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让我属于你最新章节,让我属于你无广告全文阅读by周慕李朝朝

来源:bjhx 作者:李朝朝 时间:2023-03-06 10:35:07 主角:周慕李朝朝

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让我属于你周慕李朝朝

事实上,大多数突变,特别是体细胞突变,比如由吸烟引起的肺细胞突变,想要发挥作用并不是一件容易的事情。这一点具有重要的生物学意义。生物有机体,特别是人类,都是相当复杂的。但是根据定义,突变并不一定就是坏事,它只是意味着一种不同而已。事实证明,这可能也是跳跃基因能够通过两个重要的途径对人类发挥有益作用的关键所在。

跳跃基因在大脑发育的早期阶段是非常活跃的,它们会将遗传物质近乎杂乱无章地插入脑细胞基因中各个不同的位置,这已经成为大脑发育过程中的一个正常环节。每当其中的一个跳跃者在脑细胞中插入或者改变遗传物质时,从技术上来讲,这就是一种突变。而所有这些基因的跳跃可能都有一个非常重要的目的,那就是帮助创造多样性和个性,从而使每个大脑都独一无二。这种基因复制和粘贴的发展热潮只发生在大脑中,因为只有大脑才是我们从个性中获益的地方。但是,正如发现这一现象的主要研究发起者弗雷德·盖奇(FG)教授所说:你肯定不会希望在你的心脏中也添加同样的个性元素。

B细胞是抗体的基本组成部分。当机体需要产生某种特异性抗体时,B细胞就会在它们的DNA信息库中搜寻生产该抗体的指令,通常单个抗体的指令线是与其他抗体的指令混合在一起的。B细胞剪断了其他抗体的指令线,并将其余的部分重新缝合在了一起。这基本上相当于重写了它们自己的遗传密码,并在这个过程中生产出了一种专门的产品。这一过程被称为V(D)J重组,得名于基因在这个搜寻—剪切—重接把戏中被使用的区域。

一旦你的身体产生了针对特定入侵者的抗体,你就会一直拥有这些抗体;如果入侵者再次出现的话,这些抗体通常会帮助你顽强抵抗。有时候,它们甚至还能使你对未来的感染免疫,就像大多数人在患麻疹之后自动免疫一样。虽然我们可以拥有发生了突变的B细胞,但是我们却不能将它们遗传给

然而身上的女人却没有动,靠在他怀里,仰望着他尊贵桀骜的脸。

我们的孩子,因为这些突变都属于位于魏斯曼屏障一侧的体细胞突变。婴儿出生时抗体的数量非常少,所以他们的免疫系统必须超速运转。这也是母乳喂养对婴儿有益处的众多原因之一——母乳中含有一些母亲的抗体,这些抗体在婴儿的免疫系统正常运转之前,可以起到暂时的被动免疫接种的作用,从而可以预防感染。我们才刚刚开始了解转座子——跳跃基因在生命和进化中所发挥的作用。显而易见,它们发挥的作用比我们迄今为止所了解的要大得多。有四分之一的活性编码人类基因显示,它们已经从跳跃基因中整合了DNA。

约翰·霍普金斯医学院的分子生物学和遗传学教授杰夫·博伊科指出,跳跃基因

我们现在已经知道,在人类的进化史中曾经有过多次大规模的环境变化时期,很难想象,随机的、渐进的变化如何能够提供足够的适应能力,让我们生存下去。著名的进化思想家斯蒂芬·J.古尔德(SJ.G)和尼尔斯·埃尔德雷奇(NE)提出了间断平衡()理论,认为生物进化的特点是长时间保持一种只有微小变化的稳定或平衡的状态,这种状态会被短时间内发生的由重大的环境变化带来的显著变化打断。也就是说,长期的微进化之后会出现快速的大进化,渐变式的微进化与跃变式的大进化会交替出现。那么,跳跃基因是否有可能通过进化中的这些波峰来帮助物种改变其行为方式以适应变化呢?当然存在这样的可能性。

