不能理解那些人怎样遗传的,为啥都是遗传父母好的基因?

十九世纪,以查尔斯·达尔文为代表的科学家们首次将遗传视为一项科学问题。他们想知道生物将什么东西传递给了下一代。

二十世纪初,研究人员初次窥见了基因的奥秘。他们发现现存生物可以通过某种物质与他们的先祖联系起来。这种遗传理论推翻了让·巴蒂斯特·拉马克的获得性遗传论,即后天学习到的特性可以被传递给后代。拉马克自此成为旧派遗传思想的代表。

之后,明尼与另一位麦吉尔的基因学家莫舍·斯夫合作研究舔舐次数对动物带来的生理变化。他们检查了海马体(哺乳动物的大脑中涉及压力控制的区域)中的神经元,尤其是它们的甲基化。结果发现,相比起经常被舔舐的老鼠来说,在那些不怎么被母亲舔舐的老鼠的大脑海马体中压力荷尔蒙受体的基因部分有更多的甲基化。

明尼和斯夫提出这样一个推测:当动物母亲舔舐婴儿时,这种经历感受改变了海马体的神经元:一些包围着受体基因的甲基结构被消除。而当基因周围有着更少的甲基化时,它会更加活跃,从而使神经元制造更多这种荷尔蒙受体。在经常被舔的幼体中,这些神经元对压力有着更多的受体,所以可以更有效率地处理并控制;而不经常被舔的幼体只有较少的受体,所以更容易产生精神恐慌。

既然老鼠和人类同属哺乳动物,也许人类的孩童在成长过程中也会受到来自压力水平的长期影响。明尼团队对 36 个亡故人类的大脑组织进行了观察研究,其中三分之一来自自然死亡,三分之一来自自杀者,剩下的三分之一来自有孩童时期受虐待历史的自杀者。他们发现,那些孩童时期有着被虐待经历的人,大脑受体周围也有着更多的甲基组,就像先前的老鼠实验一样。从此可以推导出儿童虐待带来的表观基因组变化改变了这个儿童成年后的情绪和心理状态,并不断滚雪球,引导个体走向自杀的深渊。

不过,围绕大脑和身体中表观基因组变化这一话题仍有不少不确定性和质疑。比如大多数实验样本很小,并且在其他学者重复实验时很难得出同样的结果。甚至有可能表观遗传科学家们使用的研究方式领着他们走向了错误的道路,仿佛试图在沙漠中挖掘不存在的水。但是研究者们没有因为这些质疑而半途而废,他们相信终于一天我们可以破解表观基因组的奥秘,发现“天生”与“后天”的连接,甚至通过重写基因码来治疗某些疾病。

表观基因组的具体作用和它能否真的开启遗传的新通道仍然是一个有争议的话题。反对者们认为这些对小鼠和人类的实验样本过于小,不足以被当作令人信服的科学依据。亲代与子代之间的表观基因相似可能只是统计学巧合而非遗传连接。

不过,最强力的批判针对的是实验中的分子细节。亲代的经历具体是如何在子代的基因中留下记号的呢?从支持者的理论中很难找到这一环的论证。的确,人的细胞会在一生当中发生甲基化模式的改变,但是我们并不知道这是否会遗传给下一代。

同时,这项假说并不符合我们对受孕过程的了解。精子携带自己独立的 DNA 和表观基因组,当它与卵子结合时,基因进入卵子的同时,来自父方表观基因组会受到蛋白质的攻击。随着胚胎的生长,胚胎细胞会剥离 DNA 上剩余的甲基,并在之后重新附上新的甲基组。这个新甲基组帮助胚胎细胞获取分化身份。三周后,胚胎细胞又会改变表观基因组并开始分化,而这一过程又会重洗甲基组模式。因此,许多科学家质疑“表观基因组的遗传标记”根本无法通过这些剥离和重组。如果遗传是一种记忆,那么用甲基做媒介就好比每一代就会经历一次严重失忆。

也许生物的生理特性导致表观基因组遗传并没有什么发挥空间,但是不少科学家们不认为这是死路一条。

我们对表观基因学的理解取决于我们的研究能力。当科学家们最开始发现包裹着 DNA 的甲基时,他们几乎无法通过仪器观察得到具体情况。上世纪九十年代,恩里克·科恩做到了取出一小段基因并检查其甲基化的程度。再之后,科学家们发明了可以将细胞中所有基因的甲基一一对应的工具,只不过他们需要同时将 DNA 从成百上千万个细胞中同时取出才可以做到,而如果这几百万个细胞中混进了不同组织种类的细胞,这一切就前功尽弃了。直到 2010 年,我们才做到将细胞放置在显微镜传送带装置上来一次对单个细胞进行甲基化观察。

随着我们对表观基因组的了解加深,一些旧的理论不断被推倒。2015 年,英国维尔柯姆学院的生物学家阿兹姆·苏拉尼带领的团队进行了第一个人类胚胎细胞的表观基因研究。他们发现原生殖细胞的确剥离了绝大多数甲基,并且重组了新的外层包裹,但是部分甲基组牢固地卡在 DNA 上。不少细胞都有这种维持原先表观基因模式的 DNA 部分。这一段 DNA 包含了被称作“逆转座子”的片段。它们像病毒一样复制自己并嵌入细胞的 DNA 中,而甲基可以抑制这种基因“寄生虫”。逆转座子一般位于编录蛋白质的基因附近,所以很有可能这些基因也会同时被抑制。苏拉尼发现处在牢固甲基区域的某些基因与疾病有关,包括肥胖、多发性硬化、精神分裂症等。根据这个结果,研究人员们认为这些基因是表观基因遗传的不二人选。

