forcode:某种生物的染色体数量是否与其进化程度有何关联?染色体数量比较多,至少能够说明这种生物的复杂程度比较高吧?小麦的染色体居然有170亿对碱基,是水稻的40倍,是人体的5倍(人类基因组有30亿个碱基对)。这条信息太令人浮想联翩了。很希望知道一些主要物种的碱基对数量,比如牛、猪、狗、猫、蟑螂、老鼠、苹果、橘子、仙人掌等。本帖末尾搜集的科普文章提到了猫有38条染色体,驴(62条)、狗(78条)。是否植物的碱基对数量普遍比较多呢?因为植物的进化史可能比动物更长。
某个物种碱基对的数量是否与该物种在进化史上的存在时间长短有关呢?是否越古老越复杂的物种,染色体数量越少?几十亿年前的单细胞生物所拥有的染色体数量应该是最简单的,后面逐渐变异+优胜劣汰可以积累一些有价值的染色体,使得后代生物体的染色体数量越来越庞大。也许,从染色体数量来说,小麦比人类进化得更复杂,只是不知道小麦的这170亿对碱基中,有多少是冗余代码。
难道小麦这170亿对碱基中有不少是非遗传信息?而是上一个文明存储的DNA版百科全书?难道,小麦是外星人在数百万年前不小心投放到地球的?类似澳大利亚引入了兔子这种外来物种,由于缺少天敌而疯狂繁殖。小麦可能也是一种外来物种?贾雷德-戴蒙德在《枪炮、病菌与钢铁》一书中分析过各大洲适合被人类驯化的物种其实极为有限,小麦、水稻等是其中之一,如果地球上不存在小麦,那人类文明或许还停留在狩猎阶段;如果地球上在1亿年前就存在小麦,或许爬行动物中早已进化出文明物种来了,也就轮不到人类进化出智慧了。
科学家绘制出首幅小麦基因组物理图谱
一个由法国、美国、澳大利亚等国科学家组成的研究小组日前为小麦的一个基因组绘制出了首幅物理图谱,这一成果将有助于科学家培育出更高产和抗旱的小麦新品种。
基因组物理图谱是指有关构成基因组的全部基因的排列和间距的信息,它是通过对构成基因组的DNA分子进行测定而绘制的。绘制物理图谱的目的是把有关基因的遗传信息及其在每条染色体上的相对位置线性而系统地排列出来。
这项研究由法国国家农艺研究所专家克莱蒙·费朗牵头完成。据介绍,小麦的基因组不但数量多,且结构复杂,因此对其进行测序被视为“不可能完成的任务”。小麦的染色体共含有170亿对碱基,是水稻的约40倍,是人体的约5倍,因此测序工作进展相对缓慢。
研究人员介绍说,绘制基因组物理图谱是为基因组测序的基础,所以他们从小麦最大的染色体3B入手。这条染色体含有10亿对碱基和1036个基因重叠组,科学家们通过对基因进行标记,成功地将其排列顺序,并绘出了物理图谱。
研究人员表示,物理图谱能帮助人们迅速锁定控制小麦产量和数量的基因,从而对作物的品种进行改良。科学家们已根据该图谱确定了一个抗黑锈病基因的具体位置。黑锈病会严重影响小麦产量,如能培育出抗该病的新品种,将有望大幅提高小麦产量。
这一研究成果已发表在3日出版的美国《科学》杂志上。
《科学世界》:多了不一定就好
2006年02月13日 16:11 《科学世界》
生物学中有许多值得琢磨的事,比如说染色体就是个很有意思的东西。所有生物体的细胞中都有这种棒状的染色体,20世纪初,人们就发现它跟遗传有关系。生物个体都是生生死死,寿命大都极其短暂,但都可以繁殖后代,以至于又生生不息,染色体保证了物种的相对不变性。但是,总有些东西让人琢磨不透。
我们常说人有46条染色体,猫有38条染色体,且在繁衍过程中数目都是保持不变的,似乎表明染色体数目与物种的性状有某种关系。若从进化的角度来看,低等生物应该有较少的染色体数目才对。人应该是最高级生物了,因为进化到人才是最近几百万年的事。可是,可怜的驴(62条)、狗(78条)的染色体数目竟然比人的多出许多,连人类的近亲,那愚钝的黑猩猩也比人多出两条染色体。看来,染色体数目并不能代表物种等级的高低。据说地球上有科学描述的生物就有近140万种,但细胞中染色体数目不可能很多,用染色体数目无法分别表征不同的物种,还没听说有上千条染色体数目的,若数目太多,细胞本身也承受不了,只能多种生物共有相同的染色体数目。既然如此,那为什么又要生成不同数量的染色体棒呢?
