现出现在特定基因敲除后的二次突变总是如早期观察的那样存在于一个或两个基因中。Hardwick说,让她意外的是,子株的生长改变通常是由于二次突变而非最初的基因敲除所导致,而许多这样的二次突变都存在于已知的人类致癌基因中。
• 在美国人类遗传学会(ASHG)年会上,因美纳5碱基解决方案的早期试用客户——伦敦健康科学中心研究所将展示该技术在加速罕见病病例解析方面的强大潜力。• 因美纳专有的5碱基化学技术......
人类基因组中存在大量具有"跳跃"能力的逆转座子(retrotransposon)序列。在胚胎发育早期、免疫和神经系统等特定阶段和环境下,它们会被激活,发挥重要生理功能;在病毒感染、......
橡胶树是天然橡胶的主要来源。“橡胶树育种面临的主要困难在于周期长和效率低,通过常规育种方法将多抗、高产性状聚合往往需要30~40年。”中国热带农业科学院橡胶研究所研究员程汉告诉《中国科学报》。然而,目......
记者宋喜群、冯帆从山东农业大学获悉,该校农学院教授孔令让研究团队首次组装了小麦远缘杂交常用物种中间偃麦草和鹅观草染色体水平的高质量基因组序列,解析了二者基因组结构差异与独立多倍化演化路径,对两者携带的......
近日,中国农业科学院烟草研究所烟草功能基因组创新团队发现烟草分枝发育“开关基因”,预示着未来作物株型调控有了新靶点。相关研究成果发表在《植物生物技术》(PlantBiotechnologyJourna......
薇甘菊作为全球十大最具危害的恶性入侵杂草之一,以其惊人的繁殖速度和强大的环境适应性,在亚洲、太平洋地区及中国华南地区造成严重生态破坏。然而,其基因组层面的适应性进化机制长期未被系统解析,制约了科学防控......
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员周雍进团队与上海交通大学副教授鲁洪中合作,在酵母系统生物学研究中取得新进展。研究团队通过整合分析全球1807株酿酒酵母菌株的基因组与生态位数据,构建了高覆盖度的......
近日,中国农业科学院农业基因组研究所农业基因编辑技术创新团队深入解析了中亚野猪种群在跨越欧亚大陆百万年的迁徙历程中适应环境的独特遗传密码,为理解大型哺乳动物如何应对环境变化提供了全新视角。相关研究成果......
人类基因组中超98%的遗传变异位于非编码区,这些变异通过调控染色质可及性、三维构象、剪接加工等多种分子机制影响基因表达,最终导致疾病发生。由于调控机制的复杂性和细胞类型特异性,目前解读非编码变异的分子......
近日,中国科学院生物物理研究所徐涛研究组和何顺民研究组在《基因组、蛋白质组与生物信息学报》杂志发表论文。两位科学家牵头的“女娲”中国人群基因组计划旨在构建中国人群的全基因组数据资源,支撑中国人群的疾病......