Genome shuffling leads to rapid phenotypic improvement in bacteria

DNA洗牌 弗氏链霉菌 生物 基因组 洗牌 遗传学 人口 亚基因组mRNA 同源重组 基因 计算生物学 链霉菌 细菌 突变体 定向进化 计算机科学 人口学 放线菌 社会学 程序设计语言
作者
Ying-Xin Zhang,Kim Perry,Victor A. Vinci,Keith A. Powell,Willem P.C. Stemmer,Stephen B. del Cardayré
出处
期刊:Nature [Springer Nature]
卷期号:415 (6872): 644-646 被引量:562
标识
DOI:10.1038/415644a
摘要

For millennia, selective breeding, on the basis of biparental mating, has led to the successful improvement of plants and animals to meet societal needs1. At a molecular level, DNA shuffling mimics, yet accelerates, evolutionary processes, and allows the breeding and improvement of individual genes and subgenomic DNA fragments. We describe here whole-genome shuffling; a process that combines the advantage of multi-parental crossing allowed by DNA shuffling with the recombination of entire genomes normally associated with conventional breeding. We show that recursive genomic recombination within a population of bacteria can efficiently generate combinatorial libraries of new strains. When applied to a population of phenotypically selected bacteria, many of these new strains show marked improvements in the selected phenotype. We demonstrate the use of this approach through the rapid improvement of tylosin production from Streptomyces fradiae. This approach has the potential to facilitate cell and metabolic engineering and provide a non-recombinant alternative to the rapid production of improved organisms.
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