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國際首例人造單染色體真核細胞創(chuàng)建成功 中國實現(xiàn)合成生物學(xué)里程碑式突破

來源:中國日報網(wǎng)
2018-08-02 13:49:34

國際首例人造單染色體真核細胞創(chuàng)建成功 中國實現(xiàn)合成生物學(xué)里程碑式突破
 
發(fā)布會現(xiàn)場?攝影 周文婷

中國日報上海8月2日電 中國科學(xué)院分子植物科學(xué)卓越創(chuàng)新中心/植物生理生態(tài)研究所合成生物學(xué)重點實驗室覃重軍研究團隊與合作者在國際上首次人工創(chuàng)建了單條染色體的真核細胞,該成果于北京時間2018年8月2日在國際知名學(xué)術(shù)期刊《自然》在線發(fā)表。這一成果在中科院B類先導(dǎo)專項“細胞命運可塑性的分子機制與調(diào)控”以及國家自然科學(xué)基金委和科技部等項目支持下,完全由中國科學(xué)家獨立完成,是合成生物學(xué)具有里程碑意義的重大突破。

人類能否創(chuàng)造生命? 2010年,美國科學(xué)家J. Craig Venter(克萊格·文特爾)和他的科研團隊在《科學(xué)》雜志報道了世界上首個“人造生命”——含有全人工化學(xué)合成的與天然染色體序列幾乎相同的原核生物支原體,引起了轟動。此次,以覃重軍研究組為主的研究團隊完成了將單細胞真核生物——釀酒酵母天然的十六條染色體人工創(chuàng)建為具有完整功能的單條染色體。該項工作表明,天然復(fù)雜的生命體系可以通過人工干預(yù)變簡約,自然生命的界限可以被人為打破,甚至可以人工創(chuàng)造全新的自然界不存在的生命。

生物學(xué)教科書中將自然界存在的生命體分為具有被核膜包裹染色體細胞核的真核生物和染色體裸露無核膜包裹的原核生物。染色體攜帶了生命體生長與繁殖的遺傳信息,真核生物通常含有線型結(jié)構(gòu)的多條染色體,而原核生物通常含有環(huán)型結(jié)構(gòu)的一條染色體。覃重軍研究員大膽地假設(shè)真核生物也能像原核生物一樣,用一條線型染色體裝載所有遺傳物質(zhì)并完成正常的細胞功能。在“大膽猜想”之后,他與薛小莉副研究員“工程化精準設(shè)計”了定制人造單染色體酵母的指導(dǎo)原則以及理性分析、實驗設(shè)計、工程化推進的總體方案。博士生邵洋洋從2013年開始嘗試并發(fā)展高效的染色體操作方法。歷經(jīng)4年時間,通過15輪的染色體融合,最終成功創(chuàng)建了只有一條線型染色體的釀酒酵母菌株SY14。此后,覃重軍研究組進一步與合成生物學(xué)重點實驗室趙國屏院士研究組、中科院生物化學(xué)與細胞生物學(xué)研究所周金秋研究員研究組、武漢菲沙基因信息有限公司及軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院趙志虎研究員等團隊合作,深入鑒定SY14的代謝、生理和繁殖功能及其染色體的三維結(jié)構(gòu);發(fā)現(xiàn)雖然人工創(chuàng)建的單條線型染色體的三維結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化,但SY14酵母具有正常的細胞功能,因此顛覆了染色體三維結(jié)構(gòu)決定基因時空表達的傳統(tǒng)觀念,揭示了染色體三維結(jié)構(gòu)與實現(xiàn)細胞生命功能的全新關(guān)系。

該研究成果是通過經(jīng)典分子生物學(xué)“假設(shè)驅(qū)動”與合成生物學(xué)“工程化研究模式”來探索解析生命起源與進化中重大基礎(chǔ)科學(xué)問題的一個新范例。將天然復(fù)雜的酵母染色體通過人工改造以全新的簡約化形式表現(xiàn)出來,是繼原核細菌“人造生命”之后的一個重大突破。單染色體酵母的“誕生”,連同我國科學(xué)家參與的酵母染色體全人工合成工作,是繼上世紀六十年代人工合成結(jié)晶牛胰島素和tRNA之后,中國學(xué)者再一次利用合成科學(xué)策略,去回答生命科學(xué)領(lǐng)域一個重大的基礎(chǔ)問題,即建立原核生物與真核生物之間基因組進化的橋梁。這是合成生物學(xué)“建物致知”理念的生動體現(xiàn),為人類對生命本質(zhì)的研究,開辟了新方向。

釀酒酵母是研究染色體異常的重要模型,1/3基因與具有23對染色體的人類基因同源。端粒是線型染色體末端的保護結(jié)構(gòu)。隨著細胞分裂次數(shù)的增加,端粒的長度逐漸縮短,當端粒變得不能再短時,細胞就會死亡。人類的過早衰老與染色體的端粒長度直接相關(guān)。此外,端粒的縮短還與許多疾病相關(guān),包括基因突變,腫瘤形成等。與天然酵母的32個端粒相比,覃重軍研究團隊人工創(chuàng)造的單條線型染色體僅有2個端粒,為研究人類端粒功能及細胞衰老提供了很好的模型。

編輯:富文佳 邵冰琦

 
 
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