Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam

Tin nổi bật
Thành tích

Huân chương Ðộc lập

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Huân chương Lao động

- Hạng 1 - Hạng 2 - Hạng 3

Giải thưởng Nhà nước

- Nghiên cứu dinh dưởng và thức ăn gia súc (2005)

- Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống lúa mới cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa (2005)

Giải thưởng VIFOTEC

- Giống ngô lai đơn V2002 (2003)

- Kỹ thuật ghép cà chua chống bệnh héo rũ vi khuẩn (2005)

- Giống Sắn KM 140 (2010)

Trung tâm
Liên kết website
lịch việt
Thư viện ảnh
Video
Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam Cà chua bi

Thống kê truy cập
 Đang trực tuyến :  16
 Số lượt truy cập :  33270826
Những enzyme “đa nhiệm” có thể khắc phục những khiếm khuyết về gene
Thứ năm, 22-09-2016 | 08:07:56

Khi vi khuẩn mất những gene mã hóa cho các enzyme cần thiết cho các phản ứng hóa học quan trọng, vi khuẩn không phải lúc nào cũng chết. Trong một số trường hợp, những enzyme khác sẽ đảm nhận thêm các vai trò mới và tụ chung lại chúng có thể hình thành một chuỗi phản ứng thay thế cho phản ứng cũ bị gián đoạn. Đây là nội dung đã được nhà sinh học Shelley Copley trình bày tại Hội nghị lần thứ hai về sự tiến hóa của vi sinh vật trong thực nghiệm của Hội Vi sinh học Mỹ.

 

Những vi khuẩn có thể thích nghi theo cách này sẽ có nhiều khả năng sống sót khi điều kiện sống thay đổi, và chuyển những đặc tính mới này cho thế hệ sau. Vì vậy, nghiên cứu về các con đường biến đổi sinh hóa này giúp các nhà khoa học hiểu được cơ chế tiến hóa ở mức độ phân tử.

 

Tiến hành trên nhiều chủng Escherichia coli khác nhau, Copley và cộng sự đã xóa bỏ những gene mã hóa những enzyme cần thiết của chúng. Nhóm nghiên cứu sau đó quan sát các chủng này nhân lên qua nhiều thế hệ để xem chúng vượt qua những cản trở này như thế nào.

 

Hầu hết các enzyme có độ chuyên biệt cao: Chúng chỉ hoạt động hiệu quả trong việc xúc tác một loại phản ứng nhất định, theo cách một chìa khóa chỉ mở được một ổ khóa. Tuy nhiên, một vài enzyme giống như chìa khóa vạn năng – chúng có thể xúc tác nhiều loại phản ứng mặc dù nó có xu hướng chuyên biệt cho một loại nhất định nào đó. Những enzyme này gọi là enzyme “đa nhiệm” (promiscuous enzymes) có thể thay đổi tính chuyên biệt của chúng khi điều kiện thay đổi.

 

Nhóm nghiên cứu của Copley thấy rằng những enzyme mới có thể thay thế cho những enzyme bị thiếu. Ví dụ như E. coli bị thiếu enzyme tổng hợp vitamin B6 vẫn có thể tổng hợp được chất này sử dụng một tổ hợp các enzyme khác nhau. Điều bất ngờ là các enzyme đa nhiệm này không trực tiếp xúc tác cùng phản ứng như những enzyme mà chúng thay thế. Thay vào đó, những enzyme thay thế này sẽ kết hợp với nhau trong một chuỗi phản ứng để cho sau cùng thực hiện được chức năng tương tự của những enzyme bị khiếm khuyết.

 

“Chúng tôi đang thay đổi lộ trình của các con đường chuyển hóa” – Copley, thuộc Đại học Colorado Boulder cho biết.

 

Nhà sinh học Gavin Sherlock, Đại học Stanford, không thuộc nhóm nghiên cứu cho hay bằng cách biến đổi các gene của vi khuẩn và buộc chúng tồn tại sử dụng một hệ thống hóa học hạn chế, nghiên cứu của Copley cung cấp một cái nhìn chi tiết hơn về cơ chế sinh hóa trong quá trình tiến hóa.

 

Betul Kacar, nhà sinh tổng hợp tại Đại học Harvard, cho rằng sự đa nhiệm cũng là cửa sổ hé mở về quá khứ, cho chúng ta biết vai trò trước đó của các enzyme trong quá trình tiến hóa. Chức năng mà enzyme chuyển sang thực hiện trong một thời gian ngắn có thể trở thành chức năng chính của nó sau này. Theo bà thì “Việc hiểu được các con đường mới xuất hiện như thế nào, cơ chế nào thúc đẩy sự hình thành các con đường đó là rất cần thiết”.


Các vi khuẩn có thể kết hợp tất cả các con đường thay thế để đối phó với những enzyme bị mất

 

Hcmbiotech theo sciencenews.

Trở lại      In      Số lần xem: 2181

[ Tin tức liên quan ]___________________________________________________
  • Bản đồ di truyền và chỉ thị phân tử trong trường hợp gen kháng phổ rộng bệnh đạo ôn của cây lúa, GEN Pi65(t), thông qua kỹ thuật NGS
  • Bản đồ QTL chống chịu mặn của cây lúa thông qua phân tích quần thể phân ly trồng dồn của các dòng con lai tái tổ hợp bằng 50k SNP CHIP
  • Tuần tin khoa học 479 (16-22/05/2016)
  • Áp dụng huỳnh quang để nghiên cứu diễn biến sự chết tế bào cây lúa khi nó bị nhiễm nấm gây bệnh đạo ôn Magnaporthe oryzae
  • Vai trò của phân hữu cơ chế biến trong việc nâng cao năng năng suất và hiệu quả kinh tế cho một số cây ngắn ngày trên đất xám đông Nam Bộ
  • Tuần tin khoa học 475 (18-24/04/2016)
  • Vi nhân giống cây măng tây (Asparagus officinalis L.)
  • Thiết lập cách cải thiện sản lượng sắn
  • Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo hạn hán cho Việt Nam với thời hạn đến 3 tháng
  • Liệu thủ phạm chính gây nóng lên toàn cầu có giúp ích được cho cây trồng?
  • Tuần tin khoa học 478 (09-15/05/2016)
  • Sinh vật đơn bào có khả năng học hỏi
  • Côn trùng có thể tìm ra cây nhiễm virus
  • Bản đồ QTL liên quan đến tính trạng nông học thông qua quần thể magic từ các dòng lúa indica được tuyển chọn
  • Nghiên cứu khẳng định số loài sinh vật trên trái đất nhiều hơn số sao trong giải ngân hà chúng ta
  • Cơ chế di truyền và hóa sinh về tính kháng rầy nâu của cây lúa
  • Vật liệu bọc thực phẩm ăn được, bảo quản trái cây tươi hơn 7 ngày mà không cần tủ lạnh
  • Giống đậu nành chống chịu mặn có GEN gmst1 làm giảm sự sinh ra ROS, tăng cường độ nhạy với ABA, và chống chịu STRESS phi sinh học của cây Arabidopsis thaliana
  • Khám phá hệ giác quan cảm nhận độ ẩm không khí ở côn trùng
  • Phương pháp bền vững để phát triển cây lương thực nhờ các hạt nano
Designed & Powered by WEBSO CO.,LTD