去掉基因中的“无用”片段,细胞还能活吗?这个实验出人意料
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2026-08-16 21:54:00
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(来源:科普中国)

转自:科普中国

如果把细胞中的遗传信息比作一本书,那么在真核细胞的这本书里,用来指导蛋白质合成的信息并不连续,而是夹杂着大量看似多余段落。当真核细胞通过阅读基因来制造蛋白质时,需精准删除这些段落,才能拼出真正有用的信息。这些被删掉的片段叫内含子,而负责剪切的分子机器叫剪接体。

长期以来,一个困惑始终萦绕在科学家心头:既然内含子的信息会被跳过,那它还是不可缺少的吗?真核细胞离了内含子和剪接体,还能不能存活?2026 年 月,中国科学院分子细胞科学卓越创新中心的研究团队在《细胞》杂志上发表了一项重磅研究,给出了出人意料的答案。

真核细胞是指具备真正细胞核(有核膜包裹)的细胞;与之对应的是原核细胞,遗传物质集中在拟核区。所有动植物和真菌都是真核生物。图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

从基因到蛋白:

细胞里的剪辑工程

要理解这项研究的意义,得先了解真核生物是怎么制造蛋白质的。

细胞的遗传信息存储在细胞核的 DNA 里,但其中的有效信息并不连续。在一个基因中编码蛋白质的序列被称为外显子,它们被不编码蛋白质的内含子隔开了。真核生物中蛋白编码的过程首先是以整段基因为模板,转录合成前体 RNA,再剪接体把内含子精准切除、把外显子连接起来,得到成熟的 mRNAmRNA 最终在核糖体上被翻译成蛋白质。

这个过程有点像拍电影:导演拍了很多素材,后期剪辑师把废镜头剪掉,把好镜头拼接成最终成片,才能上映。剪接体便是真核细胞内优秀的剪辑师。

从酵母到人类,几乎所有真核生物都具有内含子和剪接体在人类基因组中,平均每个基因具有 个内含子,剪接体的异常更是会导致数十种遗传病。正因如此,学界长期默认内含子与剪接体是真核生物的标配,是维持细胞存活必不可少的元件。

但这个结论始终停留在猜想层面。既往研究中,单个内含子的删除往往不致命,但如果把一个细胞里所有内含子全部清空,细胞究竟是生是死?这个问题的答案,尚无人知晓。

六年磨一剑:

“分头拼装”造出无内含子细胞

为了回答这个问题,研究团队盯上了酿酒酵母。这是一种只有约 300 个内含子单细胞真核生物,与庞大的人类基因组相比,酿酒酵母称得上是一本薄书。但即便如此,逐个敲掉内含子也是项浩大工程,如果使用传统方法,至少需要 12 年。

为此,研究团队设计了一套分头施工、重组拼装的策略。简单来说,酵母有两种存在状态:只有一套染色体的单倍体,和携带两套染色体的二倍体。单倍体就像独立的施工小队,能分别删除内含子。当两种不同交配型的单倍体结合形成二倍体两套同源染色体就有了交换重组的可能

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科学家将内含子分成数十组,在不同单倍体酵母中分别进行删除。随后通过交配获得二倍体细胞,再诱导染色体重组,将删除不同内含子的基因片段整合到同一条染色体上。最后诱导二倍体减数分裂,从而筛选出删除更多内含子的单倍体后代

这一设计利用了二倍体生物的核心优势:两套基因组既互为备份,大幅提升遗传容错能力;又能通过重组快速组合不同的遗传变异,加速性状整合(人类作为二倍体生物,也是以此为基础,通过精子和卵子的结合实现遗传多样性的)。以此方式,研究团队得以将原本需要 12 年的工程,压缩到了 年。

最终诞生的菌株被命名为 SYNE27α。在它的基因组中,内含子全部被精准移除,但菌株存活不受影响。研究人员进一步敲除了剪接体的多个核心组分,包括全部 种关键核小 RNAsnRNAU1U2U4U5U6),以及 Prp8Prp9 等剪接体核心蛋白。这些在正常细胞中绝对致命的操作,在 SYNE27α 中竟然没有影响细胞存活。

这一结果清晰地证明:没有内含子的真核细胞可以不依赖剪接体功能而生存,剪接体的必需性,本质上只来源于切除内含子的需求。

科研人员构建的无内含子酵母细胞。无内含子,也就不需要剪接体。|分子细胞科学卓越创新中心

当然,彻底失去内含子的真核生物也付出了代价。无内含子酵母的生长速度明显减慢,细胞倍增时间从 109 分钟延长至 217 分钟。分析显示,这种生长缺陷主要源于核糖体生物合成的紊乱。许多编码核糖体蛋白的基因依赖内含子实现表达自调控,内含子缺失后,核糖体组装效率下降,造成蛋白质合成速率整体放缓。

值得注意的是,这种生长缺陷是一种隐性性状也就是说,如果让无内含子酵母与正常酵母交配,形成的杂合二倍体的生长状态与野生型无异。这再次印证了二倍体生物的强大容错能力——一份正常的等位基因,就足以弥补全部缺陷。

内含子:

虽非必须,但并非无用

这项研究回答了一个困扰生物学界数十年的问题:内含子和剪接体并非真核细胞存活所必需。

但这绝不意味着内含子完全无用。实际上,内含子在演化中被保留下来,恰恰因为它们提供了重要的调控功能,例如影响基因表达水平、帮助应对环境压力,以及参与核糖体组装的精细调控,起到油门刹车的作用。

这也解释了为什么在亿万年的演化中,真核生物选择了保留内含子。它不是活命的底线,却是提升生存竞争力的重要筹码。

这项研究的意义远不止回答一个基础问题。这株酵母就像一张干净的空白画布,提供了一个零内含子的干净背景,让科学家可以逐一放回单个内含子,精准解析它们的功能。它为探索内含子的起源与演化提供了全新的实验平台,也为未来合成最小真核基因组指明了方向。

生命从来没有唯一的标准答案。从单染色体到无内含子酵母,我们一次次打破对生命标配的认知,也一步步逼近真核基因组演化的底层逻辑。这株小小的酵母,蕴藏着真核生物演化的秘密,也将成为未来合成生物学的重要基石。

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