基因变异

基因变异是指基因组DNA分子发生的突然的可遗传的变异。从分子水平上看,基因变异是指基因在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变。基因虽然十分稳定,能在细胞分裂时精确地复制自己,但这种稳定性是相对的。在一定的条件下基因也可以从原来的存在形式突然改变成另一种新的存在形式,就是在一个位点上,突然出现了一个新基因,代替了原有基因。

概述

基因变异的简介

于是后代 的表现中也就突然地出现祖先从未有的性状

基因变异的后果除如上所述形成致病基因引起遗传病外,还可造成死胎自然流产和出生后天折等,称为致死性突变;当然也可能对人体无影响,仅仅造成正常人体间的遗传学差异;甚至可能给个体的生存带来一定的好处

突变(即基因突变)在生物学上的含义是指细胞中的遗传基因通常存在细胞核中的脱氧核糖核酸发生的改变。它包括单个碱基改变所引起的点突变,或多个碱基的缺失、重复和插入。原因可以是细胞分裂时遗传基因的复制发生错误、或受化学物质、辐射或病毒影响

突变通常会导致细胞运作不正常或死亡,甚至可以在较高生物中引发癌症。但同时突变也被视为物种进化的“推动力”:不理想突变会经天择过程被淘汰,而对物种有利突变则会被累积下去。中性突变物种没有影响而逐渐累积,会导致间断平衡。

基因变异的变异因素

辐射因素,过量的辐射会引起基因突变

温度因素,高寒地带由于温度的骤变会引起多倍体变异;

化学因素,一些化学物质可能会使基因在复制时发生错误,引起突变

时间因素,在基因不断的复制过程可能会发生一些错误,引起突变

基因变异的变异原因

罗斯科学基因研究所科研人员到了DNA分子中最脆弱的位置,这些位置细胞核中与核质相连,正是由于这些位置存在才导致基因变异和染色体位错这样的后果。有关专家指出,该基础研究成果人体基因的研究有重要意义

细胞核中每一个DNA分子都会几个点固定在核质上,并由这些点形成 了DNA分子环。俄研究人员认为,许多染色体变异正是发生在DNA分子与核质相连的位置,而导致出现这种现象原因是所有与核质相连的长度上DNA分子处于与DNA拓扑异构酶的接触中。如果这种酶的活性受到限制,这个环将碎裂成片段就像细胞自然凋亡一样。除此之外,被腺嘌呤胸腺嘧啶充满的各种M

AR片段,也镶嵌在DNA分之中,这些片段容易脱离和变化。研究人员进一步发现,导致肌肉组织变形和由于药物引起的二次白血病正好发生在DNA与核质相连的位置由于这些位置存在,那些相距远的核苷酸序列片段和其他分子好像被捆绑在一起,它们的结构性质进了基因的结合和DNA链之间的交换。这些位置分子中最脆弱的地方,很容易核酸酶破病毒DNA也最容易选择在这位置连接,细胞凋亡中染色体位错和DNA断裂也发生在这位置

俄研究人员对从核质上获得的切片上(这种切片能够区分处于中心位置的核质和边缘处的DNA分子环)进行的实验证实,在血癌化疗中导致出现白血病的基因AML-1与ETO的合并正好发生在核质上,同时发现切片不稳定的核苷酸序列片段明显地吸附在核质上。

基因变异的生命爆发

地球诞生以来的46亿年时间里,地球上的生命,包括植物动物,几乎没留下任何实质性的痕迹然而在此不超过500万至1000万年这段短短的时间里,却产生了生命大爆发这一时期出现的生命形状今天生物已很相近,从星形对称海星左右对称甲壳动物,甚至出现了具备脊椎雏形的动物。在地质时代寒武纪还是浅海部分的伯吉斯页岩,就保留有这些早期生物的“图像”,比如一条90厘米长的虾形动物正用它的圆形颚抓住一条全力长满棘状突起虫子,还有一个奇虾。

这种突如其来的生物种大爆发生物出了一个难题:生物是如何进化出来的?对于一些生物学家来说[方剂汇www.fane8.com],小规模的累积的基因变异结果似乎不足解释如此激烈而快速生物变化。达尔文在他的理论中也提到了这一问题虽然无论是伯吉斯页岩还是基因要到下一世纪才被发现当时达尔文的同时代人都在力图解决另一个使人困惑的问题。他们认为这也与进化有关,即一个单一的受精卵是如何变成多细胞的具备特定器官复杂动物的.

物种如何进化及一个受精卵如何发育成生物,看来互不相关,但两者都表明存在某些神秘的遗传作用。近一个世纪以来,遗传学家一直在将果蝇杂交,并将其后代继续杂交,制造出数千种不同果蝇种类,其中有一明显怪异的品种有一品种是没有眼睛的,另外头上长脚的。这说明单个基因中某些微小的变异能导致很大变化。14年前,研究人员寻找诱发畸形原因时,发现有些基因并不

像大多好基因一样在直接指导某个具体细胞生长,而是在控制其他基因行为,这些基因就是所谓的调节素。调节素能在合适时间里在胚胎中发挥作用,负责安排长出头、尾、翼、腿、眼或触角。当导致“无眼”的基因现在头中并起作用时,这一果蝇就“天生”无眼。这些起着关键作用基因形成吉斯页岩的5.35亿年前就已经存在了。现在,留下的无法回答的问题是调节素本身是如何进化及如何“知道”何时该在胚胎中打开基因的。今人不解的还有各种基因是如何相互控制的。科学家猜测调节素之间的网络一旦织成,就很难有所改变了。因而在寒武纪生命大爆发以后,无论生命出现多么奇异的变化,充其量也只是进化过程中的小打小闹罢了。

基因变异的变异好处

比如说杂交水稻,三倍体无籽西瓜,八倍体小黑麦等,多数采用人工方法使其基因变异。

动物也有比如短腿安康羊。 也有利用一些酶剪切基因比如 抗虫棉。 多数生物体自身变异,是适应自然的变化,能够适用环境的变化。 所以说,单纯的说基因变异好或者不全面。 有句话说“突变是进化的原材料”那么对于变异来说,这个概念大了许多。如果你要论证变异的好处,那么需要尽可能避开论证个体的变异,因为对于单个个体来说变异大多数情况下是不利的甚至是致命的。 对于一个物种或者群体而言,变异带来的是物种多样性,没有变异,地球上的生命就永远只能停留在大分子阶段,正是由种种变异,才让地球有了现在这样多的生命

同时,变异给了自然选择机会,变异让一个物种产生各种各样性状,在大自然面前,优胜劣汰,适者生存。虽然对于弱者来说有些残忍但是最后存活下来的都是强者强者数量的增多带来的就是体质量的上升,对于一个物种的延续,是必不可少的。

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