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《自然》重磅发现:辐射损伤通过父亲遗传,对精子DNA的破坏无法修复

 安喜的空间 2022-12-22 发布于上海
▎药明康德内容团队编辑
男性辐射暴露是否会对后代造成影响,是一个存在长期争议的问题。上世纪90年代,科学家发现,英国塞拉菲尔德(Sellafield)核电站附近村庄里的儿童白血病患病率比其他地区升高了10倍。英国南安普顿大学的M.J Gardner博士等人在权威医学期刊《英国医学杂志》上发表论文,提出了这样一个假说:“父亲在受孕前6个月内的辐射暴露会增加后代儿童白血病和淋巴癌的患病率”。
然而,之后开展的多项人类流行病学和遗传学研究却否定了这个假说。基于这些研究结果,英国环境辐射医学问题委员会(COMARE)曾在2017 年年度报告中得出结论:父亲在受孕前期的辐射暴露并不会升高后代的患癌率。
现在,在一篇刚刚发表于顶尖学术期刊《自然》的论文中,科学家借助模式动物,对辐射损伤的遗传机制展开了细致研究,为终结这一争议提供了重要的新证据。
德国科隆衰老及衰老相关性疾病研究所(CECAD)及老龄化疾病基因组稳定性研究所(IGSAD)的王斯瑶博士(第一作者兼共同通讯作者)和Björn Schumacher教授(共同通讯作者)的团队,通过经典模式生物秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis. elegans),突破性地揭示了辐射所致DNA损伤的遗传机制。
他们发现,辐射对成熟精子造成的DNA损伤无法修复,而是会通过组蛋白介导的修复抑制遗传给后代。这一结果提示,社会应加强对男性,尤其是对备孕期男性辐射安全的重视度
科学家们首先在动物实验中发现,雄性线虫受到辐射后,第三代会出现极高的死亡率;但是,雌性线虫同样受到辐射后,并没有出现类似的后果。
▲对雄性线虫的辐射损伤(Δm)造成第三代的高死亡率,而雌性线虫的辐射暴露(Δf)则不会(图片来源:参考资料[1])
研究人员进一步分析发现,两种性别的生殖细胞在遭受辐射后有不同表现。雄性线虫的成熟精子无法修复辐射造成的DNA损伤,而是会传递给后代,导致后代的基因组出现各种不稳定的表型,包括DNA断裂、染色体重排和非整倍体等。而与之相反,辐照后的卵子呈现出两种结局:要么准确修复损伤,要么在损伤过于严重的情况下诱导细胞死亡,因此卵子的DNA损伤无法遗传下去。
当辐射损伤的精子与健康的卵子相结合,卵子提供的母体修复蛋白会试图修复来自精子的DNA。在这个过程中,细胞使用了一种极易出错的修复机制,即TMEJ(Theta-mediated end joining),将断裂的DNA片段随机融合。这些随机融合的片段会改变染色体的原有结构,于是后代(第二代线虫)的基因组就变得很不稳定,染色体反复断裂。
这些不断受损的染色体会被致密的组蛋白H1紧紧包裹起来,从而屏蔽了正确的DNA修复机制。最终,导致第三代线虫具有致命的先天缺陷。
▲辐照后第二代雌性(Δmf)和雄性(Δmm)的生殖细胞内出现了更多的异染色质结构 ,图中绿色荧光显示了异染色质标记物H3K9me2,蓝色荧光为DNA(图片来源:参考资料[1])
那么,线虫实验获得的这些发现也与人类的辐射损伤有关吗?于是,研究人员对已发表的人类基因组数据库(1000 Genome Project)进行了分析。结果发现,人类中可以检测到与线虫同样的TMEJ结构突变,也就是随机组装的染色体。这一发现意味着即便在没有受到辐射的人体内,人类精子的DNA损伤仍会使用与线虫同样的DNA修复方式
论文指出,在人类中,来自父系的DNA损伤是导致生殖系统新发突变(de novo mutations, DNMs)的主要原因,来自父系的DNMs被认为与自闭症和精神分裂症等疾病相关联,同时也是维持遗传多样性和推动物种进化的主要动力。
考虑到后代潜在的健康风险,成熟精子需要被特别保护以免受到辐射损伤,而受损的精子也应避免用于人工受孕。”王斯瑶博士指出,“精子DNA损伤所导致的遗传风险可能出现于放化疗期间,尤其是在新生精子尚未取代受损精子的两至三个月之内。”
值得一提的是,除了预防辐射损伤的重要外,这项研究还发现了潜在的治疗策略。线虫实验表明,如果将包裹受损染色体的组蛋白H1或异染色质结合蛋白HPL-1移除,断裂的染色体就可以被正确的DNA修复蛋白所识别,继而产生健康的后代。“鉴于组蛋白在物种之间的高度保守性,这一发现可以为人类的辐射损伤提供潜在的治疗方案。”王斯瑶博士指出。
本文并列通讯作者Björn Schumacher 教授目前是IGSAD研究所所长及德国DNA修复学会(DGDR)主席。本文第一作者兼并列通讯作者王斯瑶博士在IGSAD研究所新近成立课题组,主要专注于DNA损伤和表观遗传学相关研究。本团队欢迎博士生、博士后、访问学生/学者加入。
参考资料:
[2] Radiation damage to paternal DNA is passed on to offspring. Retrieved Dec. 21, 2022 from https://www./news-releases/974962

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