3 أغسطس 2026

眼睛無眼的蜘蛛現在旋轉紅色絲綢,多虧了Gene Hack

眼睛無眼的蜘蛛現在旋轉紅色絲綢,多虧了Gene Hack

蜘蛛具有復雜的網絡和特殊的生物學特徵,一直吸引了科學家。但是,它們複雜的遺傳組成使現在在Tue-Deri上使用現代DNA編輯工具變得困難。研究人員首次成功地應用了一種稱為CRISPR-CAS9-A工具的基因編輯方法,該方法充當分子剪刀,以切割和修飾DNA蜘蛛。這項成就不僅闡明了蜘蛛的發展方式,而且還顯示了創建個性化蜘蛛絲的新機會。

Bayreuth大學的Edgardo Santiago-Rivera和Thomas Scheibel教授使用Cobweb Parasteatoda tepedariorum Spider領導了這項研究,這是一種在生物學實驗室中常用的模型蜘蛛。他們實現了兩個重要的目標:改變蜘蛛眼的形成方式,並在絲蜘蛛中添加新功能。他們的發現在《 Angewandte Chemie International Edition》的Peeers,《修訂的雜誌》中提出。

在實驗的一部分中,聖地亞哥和Scheibel教授關閉了一個名為Sine Oculis的基因,這對於蜘蛛眼的形成至關重要。當該基因關閉時,一些年輕的蜘蛛是沒有眼睛或異常眼睛形狀的。這些變化的程度發生了變化,但是在某些情況下,蜘蛛完全沒有眼睛 – 清楚地表明了該基因的重要性。在研究的第二部分中,科學家引入了一種用於實驗室中常用的紅使用蛋白質的基因,以追踪蜘蛛絲產生基因中的基因活性。這導致蜘蛛生產猩紅色的絲綢,證明了新的天才已成功添加而沒有乾擾絲綢的製作方式。

絲綢中的光澤表明,絲綢基因蜘蛛可以更改為包括新功能。即使有了這種變化,絲綢也保持了通常的力量和靈活性。 Scheibel教授解釋說:“突變體產生的絲綢發現了紅色的熒光。

該研究還證實,正弦眼鏡對於眼睛形成絕對必要。編輯該基因時,蜘蛛表現出各種效果,從有點誤之眼到眼睛。有趣的是,在所有情況下,鏡片 – 濃縮光的眼睛的透明部分 – 仍在發展,表明它與眼睛的其他部分不同。這一發現為科學家提供了一種研究蜘蛛如何創建自己複雜的視覺系統的新方法。正如聖地亞哥所說,“ Crispr-ko-State在各自蜘蛛的所有眼睛的發展中都敲開或關閉天才,支持Oculis Sinus先前描述的角色。”

除了學習蜘蛛的成長方式外,這項研究還為材料科學開闢了新的大門,研究材料的行為方式以及如何設計。絲綢蜘蛛已經以太強壯和伸展而聞名。現在,科學家可以通過編輯基因來改變其特性,他們可以想像製作出閃亮的絲綢,對熱量做出反應或具有其他集成特徵。這項研究以創造性和有前途的方式將生物學和材料的科學聯繫起來。

聖地亞哥的工作和舍貝爾教授的影響能超越蜘蛛。通過解決蜘蛛基因編輯問題,該團隊使其他科學家更容易研究和修改以前不容易使用的動物。他們的基因編輯方法現在可以作為包括異常生物的實驗的有用例子。這可以導致進化和高科技材料的發展新發現。

日記

Santiago-Rivera E.,Scheibel T.“使用CRISPR-CAS的蜘蛛眼發育和絲綢纖維工程的編輯”。 Angewandte Chemie International Edition,2025。 Doi:

關於

Edgardo Santiago-Rivera 這是一位不斷發展的科學家,其研究希望開發生物學和生物技術。它的工作著重於指導非傳統模型生物中復雜特徵形成的基因的調節和分子機制。在Bayyuth大學,他在編輯基於CRISPR的基因的蜘蛛A中發揮了核心作用。聖地亞哥 – 河流的興趣在於探索基因如何形成諸如視覺和絲綢的物理特徵,從而有助於基礎科學和應用生物工程。它在絲蜘蛛中對熒光標記的創新使用已開闢了材料科學的新路徑,對塗層技術,傳感器和靈感的生物材料產生了影響。聖地亞哥 – 里弗拉(Santiago-Rivera)對遺傳發育和應用生物材料都非常感興趣,繼續將邊界推向實驗生物學。

托馬斯·謝貝爾教授 他是國際著名的生物材料和合成生物學專家。根據德國拜羅斯大學的基礎,他為基於蛋白質的材料,尤其是蜘蛛絲的研究做出了重大貢獻。 Scheibel的研究以通過工程學建設生物學而聞名,探討瞭如何在醫學,紡織品和技術中重複修改或重複天然材料。他領導了第一次成功地嘗試修改產生蜘蛛絲的基因,從而使蜘蛛能夠旋轉發光的基因 – 功能性生物材料中的歷史時刻。在主要的貝奧特蒐索中心,他是許多隸屬關係,他是推進生物投射工具和耐用材料的主要人物。他的作品將深厚的生物學理解與真實世界的應用結合在一起,旨在創建高性能且對環保的新材料。

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