发布时间:2021-06-10 11:07 原文链接: 人造大肠杆菌可实现病毒抵抗

  大肠杆菌作为一种重要的模式工业微生物,在医药、化工、农业等方面具有广泛的应用。近30年来,多种代谢工程改造的新策略和新技术,被用于设计、构建和优化大肠杆菌细胞工厂,极大地提高了生物法合成化学品的生产速率和产量。

  不过,此前对于大肠杆菌的利用,仅局限在自然界中存在的物质上,无法满足人们对于化工生产的需求。长期以来,科学家一直努力改造大肠杆菌,试图让它按照人们的设计合成自然界中未曾出现的聚合物。

  近日,来自英国剑桥医学研究委员会(MRC)分子生物学实验室 Jason W. Chin 教授带领的团队,在全人工合成的大肠杆菌体内,通过敲除相关密码子TCG,TGA,TAG的tRNAs和释放因子,使该菌株实现了对噬菌体的完美抵抗力。同时将有意义密码子重新分配给非常规单体,实现了不同非常规单体的高效连续聚合以产生非常规杂聚物和大环化合物。

  

  该研究以“Sense codon reassignment enables viral resistance and encoded polymer synthesis”为题,发表在最新一期的 Science 杂志上。

  对此 Chin 教授表示,“全人工合成的大肠杆菌,可以允许我们按自己的需求编辑基因,用自然界中不存在的单体制造聚合物。因此,这些细菌可能会变成可再生和可编程的化工厂,生产各种新颖的分子。这对于生物技术以及新药以及抗生素的合成都是非常有帮助的。”

  

  探索ATGC的秘密,重写大肠杆菌基因组

  我们都知道 DNA 中的遗传密码由四个碱基组成,由字母 A、T、C 和 G 表示。DNA 中的四个字母以三个字母为一组“读取”——例如“TCG”——它们被称为'密码子'。

  每个密码子都告诉细胞向链中添加一个特定的氨基酸。每个密码子都有一个特定的tRNA识别它,并添加相应的氨基酸,例如:识别密码子“TCG”的 tRNA 带来了氨基酸丝氨酸。

  四个字母三个一组,有 64 种可能的字母组合;然而,细胞通常使用的天然氨基酸只有 20 种。因此,几个不同的密码子可以是同义的:它们都编码相同的氨基酸,例如:TCG、TCA、AGC 和 AGT 都编码丝氨酸。

  

  现在学界广泛猜测如果移除某些有意义的密码子以及相关可以读取它们的tRNAs,可能能够使细胞具有各种不同的性质,包括新的抗病毒模式以及有能力编码非常规杂聚物的生物合成。然而,这些假设仍然没有在实验室中被证实。

  为了探索基因的奥秘,2019年,MRC分子生物学实验室的团队为大肠杆菌创建了第一个从头开始合成的全基因组。首先提取并分析了野生大肠杆菌的基因组成,分析每个基因对于大肠杆菌的生存意义。此后经过 2 年的时间,研究人员重新设计并合成了大肠杆菌所需的所有基因,再使用这些重组的基因合成了首个“人造”大肠杆菌。

  全新设计并合成的人工基因组大约包含 400 万个碱基对。如果用标准 A4 纸打印这些基因组,大约需要 970 页,这是人类历史上首次合成那么长且复杂的基因组。

  在经过 18218 次编辑后,科学家们终于完成了对大肠杆菌所有基因的重新设计与合并。重新设计的碱基序列使用化学合成法合成并被一段一段地导入大肠杆菌内,最终人工合成的基因组全部代替了野生型基因组,首个完全合成且彻底改变了一种 DNA 构成的生物诞生了,其被命名为 Syn61 。

  随后,他们还顺便简化大肠杆菌的基因组,删除了 TCG 和 TCA 的tRNA分子,并用同义词 AGC 和 AGT 替换了它们;删除了“终止”密码子 TAG 的tRNA分子,并用其同义词 TAA 替换它。改造后的细菌基因组中不再有密码子 TCG、TCA 和 TAG,但它们仍然可以制造正常的蛋白质并存活和生长。

  这项研究将合成基因组学领域提升到了一个全新的水平,不仅成功构建了迄今为止最大的合成基因组,而且编码变化也达到了迄今为止的最高水平。

  人造大肠杆菌合成非自然新型聚合物

  基于之前研究的基础,MRC的科学家想利用他们的新技术进一步创造出第一个可以完全用自然界中没有的结构组装聚合物的细胞。

  在此次报道的研究中,科学家进一步对细菌进行了修饰,去除识别密码子TCG和TCA的tRNA分子。这意味着,即使遗传密码中有TCG或TCA密码子,细胞中也不再有能够读取这些密码子的分子。

