海洋微生物为环境弹性提供线索

科罗拉多大学博尔德大学和橡树岭国家实验室的研究人员开发了一种新方法来识别遗传变化,有助于在极端环境中生存下来的微生物生产微生物。这些发现概述了一种新的实验方法,用于学习微生物和其他类型的细胞(包括人类细胞)如何反应并适应环境压力。

来源:英国物理学家网首页
引导RNA链(紫色)将CRISPR引导到DNA链。科学家设计了一种方法来识别可以抑制的基因以自定义生物技术应用的微生物。学分:美国能源部米歇尔·雷曼/奥尔纳尔

科罗拉多大学博尔德大学和橡树岭国家实验室的研究人员开发了一种新方法来识别遗传变化,有助于在极端环境中生存下来的微生物生产微生物。这些发现概述了一种新的实验方法,用于学习微生物和其他类型的细胞(包括人类细胞)如何反应并适应环境压力。

他们的研究发表在《美国国家科学院论文集》上,还将帮助科学家工程师更快地生长的微生物合成菌株,这些合成菌株可用于开发新的生物衍生的燃料,化学物质和材料。

已发布 国家科学院的会议录,

多学科的工程师和生物化学家使用了一种称为CRISPR干扰(CRISPRI)的基因沉默系统来降低Synechococcus sp的基因组中每个基因的活性。 PCC 7002,一种海洋蓝细菌。蓝细菌进行光合作用,就像植物一样。

蓝细菌

“因为这些生物会产生大量地球的氧气,因此了解它们对气候变化的反应至关重要。”福克斯集团的学生和该论文的第一作者。

小组探讨了蓝细菌如何应对各种海洋深处发现的不同光和温度条件。他们发现,在某些基因打开或关闭的方式上做出很小的变化可以帮助细胞更好地适应热,冷或干旱等极端环境条件。

遗传变化 生物工程

“我们的发现还强调了使用CRISPRI降低基因活性但不关闭的价值,因为中等调整倾向于在极端条件下提供最大的生存优势。”