氨基酸对应的密码子(挑战生命基本公式:人工合成实现大肠杆菌全基因组重编码)

氨基酸对应的密码子

大肠杆菌的结构基因编码产物

挑战生命基本公式:人工合成实现大肠杆菌全基因组重编码

放大10000倍的大肠杆菌图 ,Photo by Eric Erbe, digital colorization by Christopher Pooley。 来源:Wikipedia

撰文 | 黄宇翔

责编 | 陈晓雪

长久以来,合成生物学家都怀有一个梦想:希望能有一天合成出完整的人类基因组。然而,这项工作的难度就好比要求你用四种颜色的小小玻璃珠,沿着北京市五环路按照指定的次序串上五圈,中间还不允许出错!

理想还是要有的。最近,英国 MRC 实验室研究员 Jason Chin 领导的团队取得了阶段性的胜利:他们成功为大肠杆菌(Escherichia coli)的完整基因组重编写了遗传密码子 [1]。如果沿用上面的比喻,大致相当于用玻璃珠准确、不间断地围着一个400米的操场完整串了一圈。

挑战生命基本公式:人工合成实现大肠杆菌全基因组重编码

通讯作者Jason Chin照片

来源:MRC网站(https://www2.mrc-lmb.cam.ac.uk/jason-chin-awarded-the-2019-sackler-prize/)

“这是一个里程碑式的工作。” 哈佛大学教授 George Church 在接受美国媒体 STAT 采访时评论说。

全基因组水平最大规模的密码子重编写

从大肠杆菌到哺乳动物细胞都遵守中心法则:DNA 经过转录生成 mRNA,mRNA 经过翻译形成蛋白质。在翻译的过程中,每三个核苷酸组成一个密码子,对应一种氨基酸或者是终止信号。由于细胞存在64种密码子,而参与翻译的标准氨基酸只有20种,其中存在着冗余性,因此研究者设想可以通过密码子同义替换,在基因组中删除特定的密码子,进而可以将空闲出的密码子用于编码非标准氨基酸。

在这项研究中,Jason Chin 团队通过人工合成、替换的方式,将大肠杆菌全基因组的64个密码子成功缩减为61个,是目前全基因组水平上最大规模的密码子重编写工作。

挑战生命基本公式:人工合成实现大肠杆菌全基因组重编码

该研究通过同义替换将大肠杆菌基因组的64个遗传密码子缩减为61个。 来源:Fredens et al,. Nature,2019

研究者将大肠杆菌约 4Mb 的基因组划分为8个小节,每个小节再细分为长度 100kb 左右的4-5个的模块。通过体外 DNA 合成构建出一条条长度约10kb的片段,再借助酵母细胞的同源重组,研究者将十条左右的片段拼接为包含了长约100kb模块的细菌人工染色体(Bacterial Artificial Chromosome, BAC)。

然后,基于此前 Jason Chin 开发的 REXER 技术 [2],研究者将 BAC 电转入大肠杆菌细胞,再利用 CRISPR/Cas9 技术将大肠杆菌基因组中的~100kb长的同源序列替换为人工合成的序列模块。Jason Chin 设计的 BAC 在同源模块两端具有特殊的选择标记,因此能够在大肠杆菌中可迭代地进行 REXER,每一轮循环替换约100kb基因组,最终实现将大肠杆菌的整个基因组都替换为人工合成的同源序列的目标。

研究者在人工合成的基因组中将编码丝氨酸的密码子 TCG、TCA 分别替换为同义的 AGC、AGT,将终止密码子 TAG 全部替换为 TAA。在大肠杆菌 MDS42 株系中,以上三种替换所涉及变更的密码子总计达18218个,新合成的株系被命名为 Syn61,用来纪念这个只含有61个密码子的全新生命体。尽管在全基因组范围内,检测到8个非预期突变,但研究者认为这些突变对于相关基因的表达没有影响。

