科學發展正在迅速發展,這已不是什麼秘密。但是,我們對自己的有機體仍然知之甚少。例如,從學校我們知道基因組中的一對X染色體意味著一個女孩將會出生,而X和Y染色體的存在則表明一個男孩的出生。我們知道什麼過程控制著這一切嗎?
最近,科學家們開始研究所謂的“垃圾”DNA。結果令他們感到驚訝:遺傳學能夠改變囓齒動物的性別,而不會影響性染色體。
這一發現是由一群科學家在倫敦弗朗西斯克里克研究所代表Robin Lowell-Beige研究項目作者的監督下完成的。專家已經確定這對基因負責刺激性發育的機制:它是Sox9基因和Sry基因的問題。其中一個從性細胞結構的部分形成下一個生殖器官。在完全形成胚胎性別後,下一個基因“開啟”。更進一步 - 更多:如果Sry受損,女性胚胎就會成為男性。
研究人員並沒有就此止步。繼續實驗,他們在Sox9基因旁邊找到了一個“垃圾”DNA位點。該部分獲得了“名稱” - Enh13。其特性是迫使細胞蛋白質破譯Sox9基因所在的染色體部分。這增加了他的主動能力,觸發了男性的發展機制。
在此之後,科學家通過交叉一對囓齒動物來設定經驗:第一個標本有一個受損的Enh13,另一個沒有受到干擾。作為發展,一些胚胎屬於女性,其他胚胎屬於男性。專家限制了功能基因Enh13的活性,之後所有男性代表都以生殖器官的形式失去了男性特徵:代替女性症狀出現。結果,所有出生的囓齒動物都有女性的跡象,儘管隨著懷孕的開始,一切都是相反的。
根據實驗結果,科學家得出結論:影響哺乳動物性發育的大多數變化和障礙可能是上述基因或“垃圾”DNA突變的結果。畢竟,並非在所有情況下,性別偏離規範都是由性細胞結構的損害引起的。
順便說一下,當談到“垃圾”DNA時,科學家總是想到基因組DNA的序列,其功能尚未確定。最近,這個問題已經得到了特別仔細的研究:專家們發現,大約92%的DNA,以前被認為是“垃圾”,實際上控制著活性基因的活性。其中一些定義細胞特異性,另一些定義 - 遺傳病理學等。
一篇不同尋常的研究課程在“科學”雜誌的網頁上有所描述。