一个在进化过程中被保存的类元素将野生真菌从代谢专家转变为通用主义者
Daniel F Jarosz1, Alex K Lancaster2, Jessica C S Brown3
1Whitehead Institute for Biomedical Research, Cambridge, MA 02142, USA; Departments of Chemical and Systems Biology and of Developmental Biology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA 94305, USA.
酵母的[GAR(+) ]表观遗传元素使它们能够使用替代糖,绕过葡萄糖抑制. 这种由细菌信号诱导的特征因生态利基而异,并在化过程中消失.
科学领域:
- 微生物学 微生物学
- 遗传学 是一个遗传学.
- 进化生物学 进化生物学
背景情况:
- 酵母 (Saccharomyces cerevisiae) 表现出极端的代谢专业化,即使有其他碳来源可供使用 (葡萄糖抑制),也会发酵葡萄糖.
- [GAR(+) ]是一种基于蛋白质的遗传元素,可以让酵母克服葡萄糖抑制.
- 在环境中分泌的细菌因素可以在酵母中诱导[GAR(+).
研究的目的:
- 研究酵母中的[GAR(+) ]表观遗传元素的生态和进化意义.
- 确定[GAR(+) 出现率与酵母的生态利基之间的相关性.
- 在不同真菌物种中探索细菌诱导表观遗传元素的保存.
主要方法:
- 对酵母种群中 de novo [GAR(+) ] 出现率的分析.
- [GAR(+) ]率和酵母生态利基之间的相关性分析.
- 在进化上遥远的真菌中对表观遗传元素的比较分析.
主要成果:
- [GAR(+) ]出现的新增率与酵母菌的生态利基相关.
- 类似的细菌诱导的表观遗传元素在进化上遥远的真菌中发现.
- 细菌诱导[GAR(+) 的能力和酵母对这些信号的反应在化过程中一再丧失.
结论:
- [GAR(+) ]代表了一种保存的适应性策略,将环境线索与酵母中的遗传代谢变化联系起来.
- 细菌诱导表观遗传元素是一种由生态相互作用塑造的古老机制.
- 化导致了这种适应策略的丧失,突出了社会和环境变化对生物特征的影响.
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