标签: 酵母

  • 酵母实验揭示有性生殖优势:可清除“搭车”有害基因,适应环境变化

    来源: Science

    哈佛团队以酵母为模型,经960代演化发现,有性生殖种群在恒定环境适应性提升8%(无性5.7%),在盐、热、酸等变化环境中优势更达2%~5.6%。机制在于有性生殖可通过基因重组,清除与有益基因“搭车”的潜在有害突变,避免种群过度特化于单一环境,从而在环境波动时获得生存优势。该原理或适用于从微生物到复杂生物的广泛演化过程。

  • 环境交替波动使酵母“自损式”杀亲策略演化稳定

    来源: Journal of the Royal Society Interface

    东京科学大学团队通过种群动态模型与比较实验发现,芽殖酵母和裂殖酵母虽已分异数亿年,却均保留营养匮乏时释放毒素杀死晚来者的“晚到者杀伤”策略。该行为看似演化不稳(“作弊者”可免产毒),但只有在富营养与饥饿交替的环境下,产毒者与抗性者才能相互制衡,使策略长期维持。研究提示环境波动在演化中作用远超预期。

  • 中科院团队构建全球首个无内含子酵母,证实剪接体核心功能

    来源:《细胞》(Cell)

    中国科学院团队通过高效并行删除策略,成功构建酵母菌株SYNE27α,消除其全部300个已知剪接体内含子。该菌株仍可存活,但生长变缓。进一步敲除剪接体核心组分不影响活性,证明剪接体的首要功能即为剪接内含子。该菌株为最小真核基因组构建和内含子进化研究提供了重要平台。

  • 合成酵母基因组项目发布“十年教训”,指导下一代合成生命设计

    来源:《自然·生物技术》

    合成酵母基因组项目(Sc2.0)历时十年,成功合成了面包酵母全部16条染色体。项目团队系统总结了经验与教训:原本“沉默”的DNA水印可能意外干扰基因功能;部分被标记为非必需的基因缺失后会导致生长缺陷;线粒体基因组损伤难以再生,需通过繁育修复。这些发现为构建合成植物染色体等更复杂工程提供了关键调试工具与方法参考,将加速合成生物学在农业与生物制造领域的应用。

  • 科学家改造酵母细胞,高效合成植物天然化合物

    来源:《科学进展》

    加州大学圣迭戈分校研究团队发现了一种新方法,可大幅提升酵母细胞合成高价值植物天然化合物的效率。他们通过研究一种植物膜蛋白AtMSBP1,发现其能协调酵母细胞内不同细胞器(如内质网、线粒体和液泡)之间的活动与通讯,从而创造出更有利于植物细胞色素P450酶功能发挥的动态环境。该突破为在微生物中高效、可持续生产用于作物抗病、抗逆等的植物源化学品提供了全新工程蓝图。