导语
Morales 等人在《Nature》发表里程碑研究,测序并整合了 103 种蝙蝠的高质量基因组,全面覆盖现存全部 21 个科。该成果系统梳理了蝙蝠独特的演化脉络,为理解飞行、回声定位以及非凡的抗病毒能力提供了关键遗传蓝图。
关键要点
- Morales 团队在《Nature》发布了首个涵盖全部 21 个现存科的蝙蝠基因组图谱。
- 该研究测序了 103 种蝙蝠,其中 42 种的高质量参考基因为首次组装完成。
- 团队融合基因组与化石数据,系统修订了蝙蝠的科级系统发育关系与地理演变历史。
- 新资源为解析蝙蝠超强病毒耐受力、飞行适应与长寿机制提供了关键比对工具。
打破常理的哺乳动物
蝙蝠展现了诸多打破生命科学常识的特征。它们是唯一具备自主飞行能力的哺乳动物,多数物种依靠回声定位导航与捕食。与其他体型相仿的哺乳动物相比,蝙蝠的寿命明显更长;更奇特的是,它们体内能容纳极高载量的病毒而不显病态。然而由于早期分化极其迅速,学界过去很难厘清蝙蝠演化史上的诸多核心谜团。
全科覆盖的测序拼图
Morales 团队在《Nature》报道了涵盖 103 种蝙蝠的参考基因组数据集。其中 42 种为本研究首次独立测序组装,样本完整覆盖了现存全部 21 个分类科(taxonomic families,即生物分类学中界门纲目科属种的科级层级)。研究者结合化石记录与基因组序列,重新审视了各大科的发育树与生物地理分布,打破了过去依赖局部片段推测演化历史的局限。
支撑未来研究的演化蓝图
这一大规模数据集以前所未有的分辨率,还原了蝙蝠基因组、演化谱系以及代表性特征随时间多样化的历程。研究揭示出基因组结构重排如何伴随关键表型的出现,为解析蝙蝠飞行演化和特殊免疫耐受机制提供了坚实支撑。该成果不仅解决了长期的分类争议,也将成为未来多年跨物种比较生物学的重要基石。
对研究者的意义
对基因组学、演化生物学与医药研发的研究者而言,这套覆盖完整大类的参考基因组是极其难得的演化比较资源。它不仅为预训练大规模跨物种演化模型提供了高质量基准,还能与单细胞转录组数据联动,加速定位蝙蝠长寿与病毒耐受背后的关键调控元件。
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译介为忠实转述,非逐句直译;引用请以原文为准(版权归 Nature 及作者所有)
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