科學(xué)家們將分子開關(guān)放在了生命的基石上
耶魯大學(xué)的一組研究人員正在擴大我們對細菌如何在分子水平上繼續(xù)進化和適應(yīng)的理解。通過對RNA的復(fù)雜鏈進行單一更改 - 這是編碼,解碼,調(diào)控和基因表達所必需的分子- 學(xué)者改變了鏈的折疊方式,徹底改變了它所識別的環(huán)境信號。
“我們知道細菌使用微小的”核糖開關(guān)“來結(jié)合重要的小分子并快速響應(yīng)它們的環(huán)境。他們以非常特殊的方式做到這一點,識別一個分子而不是另一個分子,”與高級作者Scott合作的博士后助理Andrew Knappenberger說。耶魯大學(xué)化學(xué)生物學(xué)研究所的Strobel。“就好像你有一種最喜歡的食物而且不想吃其他東西。”
研究人員在eLife雜志上撰寫,使用X射線晶體學(xué)來描述核糖開關(guān)的三維結(jié)構(gòu),該核糖開關(guān)識別分子磷酸核糖焦磷酸鹽或“PRPP”。PRPP是所有生物體的重要組成部分,在多個地方帶負電荷。
通過改變RNA區(qū)域中的單個核苷酸(稱為“S形轉(zhuǎn)角”),作者產(chǎn)生了一種與不同分子(鳥苷四磷酸或“ppGpp”)結(jié)合的變體,其作為遇險信號幫助細菌響應(yīng)各種不利條件。
在由科學(xué)家們制作的變體中,突變區(qū)域的特征性“S”形狀消失了,ppGpp取代了單個突變核苷酸,表明RNA能夠快速進化,只需一次改變即可發(fā)揮新的作用。
“分子就像有機體一樣進化 - 它們來自共同的祖先。我們越了解這些控制基本的,必要的過程的RNA,我們就能越了解細菌如何生活并對環(huán)境做出反應(yīng),”博士后Caroline Reiss說道。在Strobel實驗室工作。“這也影響了我們的生活。”
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