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        解讀2015年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng):神奇的DNA修復(fù)術(shù)

        2015-11-30 02:48:32
        創(chuàng)新時(shí)代 2015年11期
        關(guān)鍵詞:德里奇阿齊茲遺傳信息

        托馬斯·林達(dá)爾

        瑞典醫(yī)學(xué)家,專門(mén)從事癌癥研究,挪威科學(xué)和文學(xué)研究院的成員。1967年獲得博士學(xué)位。1970年從斯德哥爾摩卡羅琳斯卡醫(yī)學(xué)院獲醫(yī)學(xué)博士學(xué)位。2007年獲科普利獎(jiǎng)?wù)隆?010年,被授予英國(guó)皇家學(xué)會(huì)皇家勛章。

        保羅·莫德里奇

        美國(guó)公民,1973年從美國(guó)斯坦福大學(xué)獲得博士學(xué)位。目前為美國(guó)杜克大學(xué)教授及美國(guó)霍華德-休斯醫(yī)學(xué)研究所研究人員。

        阿齊茲·桑賈爾

        美國(guó)和土耳其國(guó)籍生物學(xué)家,專門(mén)從事DNA修復(fù)、細(xì)胞周期檢查點(diǎn)、生物鐘方面的研究。他花費(fèi)時(shí)間最長(zhǎng)的研究涉及光解和光激活的機(jī)制,對(duì)這些機(jī)制的探索已有近20年時(shí)間,直接觀察到了光解酶修復(fù)胸腺嘧啶二聚體的過(guò)程。

        從地球上有生命開(kāi)始,遺傳信息便是生命傳宗接代、進(jìn)化的重要基礎(chǔ)。數(shù)億年來(lái),遺傳信息不斷與地球環(huán)境之間發(fā)生相互作用,受到各種外界干擾,但仍然能夠保持完整,這才有了我們今天修復(fù)DNA、保障遺傳信息傳遞的研究。今年的諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)授予了瑞典科學(xué)家托馬斯.林達(dá)爾、美國(guó)科學(xué)家保羅.莫德里奇以及土耳其裔美國(guó)科學(xué)家阿齊茲.桑賈爾,他們?cè)贒NA修復(fù)機(jī)制研究上作出了巨大的貢獻(xiàn)。

        復(fù)雜的人體系統(tǒng)來(lái)自精子與卵子各23條染色體的結(jié)合,這是一個(gè)正常人類遺傳物質(zhì)的原始基礎(chǔ)。從最早的復(fù)制開(kāi)始,一個(gè)星期后DNA的總長(zhǎng)度可接近300米。如果數(shù)十億細(xì)胞同時(shí)分裂,那么DNA總長(zhǎng)度可以一直延伸到太陽(yáng)背后并環(huán)繞250次。無(wú)論你的遺傳物質(zhì)如何復(fù)制,那最新的副本都接近最原始的序列。從化學(xué)的角度看,這應(yīng)該是不可能實(shí)現(xiàn)的,因?yàn)樗械幕瘜W(xué)過(guò)程都可能發(fā)生隨機(jī)誤差,但事實(shí)上我們的遺傳物質(zhì)確實(shí)做到了這一點(diǎn)。

        我們的DNA之所以有著如此精確的復(fù)制精度,關(guān)鍵在于大量蛋白質(zhì)監(jiān)控的修復(fù)機(jī)制。一群監(jiān)視復(fù)制過(guò)程的蛋白質(zhì)不斷校對(duì)基因組,在發(fā)生損害時(shí)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)。今年的諾貝爾獎(jiǎng)得主就在分子水平上對(duì)這個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了研究,他們的工作解釋了活細(xì)胞的遺傳物質(zhì)傳遞功能,為幾種遺傳病提供了研究方向。20世紀(jì)60年代末,科學(xué)家就開(kāi)始思考DNA穩(wěn)定復(fù)制的問(wèn)題,有研究指出遺傳信息有一個(gè)代數(shù)限制,突變不可避免。

        托馬斯.林達(dá)爾在瑞典卡羅林斯卡醫(yī)學(xué)院簡(jiǎn)單的實(shí)驗(yàn)證明,DNA確實(shí)存在比較緩慢的衰減現(xiàn)象,每一天都有潛在的破壞性傷害出現(xiàn),因此托馬斯.林達(dá)爾提出DNA必須有分子修復(fù)能力,將這些缺陷自我修復(fù)。我們知道DNA遺傳序列中有腺嘌呤、鳥(niǎo)嘌呤、胞嘧啶和胸腺嘧啶四種堿基,胞嘧啶容易失去氨基,因此可導(dǎo)致遺傳信息改變。當(dāng)氨基消失后,遺傳信息配對(duì)開(kāi)始出現(xiàn)問(wèn)題,如果這個(gè)缺陷繼續(xù)存在,那么突變就會(huì)發(fā)生,并影響到下一次DNA復(fù)制。

        托馬斯.林達(dá)爾開(kāi)始尋找修復(fù)酶修復(fù)受損的胞嘧啶遺骸,1974年他有了新的發(fā)現(xiàn),即細(xì)胞可進(jìn)行堿基切除修復(fù)術(shù)。1996年,他設(shè)法在體外進(jìn)行此類修復(fù)。對(duì)于托馬斯.林達(dá)爾的發(fā)現(xiàn),土耳其裔美國(guó)科學(xué)家阿齊茲.桑賈爾也對(duì)這個(gè)研究非常有興趣,他發(fā)現(xiàn)了一個(gè)特別的現(xiàn)象,細(xì)菌在致命劑量的紫外輻射照射下,可以自我修復(fù)。他在1983年發(fā)表了關(guān)于紫外線損傷的修復(fù)機(jī)制,人類的DNA比細(xì)菌遺傳物質(zhì)更加復(fù)雜,但是核苷酸切除修復(fù)功能適用于所有的生物。

        美國(guó)科學(xué)家保羅.莫德里奇的貢獻(xiàn)在于說(shuō)明DNA的錯(cuò)配修復(fù)過(guò)程。20世紀(jì)80年代末,他發(fā)現(xiàn)分子修復(fù)機(jī)制在體外已經(jīng)能夠重建,但是一個(gè)錯(cuò)誤在出現(xiàn)后細(xì)胞有多種修復(fù)機(jī)制,除了目前知道的堿基切除修復(fù)、核苷酸切除修復(fù)和錯(cuò)配修復(fù),還有一些DNA修復(fù)機(jī)制。每天我們的DNA都會(huì)受到一些損壞,比如紫外線、香煙或其他有毒物質(zhì),每個(gè)細(xì)胞分裂時(shí)都會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)配問(wèn)題,但我們的基因組仍然會(huì)修正它們。如果細(xì)胞修復(fù)機(jī)制出現(xiàn)錯(cuò)誤,那么癌癥就有可能發(fā)生,因此研究人員試圖利用這個(gè)特點(diǎn)研發(fā)新的癌癥藥物,這也是三位科學(xué)家的貢獻(xiàn)之一。

        (本文轉(zhuǎn)自騰訊科技)

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