《Nature | 动物近缘种有丝分裂的生命周期耦合进化》

  • 编译者: 李康音
  • 发布时间:2024-05-26
  • 2024年5月22日,德国海德堡欧洲分子生物学实验室等机构的研究人员在 Nature 期刊发表了题为Life-cycle-coupled evolution of mitosis in close relatives of animals的文章。

    真核生物在细胞分裂过程中重塑核包膜的策略有两个极端:在开放式有丝分裂中分解核包膜或在封闭式有丝分裂中构建核内纺锤体。这两类有丝分裂重塑都涉及核心分裂机制的关键差异,但采用特定机制的进化原因尚不清楚。

    该研究采用比较基因组学和超微结构成像的综合方法,研究了动物和真菌的近亲鱼腥草科(Ichthyosporea)的有丝分裂策略。研究人员发现,该支系中的物种分化为真菌样的封闭式有丝分裂或动物样的开放式有丝分裂,可能是为了支持不同的多核或无核状态。该研究结果表明,多核生命周期有利于闭合有丝分裂的进化。

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    • 编译者:李康音
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    • 2023年10月12日,加利福尼亚大学的研究人员在Cell上发表题为Cytoplasmic division cycles without the nucleus and mitotic CDK/cyclin complexes的文章。细胞质分裂被认为依赖于核分裂和有丝分裂信号。该研究在果蝇胚胎中证明了细胞质可以在没有细胞核和有丝分裂的CDK/细胞周期蛋白复合物的情况下反复分裂。 Cdk1通常会减缓其他方面更快的细胞质分裂周期,与核分裂耦合,当解耦时,细胞质在有丝分裂前开始分裂。在发育中的胚胎中,CDK/细胞周期蛋白的活性可以授权有丝分裂微管(MT)的组织者,如纺锤体,细胞质分裂可以在没有中心体的情况下发生,而中心体是间期MTs的主要组织者。然而,在缺乏CDK/细胞周期蛋白活性的情况下,中心体变得必不可少,这意味着细胞质可以利用基于中心体的间期或CDK/细胞周期蛋白依赖的有丝分裂MTs来促进其分裂。 该研究表明,在未受干扰的果蝇胚胎发生过程中会发生自主的细胞质分裂,它们可能有助于在囊胚形成过程中挤压有丝分裂停滞的细胞核。该研究假设细胞质分裂发生的周期是由一个尚未发现的由CDK/细胞周期蛋白复合物自主的时钟机制控制的。
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