遗传がくにゅう

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一段いちだんDNAそう螺旋らせんがたてきDNA序列じょれつちゅう间,だいだい紅色こうしょくこつつつみちょてき扁平へんぺい部分ぶぶん,就是うけたまわ载着遗传しんいきてきかく苷酸碱基对;而两侧的だいだい紅色こうしょくこつのりかく苷酸ちゅうてき磷酸部分ぶぶん

遗传がくいち研究けんきゅうもといんてき学科がっか,其目的もくてき尝试かい释什么是もといん以及它们如何いか发挥作用さようてきもといんてき作用さよう以认为是现存生物せいぶつ从其远祖しょ继承らいてきとく质。而基いんがくしょ探索たんさくてき其中いち方向ほうこう,就是确定哪些とくせい以被遗传てき,以及かい释这些特せい如何いか世代せだいしょう传的。

ざいもといんがくさと生物せいぶつてきとくせい通常つうじょうしょう性状せいじょうわが们最容易ようい理解りかいてき性状せいじょうそく生物せいぶつてきからだせい——如人るい瞳孔どうこうてき颜色、こう矮胖瘦等。しか而,还有很多其他类型てき性状せいじょう包括ほうかつせい繁殖はんしょく方式ほうしきこうやまい能力のうりょくとうひとしぞく於生物性ぶっせいじょう。这些性状せいじょう通常つうじょうかい遗传てきただしゆう一些性状会因为环境的改变而出現个体差异,れい如高个子てき儿子可能かのういん为生长期营养不良ふりょう而长とく较为矮小わいしょうつきかん可能かのう实际じょう遗传りょうのう长很だかてきもといんざいもといんあずか环境てき共同きょうどうかげ响下,そうよう釐清かく个个たいてき性状せいじょういちけん非常ひじょう复杂てきことれい如,そうようあきらかいぼう个人とくがんしょうあるこころ脏病てき几率ゆうだかてきばなしじょりょうよう家族かぞくこれがい,还要てき生活せいかつひん。这解释了为什么有てきじん就算吸烟会得えとく肺癌はいがん,而另一些人吸了一辈子烟却很长寿。

遗传しんいき主要しゅようよしいちじょう很长てき分子ぶんし链承载的,这条分子ぶんし链叫做DNAうえ一代生物通过复制这条DNA链,就能其性じょう传递给下いちだいわが们可以把DNA理解りかい電腦でんのう中安なかやすそうてき所有しょゆうほどじょ,而生物せいぶつ则是いち个很特殊とくしゅてき電腦でんのう以根すえ这套ほどついで来生きすぎ长及运作;而基いん则是ゆびDNAちゅう备某一种功能的片段,就好いち个程じょれいTRPV1这段もといん就是ようらいせいづくり以让じん感受かんじゅ辣味まとかん觉部けんてき

需要じゅよう注意ちゅういてきわが们所说的ぼう具体ぐたいもといん,其实际内容ないよう形式けいしき可能かのう并不いち样。如说,ぼう一个基因是用来描述头发颜色てきざい头发せい长的时候,这段もといんかい产生かく不同ふどうてき颜料,并附着ふちゃく于头がみちゅう;拿汉族ひとらい说,们的もといん通常つうじょうかい产生黑色こくしょくてき头髮;ただし个别人的じんてきどう一个基因中的内容和大多数人有所差异,结果们的头髮就不黑色こくしょくてきりょうもといんちゅうてき内容ないようよしなり百上千甚至到几十万的碱基对构成てき,这些碱基对中てきいち部分ぶぶん可能かのうかい发生突变かり如突へん位置いち發生はっせいざい变数くし联重复序列じょれつ」(有意義ゆういぎてきもといんひょうたちてき位置いちじょう,就會导致生物せいぶつ间同一个基因的内容差异。这种突变通常つうじょうずいつくえ事件じけん僅有機會きかい生新せいしんてき性状せいじょう,甚至导致生物せいぶつ进化てき重要じゅうよういち环。

生物せいぶつちゅうてき遗传せい[编辑]

もといんあずか遗传[编辑]

