当地时间2025-11-11,rrrrdhasjfbsdkigbjksrifsdlukbgjsab
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黄津晓虎、臧辰蕾、李晓云 、刘圆圆、李枫、黄瑾 、彭晓玲
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常沙、张凯伟 、蔡海若、田易、张悦、周洁璐、张嘉闻、钟庆
基因的低语:我们与万物同源的秘密
当我们仰望星空,感叹宇宙的浩瀚;当我们俯瞰大地,惊叹生命的繁盛,是否曾想过,在这纷繁复杂的世界里,我们与身边那些看似截然不同的生命,其实共享着一段古老的、深刻的基因叙事?DNA,这个携带着生命蓝图的双螺旋分子,在揭示我们与动物世界之间千丝万缕的联系时,展现出了前所未有的力量。
想象一下,在我们体内流淌的血液中,在我们细胞深处跳动的每一个基因,都可能与一只蝙蝠的振翅,一条鱼的游弋,甚至一棵树的生长,有着某种奇妙的共鸣。這种共鸣并非虚幻的哲学思考,而是源于科学的实证。科学研究表明,人类与黑猩猩的DNA相似度高达98.8%,这让我们惊呼,我们最親近的“远亲”原来如此相似。
但有趣的是,這种相似性并未止步于我们最熟悉的灵长类动物。令人惊讶的是,人类的DNA与老鼠的相似度也有约85%,与牛的相似度约为80%,甚至与一株香蕉的DNA,我们也能找到大约50%的共同序列。
这并非意味着我们与香蕉共享着一套“香蕉思维”,而是说明,在生命最基础的运作机制上,许多编码生命基本功能的基因,是跨越物种界限的。例如,那些负责细胞呼吸、DNA复制、蛋白质合成等核心生命过程的基因,在漫长的演化过程中,以相似的形式被保留了下来,并传递给后代。
這些“祖传”的基因,如同宇宙间共通的語言,讓不同生命形式能够进行最基本的“交流”。
血缘越近的物种,其DNA序列的差异就越小,反之则越大。通过比对不同物种的基因组,科学家们能够构建出详细的“生命之树”,清晰地描绘出物种的演化路径和迁徙歷史。
更进一步,基因的研究也让我们得以窥见生命起源的奥秘。例如,对线粒体DNA的研究,能够追溯到母系遗传的遥远祖先。科学家们通过分析不同人群和不同物种的线粒体DNA,曾提出“夏娃假说”,认為所有人类都源自非洲的一位女性祖先。同样,对Y染色体的研究则揭示了父系遗传的演化轨迹。
这些基于DNA的研究,将抽象的演化理论具象化,让我们对“我们从哪里来”有了更深入的理解。
除了揭示演化关系,基因的相似性还带来了深刻的医学启示。正是因为人类与实验动物,如老鼠、猴子等,在基因层面存在着高度的相似性,它们才成为了研究人类疾病、开发新药的重要模型。许多在我们体内发生的疾病,例如癌症、糖尿病、神经退行性疾病等,在這些模式动物身上也能找到相应的表现。
通过在这些动物身上进行实验,科学家们能够了解疾病的发病机制,筛选潜在的治疗药物,甚至测试手术方案的有效性,而这一切的根基,都在于它们与我们共享的基因密码。
仅仅看到相似性是不够的。DNA的差异,同样是生命多样性的源泉,也是我们理解自身与环境互动方式的关键。尽管与黑猩猩有98.8%的DNA相似,但那1.2%的差异,却造就了人类独特的认知能力、复杂的社會结构和高度发达的語言。这些微小的基因差异,可能影响着大脑的发育、神经递质的合成,甚至免疫系统的反应。
正是这些细微之处,使得人类能够成为地球上最具影响力的物种。
当我们审视动物的基因时,我们也在审视我们自己的“说明书”。从基因的功能、表达方式到相互作用,对动物基因的研究,常常能够为我们理解人类自身的生理功能和疾病發生提供新的视角。例如,对某些动物特有基因的研究,可能会揭示出它们在特定生存环境下的独特适应机制,这些機制或许能为人类解决一些发展难题提供灵感,例如,对深海鱼类耐压基因的研究,或许能為人类探索深海提供技术支持。
基因的交响:从模仿到创新,生命的无限可能
如果说DNA的相似性是生命交响乐的序曲,那么基因的差异与创新,则构成了其丰富多彩的乐章,奏响了生命多样性与适应性的壮丽篇章。人类与动物的DNA,不仅在结构上存在着惊人的共通,更在功能、调控和演化上展现出无穷的奥秘,为我们理解生命、应对挑战提供了源源不断的灵感。