科学家们同时也关注了其他控制基因的分子,比如 RNA 。当精子与卵子结合时,不只是 DNA 的结合,也是 RNA 的结合。研究人员正在调查 RNA 是否有能力作为代代遗传的新渠道。马里兰大学的安东尼·乔斯追踪了秀丽线虫体内的 RNA 分子,并发现在线虫大脑中制造的 RNA 最终会进入精子中变成基因。也有研究发现秀丽线虫的 RNA 可以在不同代中抑制同一段基因。

当然,我们不是虫子,但是也有不少实验展示了人类细胞可以经常通过外泌体相互发送 RNA 。在某些物种中,胚胎使用外泌体来交流并保证身体的各个部位同步生长。尽管这不能证明 RNA 可以维持表观基因遗传,但这的确提供了一个有趣的思路。

也许正如卢瑟·伯班克在两百年前所说的,“遗传,不过是所有过往环境的总和。”

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父母教育孩子的过程,也是自身不断感悟和的过程。――佚名

给人以鱼,不如教人以渔。――佚名

女性怀孕后,孩子长得像谁是爸爸妈妈都喜欢讨论的问题,从宝宝还没出生他们就对宝宝的长相充满了疑惑和期待。

其实宝宝像谁多一点,最后还是得看双方基因的强弱了,谁的基因更强大宝宝就像谁多一点。

最近,德鲁的老婆怀孕了,他们家要添个新宝贝,为此一家人都非常高兴,尤其是德鲁。

十月怀胎,德鲁的老婆在医院生了二胎,母子平安,产房外的家里人都松了口气。

德鲁开心的抱着自家老二在病房里走来走去,盯着孩子一个劲的瞧,突然他感觉老大跟老二长得一点都不像,他很疑惑,这是怎么回事呢?两个孩子都是同个爹妈生的怎么可能一点相像的地方都没有?

于是德鲁带着疑问去咨询医生。

医生说:“这是因为孩子所获得的遗传物质不同,第一个孩子可能遗传你们身上的显性遗传,而老二遗传的是隐形遗传物质,所以两个孩子虽然是同个爹妈生,但看起来却没有一点相像之处。”

听了医生的解释,德鲁这才恍然大悟,原来每个j子卵子都带有各不相同的基因。

那么孩子可以从父母那遗传到哪些基因呢?

宝宝对于自己身高的决定权只有近三分之一。

因为决定身高的因素三分之一来源于父亲,另一个三分之一来源于母亲。

如果父母长得都不高,那宝宝只能靠自己那近三分之一的后天基因来改变自己的身高。

虽然爸爸妈妈各占三分之一,但有研究表明刚出生孩子的身高跟父亲有更大的关系。

在现实生活中如果看到一个长得比较白净的孩子,大概也就知道了他父母的肤色了。

  • 如果父母双方都很白,那么他们生出来的孩子肯定也不会黑到哪里去;

  • 若父母一方白一方黑,那么孩子可能就会中和他们的肤色,或者遗传父母某一方的肤色;

  • 如果夫妻双方都不白,那么孩子也不会有多白,可能会跟父母的肤色一样。

不过孕妈在怀孕期间可以多吃富含维生素C的食物减少黑色素的沉淀,拥有一个白白净净的宝宝。

跟肤色一样,大家如果在生活中看到肥胖的夫妻,可能会猜测“他们的孩子会不会也是个胖子?”

如果父母肥胖,孩子跟父母的饮食习惯相似、肥胖的几率就会更高。

  • 甚至有专家研究过:如果父母两者都是较肥胖的,那子女发生肥胖的几率有一半的可能;

  • 如果父母没有肥胖问题,带有肥胖的基因就会较小,孩子发生肥胖可能只有十分之一。

从此不难看出,父母对于子女的肥胖遗传率也是挺高的。

因此各位家长为了日后孩子的健康着想,在备孕时要尽可能的做好身体管理。

夫妻双方的智商高低大致就决定了孩子的智商高低。

如果父母两个智商都比较高,那么孩子的智商自然而然也就会比较高。

而那些智商上有缺陷的父母是不建议生孩子的,因为智商有问题的家长遗传给孩子的几率会很大。

另外近亲结婚生出的孩子智商出现问题的几率也是十分的大,所以为了下一代考虑不建议近亲结婚生子。

遗传有利有弊,它把夫妻双方优秀的基因遗传给了宝宝的同时,它也会把夫妻身上的某些遗传性疾病过继给孩子。

比如:偏头痛,如果夫妻双方有一方有偏头痛,那么孩子患病的几率有一半可能,以后可能也要遭受偏头痛这个痛苦。

基因遗传有利有弊,虽然有些基因是天生的,无法去改变,但大家可以通过后天的努力去改变自己。

基因遗传是件非常神奇的事情,人们都无法预料到它会给后代遗传到哪些特征,一切都是随机的。

就像孩子的性别一样,在成为受精卵的那一刻都已经全部定型,很难通过各种手段去改变。

所以不管生下来的孩子是胖是瘦,是美是丑,是高是矮,父母都要把他当做宝贝去疼爱,不要因为孩子有某些缺陷就放弃他,请努力的养育他长大成人。

你家孩子遗传了你们的哪个地方?是否很明显?

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