关于基因突变,人们首先想到的可能是,记忆突变导致的遗传病,比如艾尔茨海默综合征,比如白化病,比如系统性红斑狼疮,等等这些由于基因的突变所导致的一些病,这些基因突变所导致的遗传性疾病,很自然段额出现在特定遗传病史的家族和具备相似遗传基因的家族疾病历史中。
基因突变中除了继承突变之外,所谓的继承突变,就是家族遗传的继承了容易突变基因的基因,当然根据这种说法,具备这种继承突变基因的基因更容易变异和病变,但是排除这种遗传学上的容易突变基因的基因因子,我们的基因组还会犹豫怎样的环境的改变而改变我们的基因组呢?
最现实的基因组改变的实验来自于,宇航员身上的基因组的改变,最明显的是在宇宙环境失重状态下,和外太空高辐射,高失重,超低温极端的宇宙环境下,根据宇航员的观测,在这种条件下的宇航员,最基本的,决定寿命的基因增长了,这一基因组染色体的增长,直接导致了宇航员在外太空的寿命的几十倍范围内的增长。这个是对于,外胎的重力和辐射等等外在的脱离地球环境的宇宙环境的改变,导致的基因组增长,进而导致的遗传学上的增长,这里说的增长,其实在本质上,这些导致人类寿命的染色体是没有变化的,只是因为他受到重力减为零,外太空辐射等等这些外在条件的改变,导致的他在长度上的变化,当这些宇航员再次返回地球,这些延长了寿命的寿命基因染色体,还会由于重力的作用,重新返还到在地球上原本的样子,我们可以用过这种说法来说,就是这不是本质上的改变,这是条件上的改变。
当然还存在一种叫做基因突变的基因形成方式,他也是人类适应大自然生存的时候,所谓的“机会主义者”,正是这种机遇性甚至有一些看似巧合的,基因突变,给予了人类适应大自然生存的基因库原料,在大自然的自然选择中,那些突变的不适应自然的基因渐渐被淘汰,而那些突变的有利基因,逐渐的丰富了人类的基因库。
但是排除以上的说法,基因组的改变还存在诸多的可能性,比如物种杂交,比如不同人种的杂交导致诞生的心得品种的基因组,甚至是凭空生造出新的基因组,都未为不有可能,所以说,在漫长的人类进化历史中,基因始终扮演着重要的角色,我们不能无视他,在重视基因组的测序和相关规律的测量的同时,我们甚至还要计算,和预算出他未来的发展方向。
所以说,我们人类既是基因的继承者,也是基因的创造者,还有责任成为基因的守护者,我们身上所担任的遗传责任,不仅仅是传宗接代这一种老一辈的说法那样的简单,我们甚至还要传承的是,优秀的基因,是未来人类通过基因组计划,战胜病魔,使得人类走向更加先进,更加文明,更加优秀的基因遗传的方向。
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