格拉斯等人发现,带有新基因组的山羊支原体如同丝状支原体一样,能产生具有丝状支原体特征的蛋白质分子。这就像在计算机中重启一个新的操作系统。为了让两种支原体交换基因组,研究人员把丝状支原体包装到一个胶囊内,并用酶来分解它们和摧毁它们的蛋白质,然后剩下裸露的DNA(细胞核)。 然后,科学家把这种DNA与山羊支原体混合在一起,并添加一种能把两种细菌融合在一起的化学物质。...
2010年,文特尔的团队宣称首次制造出“人工合成生命”,他们合成了丝状支原体(一种具有很小基因组的细菌)的单个染色体,并把这个染色体移植到一个山羊支原体上。他们发现,这种人造微生物会合成通常属于丝状支原体的蛋白质,而不是山羊支原体的蛋白质。这就是具有901个基因的Syn1.0。而“苗条”的Syn3.0正是Syn1.0“减肥”的结果。...
他们转而研发基于丝状支原体的Syn3.0,通过逐个剔除并观察结果的方法来搞清丝状支原体901个基因中有哪些是不可或缺的。研究小组将非必要基因一一剔除,最终得到了473个生长复制所必需的基因。随后,研究人员在实验室中合成了由473个基因进行编码的基因组,并将其移植到另一种细菌山羊支原体中,该支原体自身的DNA已被移除。合成基因组接管了宿主细胞的生物学运作,并产生了一种强壮的细菌。...
他们转而研发基于丝状支原体的Syn3.0,通过逐个剔除并观察结果的方法来搞清丝状支原体901个基因中有哪些是不可或缺的。研究小组将非必要基因一一剔除,最终得到了473个生长复制所必需的基因。 随后,研究人员在实验室中合成了由473个基因进行编码的基因组,并将其移植到另一种细菌山羊支原体中,该支原体自身的DNA已被移除。合成基因组接管了宿主细胞的生物学运作,并产生了一种强壮的细菌。 ...
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