遗传基因,也称为
遗传因子,是决定生物
遗传特征,具有复杂结构的化学
物质。1953年,
美国遗传学家沃森和英国生物
物理学家克里克、威尔金斯发现,在人的
受精卵的46个染色体中,含有
脱氧核糖核酸(DNA)的化学物质,称为
基因。它是存储、传递
遗传信息和复制细胞的主要物质基础。遗传信息从一代细胞到下一代和从一个个体到其后代的储藏和传递,牵涉到一种化学机制。沃森和克里克制造出 DNA 的
结构模型用以解释这种机制。遗传基因匿藏了生命及其历史的秘密,是在生化系统的演化过程中诞生的。
定义
基因有两个特点,一是能忠实地
复制自己,以保持生物的基本特征;二是基因能够“突变”,突变绝大多数会导致疾病,另外的一小部分是非致病突变。非致病突变给
自然选择带来了
原始材料,使生物可以在自然选择中被选择出最适合自然的个体。
含特定
遗传信息的核苷酸序列,是
遗传物质的最小功能单位。除某些
病毒的基因由
核糖核酸(RNA)构成以外,多数生物的基因由
脱氧核糖核酸(DNA)构成,并在染色体上作线状排列。基因一词通常指
染色体基因。在
真核生物中,由于染色体都在
细胞核内,所以又称为
核基因。位于
线粒体和
叶绿体等
细胞器中的基因则称为染色体外基因、核外基因或
细胞质基因,也可以分别称为
线粒体基因、质粒和
叶绿体基因。
基因最初是一个抽象的符号,后来证实它是在染色体上占有一定位置的遗传的功能单位。
大肠杆菌乳糖操纵子中的基因的分离和离体条件下转录的实现进一步说明基因是实体。今已可以在试管中对基因进行改造(见
重组DNA技术)甚至
人工合成基因。对基因的结构、功能、重组、突变以及
基因表达的调控和相互作用的研究始终是遗传学研究的中心课题。
特性
基因具有3种特性:①稳定性。基因的分子
结构稳定,不容易发生改变。基因的稳定性来源于基因的精确
自我复制,并随细胞分裂而分配给
子细胞,或
通过性细胞传给
子代,从而保证了遗传的稳定。②决定性状发育。基因携带的特定遗传信息转录给
信使核糖核酸(mRNA),在
核糖体上翻译成
多肽链,多肽链折叠成特定的
蛋白质。其中有的是
结构蛋白,更多的是酶。基因正是通过对
酶合成的控制,以控制生物体的每一个
生化过程,从而控制性状的发育。③可变性。基因可以由于细胞内外
诱变因素的影响而发生突变。突变的结果产生了
等位基因和
复等位基因。由于基因的这种可变性,才得以认识基因的存在,并增加了生物的多样性,为选择提供更多的机会。
基因破译
2003年4月14日,中、美、日、德、法、英等6国科学家宣布
人类基因组序列图绘制成功,
人类基因组计划的所有目标全部实现。已完成的序列图覆盖人类基因组所含基因区域的99%,
精确率达到99.99%。染色体是DNA的载体,基因是DNA上有
遗传效应的片段,构成DNA的
基本单位是四种碱基。由于每个人拥有30亿对碱基,破译所有DNA的碱基排列顺序无疑是一项巨型工程。与传统基因序列测定技术相比,
基因芯片破译人类基因组和检测基因突变的速度要快数千倍。
基因芯片的检测速度之所以这么快,主要是因为基因芯片上有成千上万个
微凝胶,可进行并行检测;同时,由于微凝胶是三维立体的,它相当于提供了一个三维
检测平台,能固定住蛋白质和DNA并进行分析。
美国正在对基因芯片进行研究,已开发出能快速解读基因密码的“基因芯片”,使解读
人类基因的速度提高1000倍。
基因诊断
通过使用基因芯片分析人类基因组,可找出致病的遗传基因。
癌症、
糖尿病等,都是遗传
基因缺陷引起的疾病。医学和
生物学研究人员将能在数秒钟内鉴定出最终会导致癌症等的突变基因。借助一小滴测试液,医生们能预测药物对病人的功效,可诊断出药物在治疗过程中的
不良反应,还能当场鉴别出病人受到了何种细菌、病毒或其他微生物的感染。利用基因芯片分析遗传基因,将使10年后对糖尿病的确诊率达到50%以上。
基因来自父母,几乎一生不变,但由于基因的缺陷,对一些人来说天生就容易患上某些疾病,也就是说人体内一些
基因型的存在会增加患某种疾病的风险,这种基因就叫
疾病易感基因。
只要知道了人体内有哪些疾病的易感基因,就可以推断出人们容易患上哪一方面的疾病。然而,我们如何才能知道自己有哪些疾病的
易感基因呢?这就需要进行基因的检测。
基因检测是如何进行的呢?用专用采样棒从被测者的
口腔黏膜上刮取
脱落细胞,通过先进的仪器设备,
科研人员就可以从这些脱落细胞中得到被测者的DNA样本,对这些样本进行
DNA测序和SNP
单核苷酸多态性检测,就会清楚的知道被测者的基因排序和其他人有哪些不同,经过与已经发现的诸多种类疾病的基因样本进行比对,就可以找到被测者的DNA中存在哪些疾病的
易感基因。
基因检测不等于医学上的医学
疾病诊断,基因检测结果能告诉你有多高的风险患上某种疾病,但并不是说您已经患上某种疾病,或者说将来一定会患上这种疾病。