挑战生命基本公式:人工合成实现大肠杆菌全基因组重编码

该研究构建的Syn61大肠杆菌基因组图谱 来源:Fredens et al,. Nature, 2019

在2011年,哈佛大学医学院合成生物学家 George Church 成功将大肠杆菌的基因组中全部314个琥珀终止密码子(amber stop codon,TAG)替换为同义的 TAA 终止密码子。该研究是第一个在全基因组范围内实现密码子重编写的工作,但是其所主要使用的 MAGE 技术,是基于设计寡聚核苷酸链进行多位点同步替换的原理,仅仅可以对所要编辑的个别位点进行替换。George Church 的这项工作事实上并没有实现对大肠杆菌全基因组的完全合成。同时,该工作所采用的基因编辑策略的固有特性限制了进一步扩大重编写遗传密码子规模的可能性。[3]

2016年,George Church 又报道了将大肠杆菌密码子由64个密码子压缩为57个密码子的尝试,提出了先将4Mb的基因组拆分成87个约50kb大小的片段并单独构造了片段替换的菌株,再整合到同一个基因组中的设想。[4]

“未来对全基因组遗传密码子的重编码将会成为遗传工程领域的一项巨大的飞跃,一旦实现,将意味着合成生物学从基础科学向产业转化的序幕正式被拉开。” 在谈到在整个基因组范围内实现编码氨基酸的遗传密码子同义压缩的可能性时,哈佛大学教授 Don Ingber 在2013年表示 [5]。

今天, Chin 团队正式实现了六年前 Don Ingber 所畅想的这项壮举。

此项研究具有怎样的意义?

“密码子的重编写挑战了生命的基本公式,” 帝国理工学院的合成生物学家 Tom Ellis 在接受STAT 采访时说,“你将可以利用自然提供给我们的原材料做一些完全不同的事情。” Tom Ellis 解释说,通过重编写遗传密码子,人们将有可能在体内合成含有非经典氨基酸的新蛋白,这种新蛋白未来在临床上具有潜在的医学价值。

Church 在接受 STAT 采访时则表示,Syn61 可能具有对病毒感染更好的抵抗性,假如应用在工业生产,有可能为生物制药产业节省下由于病毒感染所导致的每年上百万美元的经济损失。[6]

“密码子同义压缩的细菌未来将可以合成非经典的生物聚合物,这具有生产新型材料和医药的潜力。” 该研究通讯作者 Jason Chin 告诉《知识分子》。

近些年来,合成生物学发展迅速,其安全性也一直备受关注,由于遗传密码子被重编写的大肠杆菌可能对病毒产生抗性,因此一旦从实验室环境泄露到外界,可能会超出人力所能控制的范围。[7]

“Syn61菌株相比于野生型大肠杆菌生长速率较慢,预计在实验室外竞争不过其他细菌。” Chin 介绍说。他同时表示,“ 随着合成生物学领域的发展,有必要进行广泛的讨论,以确保有合适的保护措施。”

参考文献:

[1] Julius Fredens et al., (2019) Total synthesis of Escherichia coli with arecoded genome. Nature. DOI: 10.1038/s41586-019-1192-5

[2] Kaihang Wang et al., (2016) Defining synonymous codon compression schemes bygenome recoding. Nature. DOI: 10.1038/nature20124

[3] Isaacs,F.J et al., (2011) Precise manipulation of chromosomes in vivo enablesgenome-wide codon replacement. Science. DOI: 10.1126/science.1205822

[4] OstrovN et al., (2016) Design, synthesis, and testing toward a 57-codon genome.Science. DOI: 10.1126/science.aaf3639

[5] https://wyss.harvard.edu/radical-recoding/

[6] https://www.statnews.com/2019/05/15/recoded-bacteria-genome-made-from-scratch/

[7] John Bohannon, (2016) Biologists areclose to reinventing the genetic code of life. Science. DOI: 10.1126/science.aah7205

