2022年2022年酵母表达系统在植物功能基因组学研究中应用的局限性 .pdf
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1、植物生理学通讯第 卷第 期,年月1168酵母表达系统在植物功能基因组学研究中应用的局限性潘维锋李师鹏山东师范大学生命科学学院,济南Yeast, a Model System to Elucidate Plant Gene Function: Application and Limi-tationPAN Wei-Feng, LI Shi-Peng*College of Life Sciences, Shandong Normal University, Jinan 250014, China提要 介绍了酵母表达体系在植物的功能基因组学研究中的应用,并对这一实验手段应用的局限性进行了分析,以期提醒
2、研究者应全面理解采用这一体系所获得的实验数据,确保据此而作出的结论全面、可靠。关键词 酵母;拟南芥;基因组学;酵母功能互补; 功能基因组学收稿修定通讯作者(:,:)。随着 测序技术的不断完善,基因测序变得越来越经济、有效、可靠。到 年 月为止已经完成包括酵母、人类、拟南芥在内的 个真核生物基因组测序,另外还有个真核生物基因组计划正在进行中(数据来源于 数据库)。这些前沿性工作导致了大量新基因的发现,为人们在基因组水平上研究生物的生长和发育等生命现象打下了基础。 单倍体啤酒酵母()是年完成全基因组测序的,这是第一个完成的全基因组测序的真核生物。整个酵母基因组包括约 个不含内含子的基因。其中很多基
3、因的功能已得到较为深入的研究,有关信息可以通过互联网在酵母基因组数据库中查到,如斯坦福大学的()数据库。迄今,整个酵母的以上的基因序列被系统敲除,不同的单基因敲除突变体可以从 公司 ()或( )获 得。作为单细胞真核生物,酵母细胞较容易用来表达其他真核生物的蛋白,用于蛋白质的亚细胞定位和后期蛋白生物活性的分析;同时,作为最早进行功能基因组研究的真核生物,酵母丰富的信息可以为其他真核生物功能基因组研究提供参考。事实上,不断完善的酵母研究体系大大促进了包括植物在内的功能基因组学的研究进展。本文介绍酵母表达体系在植物基因的功能基因组研究中的应用,并对应用这一表达体系的局限性作了分析。 酵母表达体系的
4、优点酵母表达体系具有许多优点:()作为真核细胞表达体系,酵母与体外培养的动物、植物细胞相比,具有操作简单易行、培养周期较短的特点;()相对简便成熟的遗传操作技术,可以有效地产生丰富多样的酵母突变体;()较为完善的表达控制系统,如 和 等强启动子可以介导目的蛋白高水平表达,表达蛋白的丰度可以达到膜蛋白的;此外,采用诱导表达启动子可 以 在 时 间 上 严 格 控 制 目 的 蛋 白 的 表 达 ,如(半乳糖诱导)、 (胞外无机磷诱导)和 (温度诱导)。正是由于有这些优点,使酵母功能基因组的研究得以走在生物功能基因组研究的前列。由于生物基因功能进化上的保守性,使酵母表达系统也可广泛用于研究其他生物
5、系统功能基因组的功能。譬如细菌(等 )、原生动物(等;等)、真菌(等 )、动物(等 )和植物(等;等)。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 5 页 - - - - - - - - - 植物生理学通讯第 卷第 期,年月1169 酵母体系在真核生物功能基因组研究中的应用表达异源蛋白除了满足生化分析的材料要求外,还可为目的蛋白功能研究提供直接试验依据。酵母体系用于外源蛋白的表达源于 世纪年代,与细菌相比,酵母体系可以将表达的异源蛋白()定位到细胞内的膜结构上,从而易
6、于后期对蛋白生物化学活性进行分析。这一技术对于用传统的生物化学技术很难分离的运输蛋白和通道蛋白特别有效。例如,多重耐药性()基因最早发现于动物细胞,它编码膜转运蛋白,介导脂溶性药物向膜外的主动转运。拟南芥基因组编码多个与动物同源的基因,其中突变体呈现为或显示为生长素运输障碍表型。 等()将基因导入酵母表达载体(),并用这一研究体系发现,酵母细胞表达的可以特异性地与生长素运输抑制剂萘基邻氨甲酰苯甲酸()结合,显示可能通过与的作用在生长素极性转运过程中发挥调节作用。这一工作是对的功能研究中的直接实验依据。建立一个成功的异源酵母蛋白表达系统并不是轻而易举的。由于酵母的糖基修饰机制和蛋白分拣机制与植物
7、细胞不同,如果某蛋白的糖基化对其功能至关重要,那么采用酵母体系获得的此种蛋白将会失去生物活性。另外,如果外源蛋白在内质网中折叠较慢或发生折叠错误,合成的蛋白将会在内质网内滞留,外源蛋白的累积可能会对细胞产生毒性,从而导致细胞缓慢生长甚至死亡。错误折叠的外源蛋白同时也会激活细胞的降解机制,导致蛋白降解,在这种情况下,将很难获得高表达量的蛋白质(等 )。新基因的克隆及其产物的亚细胞定位由于某些生化过程或代谢途径在进化上是高度保守的,因此,用植物基因与特定的酵母突变体进行互补试验,根据互补表型,采用一定的酵母突变体筛选植物的不同文库,鉴定参与某一生化过程或代谢途径的有关基因,这一方法已经广泛应用于植
8、物基因功能的研究。譬如,采用吸收的酵母缺陷型突变体,在拟南芥中筛选到了个可能的编码转运蛋白的基因:(等)、(等)和(和);与 序列相似但非等位,而同 和 都没有相似性。同样地,用酵母的种不同氨基酸转运缺陷突变体筛选拟南芥文库,等()和等()成功地克隆到相应的编码相同氨基酸透过酶的植物基因( ),两者与酵母的同源基因相比,在序列上虽毫无相似之处,但它们编码的蛋白显然具有相同的运输功能。毫无疑问,酵母细胞为研究这些转运蛋白的转运机制提供了一个很好的研究体系。但是,我们应当意识到,在植物细胞中,这些转运蛋白的活性可能受到另外一些与酵母不同的蛋白因子调节,基因的表达在时空上受到更加严格的调控,所以,这
9、就决定了它们功能上具有的一些与酵母不同的特异性。另外,与酵母细胞不同,植物细胞具有发达的内膜系统,植物转运蛋白除了主要分布在细胞膜上以外,还有相当一部分蛋白分布在细胞内部结构的膜系统上,当它们在酵母中表达时,这些本来分布在内膜系统的蛋白就可能定位到酵母的质膜上去。譬如,在酵母细胞中分布在细胞质膜上,我们采用绿色荧光蛋白()标记拟南芥基因组中与酵母同源的蛋白时,发现该蛋白并没有分布在质膜上,而是分布在核周质区域的膜结构上(未发表数据)。同源基因的功能确定除了采用酵母突变体在植物中克隆具有特定功能的未知基因外,也可以根据序列相似性,或用植物基因与相应的酵母功能缺陷突变体互补,确定某一基因的生物功能
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