印度排名第一學(xué)府IIT馬德拉斯分校與丹麥大學(xué)聯(lián)合開展研究,揭示可革新疾病研究的基因“開關(guān)”

印度排名第一的頂尖學(xué)府印度理工學(xué)院馬德拉分校與丹麥研究人員共同揭示,基因變異之間的相互作用如同“開關(guān)”,可激活潛在的細(xì)胞通路。

印度理工學(xué)院馬德拉斯分校與丹麥大學(xué)共同揭示可革新疾病研究的基因“開關(guān)”-肽度TIMEDOO
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這項(xiàng)與丹麥技術(shù)大學(xué)聯(lián)合開展的研究成果已發(fā)表于國際權(quán)威期刊《自然-通訊》(DOI: 10.1038/s41467-025-63306-4)。該期刊由Springer Nature出版,屬于開放獲取期刊。

在這項(xiàng)研究中,研究人員運(yùn)用系統(tǒng)級(jí)多組學(xué)方法,揭示了酵母中多個(gè)遺傳變異如何協(xié)同激活此前處于休眠狀態(tài)的代謝通路。 該研究闡明了基因間相互作用如何動(dòng)態(tài)重構(gòu)代謝網(wǎng)絡(luò),為解析多基因協(xié)同作用以調(diào)控和優(yōu)化復(fù)雜表型提供了有力的理論框架。

該研究由印度理工學(xué)院馬德拉斯分校生物技術(shù)系博士生Srijith Sasikumar先生與Himanshu Sinha教授主導(dǎo),并與丹麥技術(shù)大學(xué)的Shannara Taylor Parkins博士及Suresh Sudarsan博士合作完成。

印度理工學(xué)院馬德拉斯分校生物技術(shù)系教授Himanshu Sinha深入闡釋了此項(xiàng)研究的重要意義:“這一發(fā)現(xiàn)的影響遠(yuǎn)超酵母研究本身。 包括癌癥、糖尿病和神經(jīng)退行性疾病在內(nèi)的許多復(fù)雜人類疾病,其發(fā)病機(jī)制通常源于多基因的協(xié)同作用,而非單一基因突變。 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校的這項(xiàng)研究為系統(tǒng)性研究這些相互作用提供了機(jī)制框架。”

此外,印度理工學(xué)院馬德拉斯分校生物技術(shù)系博士生Srijith Sasikumar先生補(bǔ)充道:“這就像同時(shí)撥動(dòng)兩個(gè)開關(guān),突然激活了一個(gè)隱藏的備用電路,使整個(gè)系統(tǒng)的行為發(fā)生了改變。 這表明,基因并非孤立運(yùn)作,其相互作用能夠產(chǎn)生我們?cè)緹o法觀察到的新結(jié)果?!?/i>

該研究的實(shí)際應(yīng)用前景包括:開發(fā)可捕捉基因變異協(xié)同效應(yīng)的生物標(biāo)志物,識(shí)別對(duì)應(yīng)藥物靶點(diǎn),從而實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的疾病診斷與預(yù)后評(píng)估,并基于個(gè)體獨(dú)特的遺傳背景,量身定制個(gè)體化治療策略。 除醫(yī)學(xué)領(lǐng)域外,該框架亦可應(yīng)用于工業(yè)生物技術(shù),通過重構(gòu)微生物的代謝通路以優(yōu)化生物燃料的生產(chǎn)效率;同時(shí),它還將在農(nóng)業(yè)科研中發(fā)揮潛力,助力提升作物產(chǎn)量和畜牧業(yè)生產(chǎn)效能。

這些應(yīng)用共同彰顯了以酵母等簡單生物體為基礎(chǔ)的研究發(fā)現(xiàn),如何化為惠及人類健康、推動(dòng)工業(yè)革新、促進(jìn)社會(huì)進(jìn)步的深遠(yuǎn)力量。

消息來源:IIT Madras