  这对于任何试图感染细胞的病毒都是致命的,因为病毒通过将其基因组注入细胞并劫持细胞的机器来进行复制。病毒基因组仍然包含大量 TCG、TCA 和 TAG 密码子,但经过修饰的细菌缺少 tRNA 来读取这些密码子。当经过修饰的细菌试图读取病毒基因组时,每次到达 TCG、TCA 或 TAG 密码子时都会失败。

  在这项研究中,研究人员用病毒混合物感染了他们的细菌。结果发现未经修饰的正常细菌被病毒杀死,但经过修饰的细菌对感染具有抵抗力并存活下来。

  这一研究结果,首次在实验室中验证了科学家们长期以来的一个猜想,即移除细胞tRNAs可能创造对病毒的抵抗力并使有意义密码子发生重组。

  

  而且研究人员还将带有 TCG 和 TAG 密码子串的基因序列插入到细菌的 DNA 中。这些被改变的tRNA按照DNA密码子序列定义的序列组装合成单体链。

  通过对这些密码子进行重新分配,为三种非常规氨基酸分配了相应的密码子及tRNAs,实现了包含三种非常规氨基酸蛋白质的生物合成。更有意思的是,这种大肠杆菌可以重新编码,用于编码多种非规范杂聚物和大环化合物的翻译。

  在本次试验中,研究人员能够制造出由多达八种单体串联而成的聚合物。他们将这些聚合物的末端连接在一起形成大环,这是一种构成某些药物(例如某些抗生素和抗癌药物)基础的分子。


相关文章

新进展|生物惰性材料变活性材料,仅需5分钟!

近日,华东理工大学材料科学与工程学院教授刘润辉课题组在表面生物活化领域取得新进展。研究人员设计合成出三肽——丁二胺-多巴-赖氨酸-多巴(DbaYKY)为端基的促细胞黏附多肽或聚合物,可以通过一步简单的......

DNA数据存储系统使用微胶囊来减少错误和损失

未来的数据中心可能会取消硬盘库,转而使用大自然已经使用了数十亿年的存储介质--DNA。在使之成为现实的一个重要步骤中,科学家们已经创建了一个使用微胶囊读取和组织文件的新系统。像人类建造的许多东西一样,......

化学气相沉积(CVD)工艺及它的未来

麻省理工学院化学工程教授KarenGleason说,从某种意义上说,你可以将化学气相沉积技术或CVD一直追溯到史前:她说:"当穴居人点燃一盏灯,烟尘沉积在山洞的墙壁上时,"那是一种......

西班牙研究发现耐药细菌潜伏在40%的超市肉类中

西班牙研究发现,鸡肉、火鸡、牛肉和猪肉中存在"超级细菌"。在西班牙的一项研究中,40%的超市肉类样品中发现了耐多种抗生素的大肠杆菌。抗生素耐药性在全世界达到了危险的水平。据估计,全......

新“隐形”聚合物成药物输送载体

与PEG(右)相比,PTGG(左)能提供类似或更好地“隐形”,即较低的免疫原性、较高的抗降解和变性稳定性。图片来源:《美国化学会志》英国研究人员开发出一种新的“活性隐形”聚合物。初步数据表明,这种称为......

高温聚合物电解质膜燃料电池非连续界面构建与演化机制

近日,我所醇类燃料电池及复合电能源研究中心(DNL0305组)王素力研究员和孙公权研究员团队在高温聚合物电解质膜燃料电池(HT-PEMFC)低界面传质阻力多孔电极设计构建研究方面取得新进展,团队基于多......

大连化物所基于聚合物光催化剂提升了光合成H2O2效率

近日,大连化物所微纳米反应器与反应工程学创新特区研究组(05T7组)刘健研究员团队在利用聚合物光催化剂生产H2O2研究方面取得新进展,基于对间苯二酚—甲醛(RF)树脂的电荷分离能力的提升,以及光催化反......

“爆炸渗流”过程带来先进导电涂料

据发表在《自然·通讯》杂志上的一项新研究,英国苏塞克斯大学的研究人员利用“爆炸渗流”过程开发出一种高导电聚合物纳米复合材料,该过程类似于病毒的网络传播。这一发现是一个偶然,对研究人员来说也是科学上的第......

研究者开发可重构的按需信息加密工具箱

近年来,具有非破坏性和高时空分辨率的光开关荧光聚合物材料在光学信息加密领域中备受关注。但目前大部分光开关荧光材料用于光学信息加密不具备自修复性和可重构性,记录的信息很容易因损坏而丢失。因此,实现可重构......

《形状记忆聚合物及其应用》出版发行

近日,由中国科学院兰州化学物理研究所研究人员等编著的《形状记忆聚合物及其应用》一书由科学出版社出版发行。该书是“十三五”国家重点出版物出版规划项目软物质前沿科学丛书中的一套。随着智能新时代发展,智能制......