制版编辑 | 皮皮鱼

挑战生命基本公式:人工合成实现大肠杆菌全基因组重编码,大肠杆菌的结构基因编码产物

主题测试文章,只做测试使用。发布者:氨基酸肥料,转转请注明出处:https://www.028aohe.com/20953.html

(0)
氨基酸肥料氨基酸肥料
上一篇 2022年8月21日 上午9:55
下一篇 2022年8月21日 上午9:59

相关推荐

  • 什么是茶叶发酵,附发酵原理

         回答1、茶叶发酵:这是茶叶内部物质的一种酶促反应,是一种单纯的氧化作用,也就是在与氧气接触的过程中,利用细菌和酵母等微生物在无氧条件下,酶让茶叶降解糖分子产生能量的过程。2、发酵原理:茶叶内部细胞壁破损后,存在于细胞壁中的氧化酶类促进儿茶素类进行的一系列的氧化过程。根据多酚类物质氧化程度的不同,可分为微发酵茶、轻发酵茶、半发酵茶、全发酵茶、后发酵茶…

    肥料资讯 2022年5月11日
    00
  • 粉红细粒化肥(粉红色颗粒复合肥使用方法)

    化肥粉色颗粒是什么肥料? 这应该是四聚乙醛,又名蜗敌。这种农药是用来消灭蜗牛、蛞蝓灾害,在潮湿的环境里,蜗牛等软体虫子会顺着露水爬上蔬菜,农户经常用这种农药消灭这些软体虫。蜗牛、蛞蝓等软体动物是让菜农头疼的问题,特别是在雨季,这些软体动物尤为活跃。被这些害虫吃过的菜叶,会出现一些虫洞,十分影响销售。很多菜农不懂得农药的正确使用方法,违规操作造成了蔬菜上出现农…

    肥料资讯 2023年2月22日
    00
  • 什么的玫瑰(什么的玫瑰花填形容词 四字)

    什么的红玫瑰量词? 一束一束的红玫瑰 一片一片的红玫瑰 一朵一朵的红玫瑰 一支一支的红玫瑰 一盆一盆的红玫瑰 一把一把的红玫瑰 成片成片的红玫瑰 成捆成捆的红玫瑰 漫山遍野的红玫瑰 刚刚运来一车红玫瑰 什么的玫瑰? 什么的,玫瑰就是要找一个形容词修饰玫瑰。可以是美丽的玫瑰。也可以是带刺的玫瑰。 什么的玫瑰花美丽的。 玫瑰是所有花卉中最著名和最受欢迎的一种。几…

    肥料资讯 2023年1月20日
    00
  • 兔子怎么养才不会死?有以下三个方面

      按照一定的比例制成兔粮,理论上可以满足兔子所需要的营养。兔子胆小喜静,怕热,汗腺不发达,白天喜欢在笼子里休息或睡眠,但夜间异常活跃采食频繁,建筑兔舍时要注意设计和材料,管理时尽量不要把成年公兔和成年母兔养在一起。食物应选择新鲜蔬菜,洗净后喂食,不要给兔子吃冰、热、辣或煮的食物,定点定时喂兔子。      一、兔子的饲料种类   1、精饲料:精饲料主要为兔…

    肥料资讯 2023年4月19日
    00
  • 兴发(兴发集团)

    兴发的寓意 兴字有兴起、建立、发动、旺盛、兴旺等意。发指头发,最初指把箭射出去,成语有“百发百中”。此外的意义有出发、启程、兴起、生长、奋发、发扬、发表、扩大、发展等。兴发组合寓意为抱负不凡、豪放不羁、丰衣足食、仁爱之心、有朝气、美好。 姓名: 姓名是由姓和名组成。人的姓一般是自己的部族确定的,名字是人类为区分个体,给每个人特定的名称符号,是通过语言文字信息…

    肥料资讯 2022年11月27日
    00

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
自6.2开始主题新增页头通知功能,购买用户可免费升级到最新版体验