もといんかんせい遗传しんいきてき基本きほん单位,父母ちちははどおり过复せい分配ぶんぱいもといん给下一代而遗传他们的性状,就像从两ふく扑克ぱいちゅうかく抽出ちゅうしゅつ一半来组成一副新的扑克牌。这一副新的扑克牌必然和父母类似,ただしまたかい完全かんぜんいち样。绝大多数たすう动物包括ほうかつひとみやこゆう两套もといんざい繁殖はんしょくてき时候,父母ちちははぶん别贡けんじ其中一套来组装成两套新的基因。よし此,きさきだい父母ちちはは间的もと因数いんすうりょう完全かんぜん一致いっちただ这两套基いんちゅうてきごといち对基いんみやこただしぶん别来父母ちちははてき[1]

不同ふどうてきもといんざい混合こんごうきさきてき效果こうかいち样的。拿眼睛がんせいにじまくてき颜色らい说,这是よしひかえせいにじまく颜色てきもといん决定てきよし于有两套这样てきもといん,这一对基因我们称之为等位とういもといん。如果ちち亲的两套もといん绿色てき,而母亲的两套もといん棕色てき么小孩的这一对等位基因肯定是一个棕色一个绿色。ざい两个もといんてき指令しれいいち样的时候,さい终的结果就要这两个基いん如何いか协同工作こうさくてきざい上面うわつら这个れい子中こなかしょう孩的眼睛がんせいかい棕色てき,这是いん为对棕眼睛がんせいてきもといんてき执行,かい掩盖绿眼睛基いんてき执行结果[2]わが们称被覆ひふく盖的这种もといん隐性もといん,而会くつがえ盖隐せいもといんてきどう一个基因为显性もといん

绿眼睛是いち隐性性状せいじょう

虽然这一个棕眼睛小孩的基因中,确实含有がんゆう绿眼もといんただし就是ぼつゆうにんなん一只眼睛是绿色的。这种表面ひょうめんのういたてき性状せいじょうしょうひょうがたかず实际生物せいぶつちゅうてきもといんがたなみいち样,这时こうわが们会ようだいうつしてきBらい表示ひょうじ等位とういもといんちゅうてき棕眼もといん,而用しょううつしてきgらい表示ひょうじ绿眼もといん。于是,这个しょう孩的ひょうがた棕色てき眼睛がんせい,而基いんがたBg,あるもの说一个B等位とういもといんいち个g等位とういもといん

如果这个しょう孩长だいかず另一个同样拥有Bgもといんがたてき异性结合,么他们的きさきだい就会ゆう4种情况:ちちBははB、ちちBははg、ちちgははB、ちちgははg。过基いんてきひょう达不かいいん为来ちち亲还はは亲而ゆうしょ别,いん此BBがたggがたてきがいりつ为1/4,而Bgがた则有一半いっぱんてきがいりつよし,孙辈ちゅう可能かのうかい拥有あずか祖父そふ一样的绿色眼睛,つきかんてき父母ちちはは眼睛がんせい棕色てき[2]。这种现象さけべへだただい遗传

こと实上,很多性状せいじょうてき遗传じょう况並ぞう上面うわつら样,のう简单划分てきいん为有时候ぼう种性じょう个基いん共同きょうどうおこり作用さようてき结果。如说人的じんてきだか矮,虽然说长とくだかてきじん自然しぜんゆう一组能让人长得高的基因,ただしわが们却很难如棕眼睛がんせい还是绿眼睛がんせい样,すえだか矮来划分两种じんよし于和だかゆう关的もといんとめいち个,まい一个这样的基因会分别有一定的贡献,さいきさきてき结果高並たかなみただゆういち两个固定こてい值,而是一个很大的变动范围[3]。而且,ゆう些性じょう环境いんもと也有やゆう关系。如果一个人在儿童时期营养不良,てき眼睛がんせい颜色かいいん此而あらため变的,ただし却有可能かのういん此长こう[4]

遗传びょう[编辑]

许多疾病しっぺい传染びょう主要しゅよういん为环さかいいんもとしょ造成ぞうせいてきしか而,ゆう一些疾病是会被遗传的,而且通常つうじょうかい现在せい家族かぞくさとめん。还有一些所谓的失调症,则是ざいもといん环境てき联合作用さようさいかいてい出来でき[5]

