大きく異なるバクテリアのtRNA遺伝子の自己接合性イントロンは,大きく異なるバクテリアのtRNA遺伝子の自己接合性イントロンである
1Department of Biological Sciences, SUNY, Albany 12222.
Nature
|May 14, 1992
まとめ
かつてはユカリオットに特有と考えられていた自己接合性グループIのイントロンは,現在,プロテオバクテリアを含む多様なユーバクテリアで広く分布しています. この発見は,プロカリオットゲノムにおけるイントロンの起源と分布に関する以前の考え方に異議を唱えている.
科学分野:
- 分子生物学は分子生物学である.
- ゲノミクスゲノミクスとは
- 進化生物学の進化生物学について
背景:
- ユーカリオットの遺伝子構造にはエクソンとイントロンが特徴ですが,イントロンはユーバクテリアのゲノムに存在しないため,最近取得されたものだと考えられます.
- サイアノバクテリアのグループIイントロンがクロロプラストのイントロンと同じ位置にあることは,それがエンドシンビオントによる真核細胞の侵入に先立つことを示している.
- ミトコンドリアゲノムにはイントロンが豊富で,古代のイントロンが細菌の祖先 (プロテオバクテリア) に残っている可能性を示唆しています.
研究 の 目的:
- ユーバクテリアのセルフスプライシンググループIイントロンのより広範な存在と分布を調査する.
- シアノバクテリアを超えた多様な遺伝子や細菌系統にイントロンが存在するかどうかを決定する.
主な方法:
- 細菌ゲノムの生物情報分析と分子特性分析.
- セルフスプライシンググループIイントロンの識別と配列決定.
主要な成果:
- Agrobacterium tumefaciens (アルファ-プロテオバクテリア) とAzoarcus sp. の2つの小さな自己スプライシンググループIイントロンの発見 (ベータ・プロテオバクテリア).
- イントロンは,それぞれtRNA (Arg) 遺伝子とtRNA (Ile) 遺伝子で保存された位置で見つかりました.
- これらの発見は,系統遺伝学的に多様な細菌群のグループIイントロンの存在を示しています.
結論:
- グループIのイントロンは,真核生物や特定のバクテリア系統に限定されるのではなく,ユーバクテリア全体に広く分布しています.
- バクテリアの遺伝子やグループに含まれるイントロンの存在は,それらは古代の元素であり,主要な細菌群の分岐に先行する可能性があることを示唆している.
- これは,イントロンが最近の獲得物であるという見解に異議を唱え,それらの古代の進化的起源を支持する.
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