白天,東北角雉是一種相當不顯眼的褐色真菌。但單調的外表背后隱藏著一個驚喜:夜晚,真菌會發(fā)出幽靈般的綠色。納姆比是100多種發(fā)光蘑菇之一。亞里士多德記錄了這種被稱為生物發(fā)光的現象,他描述了發(fā)光的腐爛的樹皮?,F在,科學家們第一次發(fā)現了允許生物發(fā)光真菌發(fā)光的生化途徑。但他們走得更遠:通過將產生發(fā)光所需的三種基因放入不發(fā)光的酵母中,他們創(chuàng)造了一種人工發(fā)光的真核生物。奧地利科學技術研究所(奧地利IST)教授費奧多爾康德拉肖夫是今天發(fā)表的研究報告的合著者。PNAS,由俄羅斯科學院生物有機化學研究所的伊利亞揚波爾斯基領導。
螢火蟲和地上發(fā)光的蘑菇是在巴西森林深處的黑夜中為數不多的可以看到的東西。因為生物發(fā)光過程,兩者就像生活中的夜燈,是一種自然現象。通過這種自然現象,一種叫做熒光素的物質在熒光素酶的幫助下被氧化發(fā)光。生物發(fā)光存在于許多物種中,從發(fā)光的蠕蟲到深海魚類。然而,到目前為止,除了細菌之外,沒有生物知道熒光素產生的生化途徑。這種知識的缺乏阻礙了讓動植物等高等生物發(fā)光的嘗試?,F在,由Ilia Yampolsky領導的12個不同機構之間的國際合作,在Fyodor Kondrashov、Louisa Gonzalez Somermeyer和他的前團隊成員Karen Sarkisyan的參與下,Neonothopanus nambi大放異彩。
科學家已經發(fā)現了新刺楸生物發(fā)光的關鍵基因。利用文庫篩選和基因組分析,該團隊確定了有助于合成熒光素的酶。他們表明,作為生物發(fā)光反應底物的真菌熒光素,距離一種名為咖啡酸的著名代謝物(即真菌產生的代謝物)只有兩步的酶程。Kondrashov的團隊比較了那些沒有發(fā)光的蘑菇,發(fā)現了基因復制是如何在1億多年前使生物發(fā)光發(fā)展的??档吕し蛘f,為什么它的進化仍然不清楚,“生物發(fā)光是有益的還是只是一種副產品?我們還不知道。有證據表明這種發(fā)光會吸引散布孢子的昆蟲。但我覺得不太有說服力。
了解了生物發(fā)光真菌是如何發(fā)光的,然后研究人員點亮了非生物發(fā)光的真核生物。編碼熒光素酶的基因與其他三個基因一起被插入到新生嗜血桿菌中,該基因的產物形成一條鏈,該鏈將代謝物咖啡酸轉化為反應底物,并將熒光素轉化為酵母畢赤酵母,導致酵母菌落的發(fā)酵?!拔覀儾惶峁┦菇湍赴l(fā)光的化學物質。相反,我們提供了將酵母中已經存在的代謝物轉化為光所需的酶,”Kondrashov解釋道。
這一發(fā)現可以廣泛應用于組織,組織通過點亮產生光的動物和植物來報告其生理變化。“如果我們想到發(fā)光植物取代路燈的科幻場景——就是這樣。這是一個可以實現這一目標的突破,”Kondrashov總結道。“然而,可能需要幾年時間才能看到這樣的植物路燈被設計出來。”
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