いん单一个等位基因所造成的遗传性疾病,わが们称遗传びょうぞうとおるちょう顿舞蹈症囊肿せい纤维以及もり兴氏はだにく营养不良ふりょうしょう就属于遗传性疾病しっぺい。以囊肿性纤维为例,这一疾病是一个叫做“CFTRてき单个もといん发生突变导致てき。这种びょうかい隐性遗传あるもの说这一突变后的致病基因是隐性もといん[6]。其它遗传ゆう关的疾病しっぺい则和个基いんゆう关,いん此从父母ちちははちゅう遗传到突变てきもといんただかいあらため变他们得病的びょうてきがいりつある风险。这些疾病しっぺいてき遗传关系通常つうじょう很复杂,甚至ゆう可能かのう还和环境いんもとゆう很大关系。

如说乳腺にゅうせんがんこう风险家族かぞくてきなり员获乳腺にゅうせんがんてき几率,のうてい风险家族かぞくてきなり员高50ばい。这么だいてき异很可能かのういん为与此有关的等位とういもと因数いんすうりょう巨大きょだいゆう关,而其ちゅうてきごと一个只会对风险概率有一点点影响[7]科学かがく现在やめ经识别出一部分与此有关的基因,れい如“BRCA1”以及“BRCA2”,ただし还有很多ぼつゆう识别出来できてきつきかんもといん问题造成ぞうせいぼう些疾びょうてき部分ぶぶん原因げんいんただし很多时候じん容易よういゆるがせりゃく其它いんもとれい如酗しゅ、抽烟あるもの锻炼身体しんたい,这些都会とかいあかり增加ぞうか患病てき风险[8]正因まさより如此,诸如乳腺にゅうせんがん这样よしもといん环境共同きょうどう决定てき疾病しっぺい很难简单すえもといんじょう况而进行じゅん确预测的。

もといん如何いか发挥作用さようてき[编辑]

合成ごうせい蛋白たんぱく[编辑]

もといんてき一个重要功能,就是让有つくえたいのうすえ其承载的しんいきらい合成ごうせい蛋白たんぱく[1],而蛋白たんぱく则是组成生物せいぶつてき重要じゅうようれいけん。对于绝大部分ぶぶん生物せいぶつ而言(じょりょう病毒びょうどく),细胞ゆうつくえたいてき最小さいしょう独立どくりつ单位。以人类为れい,一个成年人大约包含约1,000亿个细胞。而与此对ぼう细菌よし单个细胞组成てき。细胞就像一个超小却又极端复杂的工厂,它可以自ぎょうせいづくり自己じこしょ需要じゅようてきにんなんけん,甚至以复せい一个新的工厂(しょう细胞分裂ぶんれつ)。わが们可以对细胞さとめんてきぶつ质做简单てきぶんこうもといん发出指令しれい,而蛋しろ质则执行这些指令しれい——包括ほうかつおさむ复细胞上てき损伤,甚至复制いち个新てき细胞[9]。细胞しょせいづくり出来できてき蛋白たんぱく质类がた非常ひじょう丰富,而每一种蛋白质则通常只会完成特定的某一种工作。よし此,如果细胞需要じゅよう完成かんせいしんてきにん务,就需要じゅようせいづくりしんてき蛋白たんぱく质。类似,如果细胞需要じゅよう调整运作てき速度そくど,就需よう调整对应てき蛋白たんぱく质的产量。而基いん则决ていりょう细胞かい于何时制づくりなん种蛋しろ质,及其产量てき多少たしょう

もといんまとひょう达,しゅさき需要じゅようはた遗传しんいき从DNAじょう转录いたりしん使RNAしかきさきさいつう转运RNAこぼしなり蛋白たんぱく

蛋白たんぱく通常つうじょうよし20种称为标准氨基さんてき分子ぶんし组装而成てき链状分子ぶんし,它通常会じょうかい团成球状きゅうじょう,如同一个散乱的毛线球一般。其形じょうよし组成该蛋しろ质的氨基さん序列じょれつしょ决定てき,而形じょう则决ていりょう蛋白たんぱく质的作用さよう[9]如说,ぼう些蛋しろ质的部分ぶぶん表面ひょうめんあずか另一种分子的表面结构相配合,于是这两しゃ间就以紧みつ结合。另一些被称为てき蛋白たんぱく质,则如どう一个微型机器人一样,对特定とくていてき分子ぶんし进行おさむあらため[10]如在ぼう分子ぶんしてき特定とくてい部位ぶいせっにゅういちだん分子ぶんしあるもの特定とくてい方式ほうしき拆散ぼう种分