当我们深入探究基因组时,我们发现,并非所有基因都直接编码蛋白质。大量的DNA序列,被称為“非编码区”,它们曾经被误认為是“垃圾DNA”,但如今我们知道,这些區域在基因表达的调控中扮演着至关重要的角色。例如,增强子(enhancers)和沉默子(silencers)等调控元件,能够精确控制哪些基因在何时、何地、以何种强度表达。
而正是这些调控区域的差异,很大程度上解释了为什么基因序列相似的物种,在表型上却千差万别。
例如,人类大脑皮层神经元数量的显著增加,以及其复杂精密的连接,是人类智能的物质基础。而导致這一差异的关键,可能就隐藏在一些调控基因(如ASPM、FOXP2等)的启动子区域或增强子區域的微小变异中。这些微小的基因调控网络上的差异,使得人类大脑得以以前所未有的方式发育,从而催生了语言、抽象思维和復杂的文化。
而相比之下,黑猩猩虽然拥有相似的核心基因,但其大脑发育的调控机制却有所不同,这使得它们无法达到人类的认知高度。
这种基因调控的差异,也體现在物种对环境的独特适应上。例如,生活在高原地區的动物,如藏羚羊,其血液中氧气運输的效率远高于平原动物。科学家们发现,这与它们血红蛋白基因的某些突变以及红细胞生成调控基因的变化有关,这些基因的改变使其在低氧环境下能够更有效地捕获和运输氧气。
这些基因的“创新”,是生命在漫长演化中对环境压力的最佳回應。
在医学领域,对动物基因的研究,尤其是在疾病模型上的應用,已经取得了令人瞩目的成就。利用基因编辑技术,例如CRISPR-Cas9,科学家们可以精确地修改动物的基因,模拟人类疾病,从而深入研究疾病的發病机制,并测试新的治疗策略。例如,通过在小鼠体内引入与阿尔茨海默病相关的基因突变,科学家们能够观察到淀粉样蛋白斑块的形成,并测试不同药物对减缓疾病進展的效果。
這些动物模型,就像是生物医学研究的“试验田”,为人类健康赢得了宝贵的时间和资源。
更令人振奋的是,对动物基因的研究,也为人类带来了直接的健康益处,甚至启发了“跨物种”的医学创新。例如,蛇毒中复杂的蛋白质成分,经过研究发现,其中一些成分能够有效降低血压,這直接促成了ACE抑制剂类降压药物的开发,拯救了无数高血压患者的生命。同样,对某些抗凝血剂的研究,也受到了吸血动物唾液中特定酶的启发。
這些例子都表明,大自然是基因创新的宝库,而动物,正是这些创新的载體。
在基因组学飞速发展的今天,我们能够以前所未有的精度和广度来解码生命。全基因组测序技術的普及,使得科学家们能够快速、经济地获得物种的基因组信息。这不仅有助于我们更全面地理解生物多样性,构建更精确的演化谱系,还为保护濒危物种提供了科学依据。例如,通过分析濒危动物的基因组,我们可以评估其遗传多样性水平,识别可能存在的遗传缺陷,并制定更有效的繁育和保护策略。
基因研究也让我们对“健康”有了更深刻的理解。人类的基因组并非一成不变,它受到环境、生活方式等多种因素的影响。而动物的基因组,同样在不断地适应和演化。通过比较不同个体、不同种群甚至不同物种的基因组,我们可以识别出与疾病易感性、药物反应,甚至寿命等相关的基因变异。
這些信息,对于实现精准医疗,为个体提供更具针对性的健康管理方案,具有不可估量的价值。
当然,当我们审视动物基因的强大适应能力和多样性时,也引發了我们对自身未来的思考。人类作为地球上拥有强大改造能力的物种,是否会通过基因工程等方式,主动地“设计”和“优化”自身?这将带来怎样的伦理挑战和社会影响?这些问题,都需要我们在科技飞速发展的保持审慎的思考和深刻的反思。
总而言之,DNA构筑了人类与动物之间深刻而古老的联系,而基因的差异与创新,则奏响了生命多样性与适应性的壮丽交响。从揭示演化奥秘,到攻克疾病难关,再到启发未来创新,人类与动物的DNA,如同一面多棱镜,折射出生命的无限可能。每一次对基因的探索,都是一次对生命本质的追问,也是一次对我们自身在浩瀚生命宇宙中位置的重新定位。
在这场跨越物种的基因探险中,我们不仅发现了与万物同源的秘密,更找到了通往未来无限可能的钥匙。
施云娟、彭姝婷、胡全超、郑会宇、皇甫万里、孙晓青、董雨
李立真、夏玥、王紫芸、董晋之、贾薇、崔小粟、景玥
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公示时间:2025年5月12日至5月23日
受理电话:010-65363665
人民网
2025年5月12日
图片来源:人民网记者 海霞
摄
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