标签: 水平基因转移

  • 寄生植物菟丝子“偷”来基因后重塑结构,保留原有功能

    来源: Plant Physiology

    研究发现,寄生植物菟丝子通过水平基因转移(HGT)从唇形目植物中获得CYP81Q基因,该基因参与合成具抗氧化活性的芝麻素。转移后,该基因在菟丝子基因组中被转座子片段插入并形成新内含子,结构发生显著变化,但仍保持功能酶活性。这表明水平转移后基因可在寄生植物中继续演化,并在新环境中实现结构整合与功能保留。

  •  南极微生物靠“水平基因转移”共享“空气造能”基因,共渡极端环境

    来源: Nature Communications

    研究分析南极676种微生物基因组发现,约98%存在水平基因转移,其中“大气能量代谢”(从氢气/一氧化碳中获取能量)相关基因被频繁跨物种共享。这种基因交换使不相干的微生物能共享关键生存工具,在寒冷、黑暗、贫瘠的南极土壤中维持生态系统。研究或为理解地球生命极限及地外生存提供线索。

  • 阿根廷研究发现寄生植物可获取并表达宿主基因

    来源: Proceedings of the Royal Society B

    阿根廷研究人员发现,全寄生植物Lophophytum能从宿主植物获得大量线粒体基因,并成功替换自身原有基因,且这些外来基因可正常表达。研究表明,保留原生启动子、无内含子、编辑需求低的基因更易被自然选择保留。该发现为植物水平基因转移及基因组进化研究提供重要线索。

  • 植物通过“窃取”基因加速进化

    来源:Molecular Biology and Evolution

    研究发现,植物通过水平基因转移从邻近物种“窃取”DNA。大多数转移基因被截断或沉默,但少数携带自主开关的功能性基因可被整合,帮助植物快速获得新性状,如适应高温强光环境。这一机制为植物提供了额外的遗传工具,使其能够更快地适应环境变化。

  • 600万年前细菌基因“跨界”赠予:G型溶菌酶塑造动物抗菌防线

    来源:《Communications Biology》

    基尔大学团队以最原始动物——无器官、无神经的扁盘动物丝盘虫为模型,发现其消化细胞分泌高活性G型溶菌酶PLys,并通过局部酸化海水优化酶活以高效裂解细菌。基于蛋白结构的系统发育分析首次揭示:动物G型溶菌酶并非动物自身发明,而是6亿年前通过水平基因转移从细菌直接获得,后在包括人类在内的众多后裔中保留、扩增并功能分化。该发现将动物抗菌机制的起源大幅前推,凸显水平基因转移在早期动物演化中的关键作用。