如果进いちだいDNA序列じょれつわが们就かい发现它实际上よし一些基本单位不断重复而成的[11]。这些基本きほん单位よん特定とくていてきだつ氧核とう核酸かくさん——せん嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)、胸腺きょうせん嘧啶(T)。とうわが们用这些英文えいぶん简写らい描述いちだんDNA序列じょれつ时,わが们就しょう遗传みつとう细胞ようかい读并执行这些みつ码时,しゅさき需要じゅようはたDNA转录到しん使RNAうえしん使RNA实际じょうゆび专门よう完成かんせい工作こうさくてきRNA,而RNAてき结构DNA非常ひじょう相似そうじ,其组なりてき基本きほん单元为かくとう核酸かくさんぼつゆうだつ氧),并且よう尿にょう嘧啶がえ换了胸腺きょうせん嘧啶。这一个转录的过程,よし另一些DNA序列じょれつしょひかえせいてきれい如DNA启动),它们のう让细胞知どうぼうだんもといんざいDNA序列じょれつちゅうてき什么地方ちほう,以及ひかえせい细胞复制并执ぎょう该基いんてき频率强度きょうど。而转录出来できてきしん使RNA序列じょれつ,则会おく往细胞内いち个叫做かくとうからだてき结构ちゅうざい这一个结构中,しん使RNAかいあずか转运RNA结合,而转运RNA则根すえ序列じょれつ不同ふどう而携带不同ふどうてき氨基さんざいかくとうからだてき帮助,这些氨基さんさい终会按照しん使RNAてき序列じょれつ合成ごうせい为一条完整的蛋白质分子链。离开かくとうからだてき蛋白たんぱく质,すえ其中てき氨基さん序列じょれつてき不同ふどうかいくだりおり叠成不同ふどうてき生物せいぶつ活性かっせいてき形状けいじょう。这其中将ちゅうじょうDNAちゅうてきしんいき转变为对应氨もとさんてき过程,しょうこぼし[12]

DNAてき复制はたDNAかい开为两股,しかきさきようひきはいてきだつ氧核とう核酸かくさんぶん别配对,形成けいせい两条しんてきDNA链

如果もといんちゅうてきかく苷酸序列じょれつ发生あらため变,么这个基いんしょ产生てき蛋白たんぱく质中てき氨基さん序列じょれつ也会发生しょうどうてき变化。如说如果一个基因中的某一段被剪除,么它しょ产生てき蛋白たんぱく质也かいしょう应变たん,并且可能かのうかい再起さいき作用さよう[9]所以ゆえん说,不同ふどうてき等位とういもといん生物せいぶつゆう不同ふどうてき效果こうか。以头发颜しょく为例,头发てき颜色决于生成せいせいくろ色素しきそてき数量すうりょう。如果一个人拥有用于产生黑色的一套完整而正常的基因,就会产生あし够的くろ色素しきそ让头发变くろただし,如果对应てきぼう些等もといんてき序列じょれつかず正常まさつねてき不一ふいつ样,么它就有可能かのう无法产生くろ色素しきそ,头发也就いん此变しろ。这种じょう况就しろしょう,患此遗传病的びょうてきじん仅头发是しろてき,连皮肤都苍白てき,甚至瞳孔どうこうてき颜色也会显得あずか常人じょうじんいち[13]

もといんてき复制[编辑]

まい一次细胞分裂成两个细胞的时候,いん也会复制なり两份。这一个复せいDNAてき过程しょうDNA复制[11]

DNAてき复制过程很简单,却也很准确,这是よしDNA本身ほんみてき结构决定てきまいいちじょうDNA实际じょうよし两条链条紧密结合而成,就好ぞうひしげいち样。ざいひら时,DNA就像ひしげおこりらいてきひしげ链。而在复制てき时候,这条ひしげ链通过特定とくていてきひしげ锁解开成两个部分ぶぶん以想ぞう,如果ゆう两个しんひしげ链部けん,就可以和这两个旧部分ぶぶんぶん别结あい形成けいせいしんてき两条ひしげ链。

