合成生物学2022,Vol.3Issue(1) :1-5.DOI:10.12211/2096-8280.2021-034

Z-基因组的生物合成奥秘被揭示

The mystery of Z-genome biosynthesis has been elucidated

金交羽 周佳海
合成生物学2022,Vol.3Issue(1) :1-5.DOI:10.12211/2096-8280.2021-034

Z-基因组的生物合成奥秘被揭示

The mystery of Z-genome biosynthesis has been elucidated

金交羽 1周佳海1
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作者信息

  • 1. 中国科学院深圳理工大学,深圳合成生物学创新研究院,中国科学院定量工程生物学重点实验室,广东 深圳 518055
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摘要

Science期刊于2021年4月30日刊登了3篇关于Z-基因组的研究论文.本文将重点评论其中赵素文、张雁和赵惠民三个实验室的合作论文:介绍多酶系统介导的Z-基因组生物合成、降低宿主菌中dATP浓度的dATPase和DUF550发现,并阐明Z-基因组的测序鉴定和功能意义.44年前,苏联科学家首次发现二氨基嘌呤(Z)存在于蓝藻噬菌体(cyanophage)S-2L的基因组中.Z是一种特殊的碱基,它完全取代了腺嘌呤并与胸腺嘧啶形成三个氢键,Z-基因组的生物合成通路一直是未解之谜.上海科技大学赵素文实验室、天津大学张雁实验室和伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校/新加坡科技研究局的赵惠民实验室组成的合作团队,通过生物信息学、计算生物学和生物化学手段揭示了负责Z-基因组生物合成的多酶系统.研究发现此通路可能也存在于数十个分布在全球各地的噬菌体中,包括在上海被发现和分离的Acinetobacter phage SH-Ab 15497.合作团队使用HPLC-UV、质谱技术和纳米孔测序验证了Z碱基存在于Acinetobacter phage SH-Ab 15497中,且完全取代了A碱基,识别位点中含有A碱基的限制性核酸内切酶通常无法切割Z-DNA,因此Z-DNA赋予了噬菌体逃避宿主限制性核酸内切酶攻击的进化优势.Z基因组生物合成通路的解析,可促进新型核酸产品和相关新DNA技术的开发.

关键词

噬菌体/Z-基因组/Z碱基/新型核酸/生物合成

引用本文复制引用

基金项目

国家重点研发计划合成生物学重点专项(2018YFA0901900)

出版年

2022
合成生物学

合成生物学

CSTPCDCSCD北大核心
ISSN:
被引量1
参考文献量16
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