通过基因检测,可向人们提供个性化
健康指导服务、个性化
用药指导服务和个性化体检指导服务。就可以在疾病发生之前的几年、甚至几十年进行准确的预防,而不是盲目的保健;人们可以通过调整膳食营养、改变生活方式、增加体检频度、接受早期诊治等多种方法,有效地规避疾病发生的
环境因素。
基因检测不仅能提前告诉我们有多高的患病风险,而且还可能明确地指导我们正确地用药,避免药物对我们的伤害。将会改变传统被动医疗中的乱用药、无效用药和有害用药以及盲目保健的局面。
全球每年死于不合理用药750万人。位居
死亡人数排行的第四位。我国因
药物不良反应住院的病人每年约250万人,直接死亡20万人。我国每年发生
药物性耳聋的儿童约3万多人,在100多万
聋哑儿童中,50%左右是药物致聋。上海每年1万人因吃错药而死亡。
基因检测正在造福千家万户。基因检测:是送给儿女的平安“储蓄”、送给自己的“投资”、送给父母的长寿“保险”。一次检测,终身受益。
未来人们在体检时,由搭载基因芯片的诊断机器人对受检者取血,转瞬间体检结果便可以显示在计算机屏幕上。利用
基因诊断,医疗将从千篇一律的“大众医疗”的时代,进步到依据个人遗传基因而异的“定制医疗”的时代。
基因环保
基因芯片在环保方面也大有可为。
基因芯片可高效地探测到由微生物或
有机物引起的污染,还能帮助研究人员找到并合成具有解毒和消化污染物功能的天然酶基因。这种对环境友好的基因一旦被发现,研究人员将把它们转入普通的细菌中,然后用这种转基因细菌清理被污染的河流或土壤。
基因计算
DNA分子类似“计算机磁盘”,拥有信息的保存、复制、改写等功能。将螺旋状的DNA的分子拉直,其长度将超过人的身高,但若把它折叠起来,又可以缩小为直径只有几微米的小球。因此,
DNA分子被视为超高密度、大容量的分子
存储器。
基因芯片经过改进,利用不同生物状态表达不同的数字后还可用于制造
生物计算机。基于
基因芯片和基因算法,未来的生物信息学领域,将有望出现能与当今的计算机业硬件巨头――
英特尔公司、软件巨头――
微软公司相匹敌的生物
信息企业。
遗传因子
遗传学作为一门独立的学科,对它的精确研究,即现代遗传学,是从孟德尔开始的。孟德尔选择了正确的试验材料--豌豆,并首次将数学
统计方法应用到遗传分析中,成功揭示出遗传的两大定律:
分离规律和
自由组合规律。
相关问答
现代医学研究证明,除外伤外,几乎所有的疾病都和基因有关系。像血液分不同血型一样,人体中正常基因也分为不同的
基因型,即基因多态型。不同的
基因型对环境因素的
敏感性不同,敏感基因型在环境因素的作用下可引起疾病。另外,异常基因可以直接引起疾病,这种情况下发生的疾病为
遗传病。
可以说,引发疾病的根本原因有三种:
(1)基因的后天突变;
(2)正常基因与环境之间的相互作用;
(3)遗传的基因缺陷。
绝大部分疾病,都可以在基因中发现病因。
基因通过其对
蛋白质合成的指导,决定我们吸收食物,从身体中排除毒物和应对感染的效率。
第一类与遗传有关的疾病有四千多种,通过基因由父亲或母亲遗传获得。
第二类疾病是常见病,例如
心脏病、
糖尿病、多种癌症等,是多种基因和多种环境因素相互作用的结果。
基因是人类遗传信息的化学载体,决定我们与前辈的相似和不相似之处。在基因“工作”正常的时候,我们的身体能够发育正常,功能正常。如果一个基因不正常,甚至基因中一个非常小的片断不正常,则可以引起
发育异常、疾病,甚至死亡。
健康的身体依赖身体不断的更新,保证蛋白质数量和质量的正常,这些蛋白质互相配合保证身体各种功能的正常执行。每一种蛋白质都是一种相应的基因的产物。
基因可以发生变化,有些变化不引起蛋白质数量或质量的改变,有些则引起。基因的这种改变叫做基因突变。蛋白质在数量或质量上发生变化,会引起
身体功能的不正常以致造成疾病。
应用
克隆
克隆是
英语单词clone的音译,clone源于
希腊文klone,原意是指
幼苗或嫩枝,以
无性繁殖或
营养繁殖的方式培育植物,如杆插和嫁接。
如今,克隆是指生物体通过
体细胞进行的
无性繁殖,以及由无性繁殖形成的基因型完全相同的后代个体组成的种群。克隆也可以理解为复制、拷贝,就是从原型中产生出同样的
复制品,它的外表及遗传基因与原型完全相同。例如,
克隆羊多利详细
转基因技术
将人工分离和修饰过的
基因导入到生物体
基因组中,由于导入基因的表达,引起生物体的性状的可遗传的修饰,这一技术称之为
转基因技术。人们常说的“遗传工程”、“
基因工程”、“
遗传转化”均为转基因的
同义词。经转基因技术修饰的生物体在媒体上常被称为“
遗传修饰过的生物体”(Genetically modified organism,简称
GMO)。