完成かんせい这个过程需要じゅよういち重要じゅうようてき条件じょうけん就是ひしげ链的两半のう够精确匹はい。DNAてき两条链是どおり过它们的かく苷互しょう结合而成てき前面ぜんめんひっさげいたりょう组成DNAてきかく苷有4种,而这四种核苷实际上是两两相配的——AT、GC,也就说A不可能ふかのうGあるものCあいはい对的。这种じゅん确匹はいてき一对核苷被称为碱基对[11]

いん此,すえDNAてき其中一条链就可以准确得到另外一半:复制てき时候,しゅさきDNAかい旋酶はたDNA如同ひしげ链般ぶん为两部分ぶぶん接着せっちゃくかい开的两条链会ざいかく种酶てき帮助和正かずまさ确的かく苷结あい形成けいせいしんてき两条DNA。しか而这一过程偶尔也会出现一些小错误,れい如塞にゅう错误てきかく苷酸,从而造成ぞうせいDNA序列じょれつ发生あらため变。这也其中いちもといん突变形式けいしき[14]もといんてき突变かい产生あずか以往いおう完全かんぜん不同ふどうてき蛋白たんぱく质。だい多数たすう时候,这意味いみぼう种功のう故障こしょうれい如前めんてきしろびょう通常つうじょう就是いん此而无法正常せいじょう产生くろ色素しきそしか而,ざい偶尔てきじょう况下,这些しんてき蛋白たんぱく质能发挥一些有意义的新作用,あるもの以更だかてき效率こうりつ完成かんせいまえてきどう样任务。よし为DNA序列じょれつあらため变而导致生物せいぶつ性状せいじょう发生あらため变的过程,しょうえんじ[15]

もといんあずか进化[编辑]

毛色けいろあいどうてき两只ろうねずみ

如果ぼう一个生物群落的某一种性状变得普遍或者罕见,么我们称这个过程为进化[15]如说,ざい一个小岛上的所有老鼠,就可以认为是一个独立的老鼠群落。如果经过すうだいきさき原本げんぽん罕见てき白老しらおいねずみ变得つね见了,就可以说这些ろうねずみてき毛色けいろ部分ぶぶん发生りょう进化。よう遗传がく术语说,这叫等位とういもといんてき频率发生りょう变化,具体ぐたいざい这个れいさとめん,就叫しろ等位とういもといんてき现频りつ增大ぞうだいりょう

ぼう种等もといん变得つね见或しゃ罕见,可能かのういん为一种称为遗传漂变てき偶然ぐうぜん过程造成ぞうせいてき,也可能かのう自然しぜん选择造成ぞうせいてき[16]ところ谓的自然しぜん选择就是ゆび,如果ぼう个等もといん有利ゆうり于一个生物的存活及繁殖,么经过いちだん时间きさき,这种もといん就会变得さら为常见;はん如果有害ゆうがい,则会变得罕见。如果いん为气こう原因げんいんれい这个しょう岛变とく越来ごえくえつひや并经つねゆきくつがえ盖,么白毛色けいろ显然有利ゆうり于避めんてん敌发现,么白ろうねずみ就更容易よういそんかつ及繁衍后だいよし此携带白毛色けいろもといんてききさきだいかい变得つね见,而深しょくろうねずみ变得罕见。

もといん突变对于进化いたり重要じゅうようてきいん为突变能创造出新いでしんてき等位とういもといん。这些しんてき等位とういもといん产生りょうしんてきDNA序列じょれつ,也就のう创造ゆうあずか以往いおう一样功能的新蛋白质[17]よし此,そく便びん这个しょう岛上最初さいしょただ存在そんざいくろろうねずみさい终也可能かのうかいいん为基いん突变てき缘故而在一代中产生白老鼠。ずいつくえ突变しょ产生,以及其后どおり自然しぜん选择とめ有用ゆうようてきもといん使つかいとく生物せいぶつのう适应しゅう围的环境变化,且不断ふだんしげる生息せいそく

