《昆动所揭示脊椎动物水生到陆生演化过程中遗传创新基础》

  • 来源专题:生物科技领域知识集成服务
  • 编译者: 陈方
  • 发布时间:2021-03-08
  • 脊椎动物从水生到陆生是脊椎动物演化史上的一次飞跃,也是脊椎动物演化中最重要的科学问题之一。2021年2月5日,Cell在线发表了中国科学院昆明动物所的两篇研究论文,分别解析了现生肉鳍鱼类中与四足动物亲缘关系最近的五个物种的基因组,通过交叉整合基因组学、进化生物学、鱼类学、古生物学、计算生物学和分子生物学等学科,从不同角度揭示了脊椎动物水生到陆生的转变之谜。
    第一项工作报道了迄今解析的最大基因组,其大小高达400多亿对碱基(40 Gb),是人类基因组大小(3Gb)的10多倍。研究发现,脊椎动物从水生到陆生的演化经历了三步重要的遗传创新过程:空气呼吸能力和空气嗅觉的分子基础在硬骨鱼类共同祖先中已经出现;随后肉鳍鱼的祖先中出现了更多呼吸相关基因和功能元件,使得它们的空气呼吸能力进一步加强;最终四足动物进化出了更多基因和功能元件,从而具备了完备的空气呼吸能力,成功摆脱水的桎梏。第二项工作对陆生脊椎动物功能在更早期鱼类里的演化历史进行了分析。陆生脊椎动物起源过程中伴随着鱼鳍演化为四肢、鳃式呼吸演化为肺式呼吸两大演化事件。研究发现,调控四肢运动灵活性的基因功能元件在软骨鱼里已经出现,这些元件最终为四足动物的四肢演化提供了重要遗传创新基础。而肺的功能形态和遗传基础的起源可以追溯到所有硬骨鱼共同祖先,陆生脊椎动物在双循环系统演化中起到重要调节功能的基因元件也能在多鳍鱼甚至更远古的软骨鱼里找到,说明一些古老的基因调控网络为脊椎动物水生到陆生的演化提供了重要的遗传和功能创新基础。
    陈方 摘编自http://www.kiz.cas.cn/xwzx/kydt/202102/t20210205_5888202.html
    原文标题:Cell 刊登两篇论文揭示脊椎动物水生到陆生演化过程中的遗传创新基础

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    • 肺鱼属于叶鳍鱼(Sarcopterygii),泥盆纪时期适应了陆地气候,导致了产生所有陆地脊椎动物,包括人类。肺鱼对于脊椎动物生活从水到陆的过渡伴随而来的进化和适应至关重要。 2021年1月18日,德国康斯坦茨大学、奥地利维也纳分子病理研究所、美国德克萨斯州立大学等机构研究人员合作在Nature发表研究论文,确定了澳大利亚肺鱼(Neoceratodus forsteri)的染色体质量基因组,这是已知的所有动物中最大的基因组。其体积巨大(约为人类基因组的14倍),这主要归因于具有高重复含量的巨大基因间区域和内含子,其组成部分比原始辐鳍鱼类更像四足动物。 肺鱼基因组通过不同于蝾螈巨大基因组的机制继续独立扩展。17个完全组装的肺鱼大染色体与其他脊椎动物染色体保持同源,所有的小染色体与祖先脊椎动物染色体组型保持古老的同源性。系统发育分析证实了之前的研究结论,即肺鱼作为四足动物的近亲,在进化中占据着重要的位置,这凸显了肺鱼对于理解与陆地相关的创新的重要性。适应陆地生活的方式包括在其裂片中获得象hoxc13和sall1这样的发育基因的肢体状表达。与呼吸相关的基因(例如肺表面活性剂)的进化和重复速率提高,并且检测空气中异味的气味受体基因家族的扩展也有助于它们形成四足动物状生物学。这些发现加深了我们对脊椎动物进化过程中这一重大转变的理解。 宋琪 编译自https://www.nature.com/articles/s41586-021- 03198-8?utm_source=other&utm_medium=other&utm_content=null 原文标题:Giant lungfish genome elucidates the conquest of land by vertebrates
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    • 编译者:熊萍
    • 发布时间:2025-04-22
