Lonza与CELLINK合作推进完整的3D细胞培养工作流程哈德斯菲尔德大学向一个研究小组提供了资金研究人员在理解炎症细胞死亡和疾病的作用方面取得了很大进展过度消费和经济增长是环境危机的主要驱动力摄入蛋白质片段可改善阿尔茨海默病小鼠的工作记忆和长期记忆研究人员通过测量血脑屏障的渗漏来确定足球运动员是否患有CTE研究人员发现细胞去除是由机械不稳定性引起的CHOP研究发现 远程监护可以有效检测高危新生儿的癫痫发作结果显示 说话后大脑反应具有特别高的时间保真度新的研究成果有助于抑制致癌细胞和治疗癌症研究人员称遗传可能决定伤口感染和愈合聚焦超声显示有望治愈最致命的脑肿瘤机载地图揭示加州红杉的气候敏感性根据最新研究 牛的免疫阈值可能比我们想象的要低研究人员发现热环通过微波无线产生超声波脉冲圣裘德为儿童脑肿瘤的研究创造了新的资源科学家利用蛋白质和核糖核酸制造称为囊泡的中空球形袋遏制抗生素耐药性演变的突破点在巴西发现的基因突变会增加患癌症的风险发现的最小的恐龙蛋长约4.5厘米 宽约2厘米 重约10克 与鹌鹑蛋的重量相当海马在人类时空思维模式中的作用为什么植物是绿色的?研究小组的模型再现了光合作用新冠新增16名NBA感染病例 新冠检测了302名NBA球员Sygnature因其在药物发现方面的质量和科学卓越而享有盛誉与领先的智能实验室提供商Labforward建立了合作关系简单的临床试验可以检测患者术后或严重损伤后的出血风险实验室发现第一个可以模拟膝盖的软骨模拟凝胶Aβ蛋白的三维结构揭示了阿尔茨海默病毒性的新机制莱比锡研究人员使用一种计算方法从空气污染数据中消除天气影响结肠癌的快速基因组分析可以改善患者的治疗选择健脑游戏有助于提高老年人的驾驶技能研究人员报道转基因真菌成功杀死了疟疾蚊子深海矿物质和微量元素有助于提高高强度作业能力饮食中加入李子干可以提高超重成年人的营养消耗吃绿叶蔬菜沙拉可以改善更年期后的心血管健康研究人员发现 人体也可以发动免疫细胞进行反击研究发现 新孕妇和准妈妈使用熊胆疗法治疗妊娠相关疾病将大脑视为一个网络可以使研究人员从脑电图中提取更有意义的数据研究表明 抗生素抗性基因通过基因资本主义在大肠杆菌中持续存在数据显示 47%的人正在使用技术与医疗保健提供者交流人类大脑发育的新基因组图谱通用肠道微生物来源可以预测肝硬化发光染料可能有助于消除癌症下一代测序可以为罕见的代谢紊乱提供精确的药物人胰腺切片长期培养显示β细胞再生脊柱外科研究中财务披露不完整的比例非常高圣地亚哥动物园对老挝北部野生动物的消费进行了一项新的研究粪便微生物使诊断更具挑战性民意调查显示 纽约人对恢复正常更加犹豫不决全方位探访人类基因治疗的关键支柱
您的位置:首页>Nature杂志>生理学>

海葡萄揭示了植物进化的秘密

导读如果您曾经在冲绳岛的热带岛屿上用餐,那么您的盘子可能会被一大堆海藻所吸引,每条绳子都装饰着微小的绿色气泡。这种咸味小吃被称为umi-bu

如果您曾经在冲绳岛的热带岛屿上用餐,那么您的盘子可能会被一大堆海藻所吸引,每条绳子都装饰着微小的绿色气泡。这种咸味小吃被称为umi-budo或海鲜,与米饭,生鱼片和一大杯啤酒搭配得很好。但是umi-budo不仅仅是一道标志性的配菜;它是冲绳农民的主要作物。冲绳科学技术研究生院(OIST)的研究人员最近对海葡萄基因组进行了解码,以了解该植物独特的形态,并协助农民适当培养多汁的海藻。