遗传工程こうてい[编辑]

生物せいぶつてき性状せいじょう决定于细胞中てきもといん,也就说,如果わが们往细胞てきDNAふさがにゅう新片しんかただん,这个细胞就有可能かのう现新てき性状せいじょうもといん工程こうてい就是利用りよう这个原理げんり,以达到特定とくていてき目的もくてき如说,粮食作物さくもつ如果注入ちゅうにゅうきた极鱼类的もといん,就可以生产一种こう冻蛋しろらい护它们的かのう[18],从而避免しも冻所带来てき危害きがい。其它れい包括ほうかつ加入かにゅうざい苏云きん孢杆きんちゅう发现てきのう产生天然てんねん杀虫剂てきもといん加入かにゅう这种もといんてき植物しょくぶつのう杀死ども这些植物しょくぶつてきむしただし对人类无がい[19]。这种转基いん植物しょくぶつざい其生长之ぜん注入ちゅうにゅうてきいん此这种基いんかい存在そんざい植物しょくぶつてきかく部分ぶぶん包括ほうかつ植物しょくぶつてき种子、花粉かふんとう,以至其后だい携带ゆう这些もといん。这可能会のうかい出現しゅつげんはたしんもといん(以及对应てきしん性状せいじょう)传播到野生やせい植物しょくぶつちゅうてき问题,逐渐引起だい眾的关注。[20]

ざいもといん工程こうていちゅう所用しょようてきわざ术,现在也被发展为一种用于治疗遗传疾病しっぺいてきしんわざ术,该技术被しょうもといん疗法[21]もといん疗法てき工作こうさく原理げんり为试图用正常せいじょうてき等位とういもといんらいがえだい造成ぞうせい疾病しっぺいてき部分ぶぶんしか而这种疗ほうざいひと成年せいねん并发びょうきさきざい引入てきいん此并所有しょゆう细胞(ゆう其是生殖せいしょく细胞)てきもといん经过修正しゅうせいいん此他们的一代依然可能会携带有问题的基因。

遗传がく词汇[编辑]

DNA
形状けいじょう螺旋らせんじょう长梯てきいちじょう链状分子ぶんしよし4种基本きほん单元不断ふだんじゅう复而构成。这些基本きほん单元如同英文えいぶんちゅうてき字母じぼ,而DNA就如どうよう英文えいぶん字母じぼうつしなりてきいちへん文章ぶんしょう。也就说,这些基本きほん单元しょ组成てきDNAうけたまわ载了遗传しんいき
かく苷酸
它们DNA梯子はしごちゅう间的あし横木よこぎ部分ぶぶん,也就DNAちゅうてきじゅう复部ぶんかく苷酸ゆう四种不同的类型(A、T、G及C),せい这些不同ふどうてき形式けいしきうけたまわ载了遗传しんいき
染色せんしょくたい
ざい细胞ちゅう含有がんゆういち长串DNA序列じょれつ绕曲并压缩在细小そら间的闭合结构。不同ふどうてき植物しょくぶつ,其染しょくからだてき数量すうりょう大小だいしょうあいどう
もといん
DNAなかてきいち有效ゆうこうへんだん。如果说核苷酸遗传しんいきてき字母じぼ,则基いん就是ゆう这些字母じぼしょ组成てきいち话,它们ひかえせいりょう生物せいぶつてき外形がいけい以及ぎょう为等。またあるもの说,いん就像いちだんほどじょ,让生物せいぶつ知道ともみちざいなん时应该制づくりあるもの做些什么,如长一个眼睛还是一条腿,あるものおさむ复一个伤こう
等位とういもといん
一种生物在某个基因上的各种不同形式。如说,にん类控せいにじまく颜色てき等位とういもといん包括ほうかつ绿眼もといん及棕もといんとう
もといん
特定とくてい生物せいぶつてき一套完整基因。
もといん工程こうてい
ゆび一种认为添加或删除生物原有的部分基因的方法。
突变
DNA序列じょれつちゅうてきぼう个基いん发生突发あらため变的事件じけん


引用いんよう[编辑]

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深入ふかいり阅读[编辑]

外部がいぶ链接[编辑]

遗传がく

DNAかずはじめいん

进化

互动ゆう