既然染色体数量说明不了什么问题,那就看看缠绕在染色体上的全部基因构成的基因组吧。不同物种的基因组是绝对不同的,可是不同的基因组中基因的数量又有什么关系呢?按理说,低等的生物应该有较少的基因,而人这样的高等动物应该有较多的基因才是。但实际上,人类基因的数量与阿猫、阿狗这样的哺乳动物的基因数量几乎差不多,跟鼠类的基因还非常接近。更可气的是,水稻基因数量竟然是人类的两倍,简直让人大跌眼镜。
在无机界,人们可以按照核电荷数(质子数)排列出一个元素周期表,比较起来,生物领域似乎显得有些杂乱无章,造物主似乎在跟人类捉迷藏。不过有一点是可以肯定的,站在人的角度看,高低好坏似乎不在于数量,而在于质量。有几个决定语言、认知等功能的基因就能让人类高高在上,至于数量多少就别去管它了。不过这总是一件难以理解的事,让人心里不舒服。也许生物界就是这样复杂莫测吧!
就同一个物种而言,若论好坏的话,基因多了不一定就是好事。比如人类吧,男人就比女人多出来一条Y染色体,由此男人就比女人多出78个基因。表面上看起来,男人似乎更强壮,实际上男人却更脆弱。这是因为多出的这些基因使得男性的第23对染色体无法真正配对,处于孤立无援的状态。由于基因损坏难以自我修复,给男人带来许多先天性疾病,免疫力也相对低下,有些疾病更容易使男人受到侵害。直接的后果是男人的平均寿命低于女人,看起来造物主还真有点不太公平。
更有意思的是,为了让男女比例适当,造物主也玩起了平衡游戏。男性不是死亡率高嘛,可以用高出生率来弥补。据统计,在自然状态下,男女出生率比例为105∶100,这样的话,到了青年时,估计比例就为1∶1了,这算是对男人的一种补偿吗?
不过作为人类来说,它是一种特殊的动物,它不仅受“自然状态”的控制,还要受到“社会状态”的影响。其实,无论是局部还是总体,男女比例可以说很难达到平衡。男少女多,社会还可以应付,男多女少就让人忧虑了。比如中国的传统观念,加上现代的科学技术,使得目前中国的男女出生率达到了117∶100的水平,这也成为一个社会问题了。
生物学中很多问题琢磨起来都很有意思,有些也很难找到合适的答案。也许是生物过程太过复杂,人们很难一时找到像物理学中那样的普适规则。不过,可能正是这样,生物学显得更加迷人。
人类基因组有30亿个碱基对,什么是碱基对?
承载遗传信息的DNA有两条链子组成,而且这两条链子成螺旋状.
在复制时,这两条链子分开,每条根据它所载的碱基形成另一条新链子.组成一条新的DNA.每种生物DNA上的碱基的数量和排列是不同的,使生物表现出不同的性状,才使世界上的生物丰富多采.
基因有四种碱基,A,T,G,C。其中A与T配对,G与C配对,它们组成碱基对。这样可以保持生物性状的特异性和连续性.
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