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非同源末端连接(DNA-NHEJ)修复系统在汉逊德巴利酵母抗DNA损伤及氧化应激中的关键作用
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年08月08日 来源:Molecular Biology 1.2
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来自俄罗斯的研究人员针对汉逊德巴利酵母(Debaryomyces hansenii)在极端环境下的生存机制展开研究。通过CRISPR/Cas9基因编辑技术敲除DhKU70、DhKU80和DhLIG4等NHEJ通路关键基因,发现突变株对DNA损伤剂和氧化应激敏感,但对渗透压和咖啡因呈现特殊响应。该研究揭示了NHEJ系统在酵母应激防御中的核心作用,为工业菌株改造提供理论依据。
在极具工业价值的耐盐酵母汉逊德巴利酵母(Debaryomyces hansenii)中,科学家们揭开了DNA双链断裂修复的神秘面纱。通过精准的CRISPR/Cas9基因剪刀技术,研究团队成功敲除了NHEJ(非同源末端连接)修复通路的三员大将——DhKU70、DhKU80和DhLIG4基因。
这些基因缺陷型酵母在面临DNA损伤性化学物质时显得格外脆弱,就像失去盔甲的战士。有趣的是,当遭遇氧化应激这个细胞"头号公敌"时,突变株同样败下阵来。但令人意外的是,这些看似娇弱的突变体却对咖啡因展现出"超能力",其耐受性甚至超越野生型菌株。
虽然高盐和渗透压环境未能显著影响突变株的生长,但研究清晰地表明:NHEJ系统就像细胞的"急救医疗队",在应对DNA损伤和氧化应激这两大威胁时发挥着不可替代的作用。这项发现不仅为理解极端环境微生物的生存策略提供了新视角,更为设计高产工业菌株提供了重要靶点——毕竟,在追求产量的同时,可不能忽视这些微小细胞卫士的重要性。
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