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The evolutionary plasticity of chromosome metabolism allows adaptation to constitutive DNA replication stress

机译:染色体代谢的进化可塑性使其能够适应组成型DNA复制压​​力

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摘要

Many biological features are conserved and thus considered to be resistant to evolutionary change. While rapid genetic adaptation following the removal of conserved genes has been observed, we often lack a mechanistic understanding of how adaptation happens. We used the budding yeast, , to investigate the evolutionary plasticity of chromosome metabolism, a network of evolutionary conserved modules. We experimentally evolved cells constitutively experiencing DNA replication stress caused by the absence of Ctf4, a protein that coordinates the enzymatic activities at replication forks. Parallel populations adapted to replication stress, over 1000 generations, by acquiring multiple, concerted mutations. These mutations altered conserved features of two chromosome metabolism modules, DNA replication and sister chromatid cohesion, and inactivated a third, the DNA damage checkpoint. The selected mutations define a functionally reproducible evolutionary trajectory. We suggest that the evolutionary plasticity of chromosome metabolism has implications for genome evolution in natural populations and cancer.
机译:许多生物学特征是保守的,因此被认为可以抵抗进化变化。尽管观察到了去除保守基因后的快速遗传适应,但我们通常缺乏对适应如何发生的机械理解。我们使用了发芽酵母,来研究染色体代谢的进化可塑性,染色体保守的模块网络。我们实验性地进化了组成性地经历由Ctf4(一种协调复制叉处的酶促活性的蛋白质)的蛋白质引起的DNA复制压​​力的细胞。通过获得多个协同突变,平行种群适应了1000多个世代的复制压力。这些突变改变了两个染色体代谢模块的保守特征,即DNA复制和姐妹染色单体的内聚力,并使第三个DNA损伤检查点失活。选择的突变定义了功能上可重现的进化轨迹。我们建议染色体代谢的进化可塑性对自然种群和癌症中的基因组进化有影响。

著录项

  • 期刊名称 eLife
  • 作者单位
  • 年(卷),期 2020(9),-1
  • 年度 2020
  • 页码 -1
  • 总页数 28
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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