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是時候永遠拋棄“垃圾DNA”這個詞了,或者把它留給被證明無用的DNA。 對於基因組中那些沒有被翻譯成蛋白質序列的部分,遺傳學家喜歡使用不那麼隨意的術語“非編碼DNA”。 越來越多的證據表明它在疾病、發育和進化中的重要性。
儘管如此,我們對作用於它的進化力量知之甚少。
現在,最近開發的群體遺傳學方法表明,黑腹果蠅的大多數非編碼DNA都經歷了適應性進化和純化選擇。 令我們驚訝的是果蠅物種的比較:物種之間非編碼DNA的很大一部分差異是適應性的,而且大多數很可能是由主動選擇驅動的。
事實上,非編碼DNA中有益取代的數量比蛋白質中有益取代的數量大乙個數量級。 非編碼DNA清楚地包括參與基因調控的近端相互作用序列,因此這一發現可能證實了調控進化的巨大重要性,這在以前只是憑直覺提出的。
日本科學家推翻了DNA“垃圾理論”。
“垃圾DNA”對生物進化具有重要意義。
說幾句關於垃圾DNA的公平話。
垃圾DNA:尋找埋藏在“垃圾”中的財富。
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垃圾DNA是染色體上不參與蛋白質表達的鹼基對區域,也稱為內含子,比“基因”的數量多乙個數量級。 但它們絕不是垃圾。 對生命生存和引導生命活動的過程的反應大多都銘刻在這些區域(其實你可以把基因看作是資料,而內含子是操縱資料的演算法,而且生物體越複雜,內含子的數量就越驚人,不同生物體的內含子甚至有很多相同的序列(這是極其可疑的, 因為如果這些片段無關緊要,突變是如此隨機,事實上,它們在數十億年的突變積累後沒有被破壞,這意味著它們對生命的生存至關重要,因為所有這些部分突變的都已經死了),並且某些區域的內含子在細胞複製過程中的優先順序甚至高於“基因”), 《自然》雜誌發表了一項實驗,即切斷內含子的酵母在缺乏食物的情況下會迅速死亡,而正常酵母則存活下來
另乙個實驗是酵母連續繁殖,然後測序以積累大量的內含子。
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垃圾DNA是人們認為可能導致生物突變或死亡的乙個或多個DNA片段。 科學家們現在認為,它可能是外星人的密碼,也可能是DNA中最神秘的部分之一。
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酵母和蠕蟲等簡單生物是如何進化成鳥類和哺乳動物等複雜生物的? 對基因組的廣泛比較研究表明,這個問題的答案可能在於生物體的廢物DNA。 美國科學家發現,乙個生物體越複雜,它攜帶的垃圾DNA就越多,而正是這些沒有編碼的“無用”DNA幫助高等生物進化出複雜的生物。
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