    • 国际分子进化领域期刊Molecular Biology and Evolution刊发了中国科学院海洋研究所李富花研究团队题为“Coding Genes Helped the Origination and Diversification of Intragenic MicroRNAs”的研究成果。该工作揭示了基因内含子中miRNA的发生和分化推动性状进化的机制,并首次阐释了其在脊椎动物起源和早期分化中的关键作用。 miRNA是一类不编码蛋白的小分子RNA,每个miRNA能调控数百个编码基因的表达,因其进化发生频率远高于编码基因,所以在动物适应性加速改变的进程中可发挥重要作用。新发生的miRNA的一个显著特征是它们大多位于编码基因的内含子中,并借用编码基因现成的转录机制,形成一种嵌合的基因结构,这种嵌合结构中的miRNA和编码基因之间常存在共表达和功能协作关系。该结构的维持和变化是自然选择的结果,因而研究其进化有助于理解它所调控的性状的进化,但是之前对此过程的研究十分缺乏。 通过分析34个后生动物类群的miRNA与编码基因的位置关系,研究团队发现miRNA和编码基因形成的嵌套结构呈现出不断发生、消亡、重组和解体的动态演化轨迹。在脊椎动物起源时发生了后生动物进化史上最剧烈的内含子miRNA扩张事件,有21个新miRNA家族在神经发育调控基因的内含子中发生。这些全新的调控因子在神经细胞表达,改变了细胞的基因调控网络,使之进化成脊椎动物特有的、可迁移的多能干细胞——神经嵴细胞。神经嵴细胞迁移到胚胎多个部位,经过分化发育成为多种与捕食行为密切相关的组织器官,包括周围神经系统(感知和运动)、色素细胞(伪装)、肾上腺髓质(兴奋与攻击性)、颅面的骨、软骨和牙本质(捕食)以及肠神经系统(消化节律)等,从而彻底改变了动物的形态、行为和生理模式,使脊椎动物祖先由被动的滤食者进化成为活跃的捕食者,形成动物进化史上的分水岭。在随后的脊椎动物早期分化事件中,圆口类动物(七鳃鳗和盲鳗)有12个内含子miRNA所在宿主基因的外显子序列退化,而其转录起始序列与内含子miRNA被保留了下来,这些miRNA从此获得了独立转录的能力,其进化不再受原来的编码基因约束,这些miRNA的独立进化改变了圆口类动物头部的神经嵴发育调控,使其口器特化以适应寄生的生活方式。 上述发现表明,在特定生物学过程中表达的编码基因内含子中新生miRNA的出现,可与编码基因共表达,将自身整合进该生物学过程的调控网络,从而改变了相关性状。该研究为理解动物复杂表型进化创新的分子机制提供了全新视角。 该工作是团队针对非编码RNA与其他基因的协同进化问题发表的第三篇论文,前两篇分别阐述了不同miRNA之间以及tRNA与编码基因之间的协同进化机制和意义。这一系列工作揭示了动物的不同类型基因之间的位置连锁、数量匹配、表达相关、功能协作以及协同进化机制。 中国科学院海洋研究所柳承璋副研究员为文章第一作者,李富花研究员和张晓军研究员为共同通讯作者。研究得到了中国科学院先导专项、虾蟹产业技术体系和国家自然科学基金等项目的共同资助。 论文信息: Liu C, Zhang X*, Yuan J, Xiang J, Li F*: Coding Genes Helped the Origination and Diversification of Intragenic MicroRNAs. Molecular Biology and Evolution 2025, 42(2). 文献信息: Liu C, Yuan J, Zhang X*, Jin S, Li F*, Xiang J: tRNA copy number and codon usage in the sea cucumber genome provide insights into adaptive translation for saponin biosynthesis. Open Biology 2021, 11(11):210190. Liu C, Yuan J, Zhang X*, Jin S, Li F, Xiang J*: Clustering genomic organization of sea cucumber miRNAs impacts their evolution and expression. Genomics 2021, 113(6):3544-3555.