Preventing escape and malfunction of recoded cells due to tRNA base changes
Rattachement africain : us, ca. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Abstract Engineering the genetic code restricts DNA transfer (cellular bioisolation) and enables new chemistries via non-standard amino acid incorporation. These distinct properties make recoded cells state-of-the-art safe technologies. However, evolutionary pressures may endanger the longevity of the recoding. Here, we reveal that recoded Escherichia coli lacking 18,214 serine codons and two tRNA Ser can express wild-type antibiotic resistance genes and escape up to seven orders of magnitude faster than expected. We show a two-step escape process whereby recoded cells mistranslate antibiotic resistance genes to survive until modified or mutated tRNAs reintroduce serine into unassigned codons. We developed genetic-code-sensitive kill switches that sense serine incorporation and prevent cellular escape while preserving encoding of three distinct non-standard amino acids. This work lays the foundation for the long-term controlled function of cells that incorporate new chemistries, with implications for the design, use, and biosafety of synthetic genomes in clinical and environmental applications where physical containment is insufficient.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Preventing escape and malfunction of recoded cells due to tRNA base changes
- Date Crossref
- 19/07/2024
- Éditeur
- openRxiv
- Type
- posted-content
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Les institutions déclarées
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