這是一個類似福特T型車一樣經典的生物組裝線。為了產生能量,細胞中的線粒體“發電廠”會利用電子轉移鏈將電子轉化為三磷酸腺苷(ATP),即細胞的能量流通。在歐洲,槲寄生是一種代表驚喜擁吻的節日裝飾。現在,兩個獨立的團體揭示了進化如何嚴重擾亂歐洲槲寄生的生產線。

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研究人員注意到發生了問題,因為基因組測序發現槲寄生編碼蛋白質亞單位(或亞基)的線粒體基因缺失,而這是構成電子轉移鏈的第一個基站,也被稱為復合體I。在多細胞生物中,缺少這樣的關鍵片段聞所未聞。研究人員推測,或許這些基因只是從線粒體轉移到核基因組。但考慮到消失的基因數量,這似乎并不可能。
為了找出組裝線中的哪些部分消失了,研究人員從槲寄生葉片的線粒體中提取了蛋白質,并將其與芥菜家族中一種叫作擬南芥的小型開花植物進行了比較。在近日發表于《當代生物學》的文章中,研究人員表示,盡管他們在槲寄生的轉移鏈中找到了其他基站的運行機制證據,但兩個團隊均未發現任何復合體I的跡象。此外,其他的轉移鏈基站——從復合體II到復合體V——中的蛋白質比擬南芥中的含量低14%到44%,這表明槲寄生無法利用該系統產生所需的所有能量。
那么,槲寄生是如何調整的呢?科學家表示,這種植物對其新陳代謝作了一些極端的調整。這也有助于讓該植物寄生。槲寄生可以懸掛在樹上而不是門口,它們可以通過分解從宿主那里“偷”來的糖制造ATP。那些偷來的糖或足以彌補其電子轉移鏈組裝線的缺陷。
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