科学家发现了一种打破生物学黄金法则的生物

古细菌以两种不同的方式解读同一个密码子,推翻了已经存在 60 年的学说。生物体通常以非常严格且可预测的方式读取 DNA 代码。每个密码子是基因中一组三个核苷酸,对应于一个特定的氨基酸,该氨基酸成为 [...]

来源:SciTech日报
研究人员发现了一种将终止密码子既视为终止信号又视为氨基酸指令的微生物,揭示了令人惊讶的遗传灵活性,可能会激发影响蛋白质合成的新方法。信用:股票

古细菌以两种不同的方式解读同一个密码子,推翻了已经存在 60 年的学说。

生物体通常以非常严格且可预测的方式读取 DNA 代码。每个密码子是基因中一组三个核苷酸,对应于一个特定的氨基酸,该氨基酸成为生长蛋白质的一部分。

DNA

加州大学伯克利分校的研究人员现已发现,一种微生物可以容忍这一过程中的不确定性。他们的工作挑战了人们长期以来的信念,即遗传密码必须始终得到完全精确的解释。

加州大学伯克利分校

这种微生物是古细菌中产生甲烷的一种,它以两种不同的方式读取一个特定的三字母序列。尽管密码子通常充当结束蛋白质生产的停止信号,但有机体有时将其视为继续构建蛋白质的提示。结果,它形成了两种版本的蛋白质,并且选择似乎部分受到环境条件的影响。乙酰甲烷八叠球菌(Methanosarcina acetivorans)在使用这种灵活的解码系统运行时仍然保持健康,这表明生命可以通过稍微不完美的遗传密码发挥作用。

物种

科学家认为,这种模糊性可能是进化而来的,因此生物体可以在一种酶中添加一种名为吡咯赖氨酸的稀有氨基酸,帮助其分解甲胺,甲胺是一种常见的环境化合物,甚至在人类肠道中也存在。

模糊性是一种优势

美国国家科学院院刊
来自 Methanosarcina acetivorans 种的产甲烷古菌。这些微生物被一种与古细菌膜特异性结合的荧光染料染色。图片来源:Alienor Baskevitch/加州大学伯克利分校
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