跳跃基因越来越像是大自然版本的动态基因工程。我们对它们的运作方式了解得越多,或许也就越能揭示我们的免疫系统是如何保护我们免受疾病的侵袭以及我们特有的遗传结构是如何应对环境压力的。这可能也将为我们开辟一条全新的途径:通过接种疫苗使人们对疾病免疫,恢复受损的免疫系统,甚至是在基因水平上逆转具有危险性的突变。

还记得那些垃圾DNA吗?这就是现如今我们所说的非编码DNA,因为它不包含直接构建任何细胞的遗传密码。如果你也在好奇为什么这数以百万计的DNA链最终能够在进化的过程中保留下来,那么我要告诉你,科学家也曾有过同样的困惑,这就是为什么科学家最初把它称之为垃圾。但是科学家现在已经开始破译这些非编码基因的奥秘了,而跳跃基因首先为我们提供了一个关键的突破口。

科学界在认识到跳跃基因是真实存在的并且弥足重要之后,研究人员便开始在各种生物的基因组中寻找它们,包括人类的基因组。首先让他们感到惊讶的是,我们的非编码DNA的很大一部分是由跳跃基因组成的,所占的比例多达一半。但是更让人吃惊的是,这些跳跃基因看起来像极了一种非常特殊的病毒。事实竟是,很大比例的人类DNA都与病毒有关。

你可能每天都会想到病毒——至少会思考如何避免感染这些病毒,不管是电脑病毒还是多样化的生物病毒。但是,你可能已经很久没有从生物学书籍中阅读到有关病毒的概念了,所以我们在这里先快速地回顾一下究竟什么是病毒。病毒是遗传指令的片段,不能自行繁殖。病毒只能通过感染宿主,然后劫持宿主的细胞的正常生长机制进行繁殖。病毒可能会在细胞内自我复制数千次,并最终冲破细胞壁,进入新的细胞中。大多数科学家并不认为病毒是有生命的,因为它们无法独立进行繁殖或者代谢。

逆转录病毒是病毒的一个非常特殊的子集。为了理解它们为何变得如此重要,我们有必要先来了解一下遗传信息是如何被用来构建细胞乃至生物体的。一般来说,机体的构建都遵循着这样一条路径——从DNA到RNA(核糖核酸)再到蛋白质。我们可以把DNA想象成一个全镇的总体蓝图资料库,而把体内所有不同的细胞想象成不同的建筑物,比如学校、市政大楼、居民楼、公寓等。当生物体需要建造一座特定的建筑物时,它会使用一种叫作RNA聚合酶的辅助酶,将该建筑物的规划信息复制到信使RNA或RNA链上。RNA再将这些指令带到建筑工地,并指导建造相应的建筑物,也就是合成蛋白质。

在过去相当长的一段时间里,科学家一直都认为遗传信息只会朝着一个方向流动,即从DNA到RNA再到蛋白质。逆转录病毒如艾滋病病毒的发现证明这种想法是错误的。逆转录病毒是由RNA组成的,通过使用一种被称为逆转录酶()的酶,它们将自己从RNA转录成DNA,在这一过程中它们实际上逆转了信息流。换言之,这就好比是信使根据信息重绘了总蓝图,而不是直接复制并执行规划。这一发现的影响是巨大的,因为这将意味着逆转录病毒可以改变我们的DNA信息。逆转录病毒的发现促进了用于治疗艾滋病的新型药物的开发,这些药物是目前鸡尾酒疗法(即混合药物疗法)所使用的主要药物。就像卡车司机用来制动的刹车片一样,鸡尾酒疗法中所使用的一些药物能够阻断艾滋病病毒的逆转录酶,将其从RNA轨道上解离下来:将艾滋病病毒困在细胞核的停车场中,尽管它们试图搭上DNA的顺风车,但是却无法爬上车去。

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