“许多农民面临着海葡萄生长不良的问题。今天,他们不知道为什么会出现这样的问题,”该研究的第一作者,由OIST海洋基因组学部门的博士后学者Asuka Arimoto博士说。佐藤纪之。“我们的基因组数据可以向他们展示哪些基因造成了这样的麻烦。”Arimoto说,有了控制海葡萄生长的所有基因的目录,研究人员可以帮助农民在出苗时诊断缺陷的植物。该研究还可以帮助遏制密切相关的绿色海藻的传播,这种海藻通过推出地中海和泛太平洋的当地植物品种来破坏环境。

该研究于2019年2月28日在DNA研究中发表,利用了来自Onna Village Fishery Cooperative的样品海葡萄,其温室位于OIST校园的拐角处。科学家破译了完整的海葡萄基因组,并将其与15种已发表的植物基因组进行了比较,这些植物基因组是从单细胞藻类(一种苔藓,水稻和拟南芥)中收集的。该研究揭示了允许海洋葡萄(一种单细胞生物)摆脱其复杂形状的关键基因,并展示了利用藻类探索绿色植物进化过程的实用性。

“最近,其他国家已经开始种植这种和相关的绿色海藻种类,”Arimoto说。“我认为这种基因组信息可以帮助他们未来的发展,以及冲绳县。”

基因集合创造“Puchi Puchi”

微小的绿球从umi-budo植物的中央茎上分枝,当被咀嚼时,这些小小的球体突然出现了咸味。在日语中,这种耸人听闻的纹理被称为“噗噗噗”,这是一种模仿微不足道的声音的拟声词。海洋基因组学部门对于由一个细胞组成的植物如何能够生长成如此奇异的形状感到好奇,从而赋予海葡萄独特的纹理。

“当我们开始这个项目时,没有[已解码的]绿色海藻基因组,”Arimoto说。“完全不知道绿色海藻中有多少基因存在,以及哪些植物激素可以促进发育。”研究人员成功地从umi-budo植物中解读了一个高质量的基因组,并将其与已知的植物基因组进行了比较,以确定某些基因是否在它们之间以不同的量出现。

结果表明,海葡萄含有一组扩展的基因,这些基因被认为是绿色植物共同祖先中发现的核心基因的后代。在这些基因中有那些代码用于核转运调节因子的蛋白质 - 这些蛋白质有助于控制信息在细胞核和细胞质之间的运动方式,细胞质是细胞器漂浮的液体。在多细胞生物体中,运输调节器将整个细胞调整为仅接收某些信号,如收音机上的拨号。在umi-budo,一种单细胞生物体中,蛋白质对细胞中的单个细胞核做同样的事情。

该机制允许单个细胞呈现复杂的形状,尽管缺少细胞膜以将一个区域与下一个区域分开。如果没有核运输监管机构,海葡萄就无法在其标志性集群中生长。

与其他绿藻相比,海葡萄还有额外的基因来编码同源框蛋白,这有助于调节植物的物理发育。同源框蛋白翻转关键基因的开关,使它们“开启”或“关闭”,Arimoto说,它触发细胞过程并塑造生物体的解剖结构。

在冲绳及其他地区帮助海葡萄农民

在未来,海洋基因组学部门希望分析整个海葡萄生命周期中的基因表达。例如,有证据表明特定同源框基因在陆地植物的花粉和卵中高度表达。它们在umi-budo的早期阶段可能具有相似的重要性。由于海葡萄种植在冲绳和太平洋之外扎根,这种基因组数据可以帮助农民建立更有效的种植策略。

虽然OIST研究人员在实验室中与umi-budo合作,但食品爱好者可以继续在各地的餐馆订购美味的海藻,可能还要加上醋,味霖和酱油。大石!

标签:

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

最新文章