• 作者:以太·亚奈/马丁·莱凯尔
  • 出版社:江苏凤凰文艺出版社
  • 定价:39.8
  • ISBN:
因此,如果某基因得到的唯一指令是“即便妈妈喊停,也要继续吸收”
那么该基因将不会成功。基因信息中必须包含一项条款,规定当该基因遗传自父亲时,则听从基因信息继续吸收,但当该基因遗传自母亲时,则忽
略该条信息。这种系统称为印记 imprinting)
尽管细胞通常无法分辨基因究竟来自母亲还是父亲,包含印记基因的染色体区域经过化学修饰,可以影响印记基因的表达。其中,某些精子上的基因得到印记,以促进胚胎的生长。为了对此进行弥补,母亲则会为其卵细胞中其他可以减少胚胎生长的基因刻上印记。简言之,我们的基因组反映的不只是免疫系统和细菌病毒间的军备竞赛,也反映了两性间的军备竞赛,而参战双方则是我们基因组的一半和另一半。
魅恒子 //这是你死我活的战斗
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分享 收藏 0条评论 2017-09-10 添加
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原来,这些病毒片段实际上是曾入侵过细菌的病毒的存档照片,每个细菌细胞中都贴出了这些照片,就像是赌场中贴出的作弊者照片一样(见图2.3)。细菌利用这些信息来识别、清除长得像之前罪犯的入侵者,从而有效地起到了免疫效果,可以防御之前病毒的近亲的攻击。这种细菌针对病毒的免疫方式显示了基因社会的规则:细菌维护着数据库以作排除之用
每当检测出一个未曾谋面的敌人后,便将新的档案照片存入基因组。
魅恒子 //细菌与病毒的关系。。。
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分享 收藏 0条评论 2017-08-20 添加
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大约600万年前,人类与黑猩猩有着同一祖先。因此二者之间基因组
结构的不同有两种可能的缘由:要么黑猩猩里有一条来自其类人祖先的较大染色体在演化中发生了断裂;要么人类里有两条来自其类猿祖先的较小染色体在演化中彼此融合了。
我们现在已知,造成人类与黑猩猩基因组结构差异的是融合而不是断
裂。每条染色体都有一个特殊的区域叫作着丝点( centromere)。当细胞分裂时分子构成的“绳索”便附到这一区域将一对匹配的染色体分开。除了现有的着丝点之外,人类2号染色体还残余有之前的着丝点,即第二个着丝点的痕迹,这表明了2号染色体此前在我们的祖先中是由两条染色体组成的。此外,在大猩猩和其他人类与黑猩猩的远亲身上也有与黑猩猩中类似的非融合的染色体,这为“融合”理论提供了进一步的支持。因此,人类与黑猩猩的共同祖先有一套类似黑猩猩和其他猿类的染色体组合,但是在人类演化的过程中,有两条染色体融合在一起并形成了人类今天的2号染色体。
魅恒子 //我以后再也不会疑惑人与猩猩的关系了
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分享 收藏 0条评论 2017-09-11 添加
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有一点很重要,就是细菌从其他细菌那里偷来的是DNA而不是蛋白
质。通过截取DNA,细菌就参与到了某种剽窃中。那么,当一个细菌演化
出了新特性,比如说有了抗生素耐药性,并将这种能力传递给周围其他细菌谁会受益呢?当然是创新的细菌以及携带剽窃拷员的细菌了:它们生存的概率提高了。
但是真正的受益者是导致这种抗生素耐药性的基因。因为这一基因不受其最初所在基因组的限制,且不同的细菌定期交换DNA,所以这个导致新的特定抗生素耐药性的基因能不断传递,直到最后许多不同物种的细菌都有了在抗生素威胁下生存的能力。如此一来,这个耐药性基因就可以在好几个不同的基因社会都占有一席之地。
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分享 收藏 0条评论 2017-09-14 添加
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有一点很重要,就是细菌从其他细菌那里偷来的是DNA而不是蛋白
质。通过截取DNA,细菌就参与到了某种剽窃中。那么,当一个细菌演化
出了新特性,比如说有了抗生素耐药性,并将这种能力传递给周围其他细菌,
谁会受益呢?当然是创新的细菌以及携带剽窃拷贝的细菌了:它们生存的
概率提高了。
但是真正的受益者是导致这种抗生素耐药性的基因。因为这一基因不受其最初所在基因组的限制,且不同的细菌定期交换DNA,所以这个导致新的特定抗生素耐药性的基因能不断传递,直到最后许多不同物种的细菌都有了在抗生素威胁下生存的能力。如此一来,这个耐药性基因就可以在
好几个不同的基因社会都占有一席之地。
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