• <noscript id="0aaaa"></noscript>
  • <noscript id="0aaaa"><kbd id="0aaaa"></kbd></noscript>
    <table id="0aaaa"><option id="0aaaa"></option></table>
    發布時間:2015-02-06 13:13 原文鏈接: 科學家發現能進行光合作用的動物

      據國外媒體報道,目前,科學家發現一種亮綠色海蛞蝓能夠盜取所吞食海藻中的基因,使自己具有“光合作用”功能,像植物一樣從太陽光線中獲得能量。

      它叫做“綠葉海蛞蝓”,能夠將海藻中的基因合并入自己的染色體中,使其能夠進行光合作用。在這一過程中,綠葉海蛞蝓可以進行光合作用,使用太陽能量將二氧化碳和水轉變為維持生存的營養物質。

      研究人員認為,很可能這種劫持其它生物基因的方法,用于建立一種治療人類遺傳性疾病的新型醫學方案。美國南佛羅里達大學和馬里蘭大學生物學家西德尼-皮爾斯(Sidney Pierce)教授稱,此前我們未發現地球上哪一種動物能夠盜取綠藻基因,與自己體內細胞結合在一起,然而綠葉海蛞蝓卻實現了。

      綠葉海蛞蝓依賴陽光獲得營養物質,因此如果它們的食物來源出現問題,只要找到更多的綠藻吞食便不會餓死。研究這種自然基因轉移機制可用于研制新一代醫學應用。

      如果能夠深入理解海蛞蝓如何利用綠藻基因,未來醫學專家可從其它生物體內獲取基因,用于治療一些人類疾病。

      綠葉海蛞蝓生活在美國東海岸的淺水池和鹽沼之中,通常幼年時期它們體色呈現紅褐色,成年體吞食海藻之后會變成亮綠色。

      上世紀70年代,科學家開始研究關注綠葉海蛞蝓,它能夠結合海藻中的葉綠體進入自己的細胞,使自己的身體變成亮綠色。葉綠體是微小的胞器,存在于綠葉之中,能夠采集太陽光線進行化學反應,從而獲得植物存活的能量。

      綠葉海蛞蝓吸食濱海無隔藻,然后將這種海藻的基因植入自己消化系統中的細胞。之后它們能夠使用這些葉綠體制造碳水化合物和脂類物質,供給生命維持9個月。

      然而科學家并不清楚綠葉海蛞蝓如何實現長時間維持葉綠體而不需細胞植物的營養供給,皮爾斯和同事分析海蛞蝓DNA發現,它能夠將濱海無隔藻的基因與自己的染色體結合在一起。它使用這種基因能夠修復葉綠體損傷,并維持其功能性。這種基因與海蛞蝓染色體結合在一起,并將這種能力遺傳至下一代海蛞蝓。

    相關文章

    方顯楊研究組與合作者共同開發了一種新型活細胞DNA成像技術

    三維基因組互作與表觀遺傳修飾是基因表達調控的重要因素,其動態變化與細胞生長發育及癌癥等疾病的發生發展密切相關。解析染色質在活細胞內的時空動態,是理解基因調控機制的重要科學問題。現有基于CRISPR-C......

    胚胎“體檢”狙擊遺傳腫瘤10年誕生百名“無癌寶寶”

    11月1日,在長沙舉行的第五屆湖南省抗癌協會家族遺傳性腫瘤專業委員會學術年會上,中信湘雅生殖與遺傳專科醫院(下稱中信湘雅)首席科學家盧光琇宣布,該院第100位通過胚胎植入前遺傳學檢測(PGT)技術阻斷......

    我國科研人員找到導致反復“試管”失敗的“基因鑰匙”

    10月16日,記者從中信湘雅生殖與遺傳專科醫院獲悉,該院研究員林戈、副研究員鄭偉團隊,聯合山東大學、上海交通大學醫學院等單位的科研團隊開展合作攻關,系統揭示了卵子與早期胚胎質量問題導致女性反復“試管”......

    衰老如何改變我們的基因

    衰老對身體產生的可見影響有時與基因活動的無形變化有關。DNA甲基化的表觀遺傳過程會隨著年齡增長而變得不再精確,造成基因表達的變化。而這種變化與隨著年齡增長而出現的器官功能衰退和疾病易感性增加有關。如今......

    為何有人衰老更快?揭秘背后的400個基因

    有些人比同齡人更顯年輕,而有些人看著更顯老;有些人年逾九旬仍身心康健,而另一些人早在數十年前就飽受糖尿病、阿爾茨海默病或行動障礙的困擾;有些人能輕松應對嚴重摔傷或流感侵襲,而有些人一旦住院就再難康復。......

    科學家發現玉米耐熱關鍵基因

    近日,西北農林科技大學玉米生物學與遺傳育種團隊聯合華中農業大學玉米團隊在《植物生理學研究》發表論文。研究初步揭示了ZmGBF1-ZmATG8c模塊通過自噬途徑調控玉米耐熱性的分子機制。隨著全球氣溫持續......

    降本提效!我團隊研制出系列牛用基因芯片

    記者21日從國家乳業技術創新中心獲悉,該中心技術研發團隊成功研制出奶牛種用胚胎基因組遺傳評估芯片和“高產、抗病、長生產期”功能強化基因組預測芯片。該系列基因芯片具有完全自主知識產權,填補了我國基因芯片......

    新研究:阻斷或抑制一種特殊基因可選擇性殺傷癌細胞

    國際期刊《內分泌學前沿》日前刊登的一項新研究揭示,一種特殊基因對腸道吸收維生素D及其后續代謝過程至關重要,阻斷或抑制該基因能夠選擇性抑制癌細胞生長。這一發現在癌癥治療等精準醫學領域具有廣闊應用前景。維......

    我國科學家發現大豆種子油蛋比調控關鍵基因

    記者從安徽農業大學獲悉,該校王曉波教授團隊聯合中國農業科學院作物科學研究所邱麗娟、李英慧研究員團隊,解析了關鍵基因對大豆種子油脂和蛋白比例(油蛋比)的調控機制,為高油或高蛋白大豆品種選育提供了新方向。......

    茶葉大小誰定?這個基因很關鍵

    茶樹是以收獲新梢為主的葉用經濟作物,茶芽大小不僅直接影響鮮葉的產量和品質,還與茶類適制性密切相關。解析茶樹芽大小的遺傳調控機制,有助于改良茶樹品種、提高茶葉產量。近日,中國農業科學院茶葉研究所種質資源......

  • <noscript id="0aaaa"></noscript>
  • <noscript id="0aaaa"><kbd id="0aaaa"></kbd></noscript>
    <table id="0aaaa"><option id="0aaaa"></option></table>
    色av