人类dna(人类dna图谱)

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动物dna与人类dna有什么区别?

动物dna与人类dna区别:

首先,不同物种之间,他们的染色体数目存在差异,比如,人有46条染色体,而马的染色体数是64条,驴的染色体数是62条,果蝇有8条染色体。

其次,人和其他动物之间的基因数目不同,人约有3万个基因.而且基因序列会随着亲缘关系的远近会有很大的差异,这样,对应编码的蛋白质也不同。所以,我们可以看到人和其他动物长得不一样。

但是,人与其他动物的基因却又是有很多共同点的,比如基因都是断裂的;基因都是由核酸编码的等等.要是说人与其他动物基因的差异主要是在以上两点细节上,其他方面共同点还是很多的.现在单从基因序列上说不同已经显得不够了,这些年,分子生物学取得了很多重大的突破。

简单来说,就算是相同的一段DNA序列,由于调控机制的微小变化也会对基因表达的结果产生足够的影响。所以讨论基因序列的差异已经没有过多的意义,保守序列的存在以及长期的进化,注定了很多基因的同源性很高。

什么是DNA?地球生命的DNA到底从何而来?

你真的了解DNA吗?

许多人知道,像源远流长的中华文化的传承一样,我们的DNA也是从祖上继承而来,而恰恰也是和文化传承一样,DNA在传承中也不断“推陈出新”“与时俱进”,所以DNA承载的信息一直在发生着变化——这些改变主要来自于基因突变和基因重组。

大家知道,DNA是双螺镟分子链,每条分子链都是由4种脱氧核糖核苷酸按一定的顺序排列形成的。而基因是DNA上的某个片段,也就是说基因是一定数量的脱氧核糖核苷酸的某种排列。人身体的所有的组成成分,都是在基因的指令下生成的——最初只是一个受精卵,受精卵里的DNA控制受精卵的分裂和生命的物质——蛋白质的合成。越来越多的细胞出现后,DNA促使细胞分化形成各种身体组织,有些组织还形成了器官,最后才发育成了一个完整的胚胎。

然而许多人不知道的是,就算你知道了整条DNA的脱氧核糖核苷酸的排列顺序——事实上科学家已经完成了人类DNA的测序工作——你仍然不知道DNA中的哪些片段是一个基因。它们隐藏得如此之深,就像文言文里的句子一样,句句紧密相连,没有标点符号将其区分开。即使你有可能将所有的基因都进行了标记,你也无法知道它们分别具有什么功能。现在的情况是,我们知道了人的某个性状(例如单眼皮和双眼皮)是由基因决定的,但是这个基因是什么,在哪个位置,怎么控制这个性状的形成等相关信息我们一无所知。

DNA是从哪里来的?

我们对于DNA的认识,还处于一个非常初始的阶段。这个创造了生命的神奇的东西是怎么来的呢?从进化论的观点,我们普遍认为如今复杂的生命最初可以追溯到单细胞生物。再往前追溯就进入生命从无到有的阶段了,问题也就变成了单细胞生物是怎么来的?目前被广泛接受的化学起源说认为地球最初大气中的气体经过雷击后发生反应形成了氨基酸(蛋白质的组成成分)和脱氧核糖核苷酸(DNA的组成成分)等小分子,小分子开始慢慢组合成有机大分子——DNA和蛋白质,大分子经过相互作用和逐步演变,最终产生了单细胞生物。

但这个说法确实太笼统,DNA和蛋白质是如此的精妙和复杂,就算有了氨基酸和脱氧核糖核苷酸,制造出它们也不是一件容易的事情。拿人体中的蛋白质来举例:人体中一共有20种氨基酸,这20种氨基酸按不同种类、数量、顺序组成肽链,一条肽链可含有几十甚至几百个氨基酸。多条肽链通过成键、缠绕结合形成蛋白质。这个过程显然极其复杂,而且人体内蛋白质的总数超过10万种,自然界真的能完成如此困难的工作吗?

有人会说,蛋白质是由RNA通过翻译产生的,而RNA是DNA转录产生的,那么蛋白质根本上就是由DNA产生。所以,原始的宇宙只需要产生一部分蛋白质,和DNA结合形成具有生命活力的东西,随着进化的进行,更加复杂的蛋白质再由DNA产生。这一说法有一定的道理,但是需要清楚的一点是,DNA的结构也非常复杂——人的一条DNA长链拥有几千万甚至上亿个脱氧核糖核苷酸,形成这样的一条链,简直难于登天。这就好像有了砖头,要成为摩天大楼仍然像登天一样难。即使地球上有氨基酸和脱氧核糖核苷酸,事情远没有那么简单。有人认为,DNA会不会有可能是外星人制造的?

DNA来自于太空?

2019年9月,日本北海道大学低温科学研究所的科学家大场康弘宣布:组成DNA的脱氧核糖核苷酸可以在星际云中形成!

星际云,顾名思义,是一种状态类似云的物体,它由太空中大量漫游的微粒聚集而形成。大场康弘在实验室中模拟了星际云所处的太空环境——超高真空和超低温度,并使用氖灯照射模拟恒星对星际云的紫外辐射,然后在模拟环境中加入了人造星际云。相关模拟完成后,当大场康弘将一种由水蒸气、一氧化碳、氨气和甲醇组成的气体混合物注入实验室中的星际云时,令人惊奇的现象发生了——混合气体相互反应居然产生了氨基酸和脱氧核糖核苷酸!如果说原始地球的大气通过反应产生脱氧核糖核苷酸是一种猜想的话,现在我们在模拟星际云的实验室里真真切切的看到了它的产生。

星际云能够产生脱氧核糖核苷酸,也就意味着星际云也有可能产生DNA。这无疑说明了人类的DNA的来源存在一种可能性——太空!

其实,DNA可能来自太空的证据几年前就被发现了——2011年,美国宇航局的科学家对早期坠落在地球上的十几颗陨石进行了研究,发现这些陨石中含有两种脱氧核糖核苷酸的组成成分——腺嘌呤和鸟嘌呤的类似物。这些类似物从未在地球上的其它地方被发现。而既然太空能形成这些类似物,应该也能形成腺嘌呤和鸟嘌呤。

所以,DNA是不是外星人制造的我们不知道,但大场康弘的研究和美国宇航局的发现说明我们的DNA有可能是在太空中合成并跟着陨石掉落到地球的,然后经过长期的进化最终形成了地球如今复杂的生命系统。

当然,这一切还只是猜想。还是那句话,从脱氧核糖核苷酸到DNA,是一件极其困难的事情,地球上最优秀的科幻电影编剧,都无法想象这个神奇的场景。所以,人类的DNA从哪里来,是怎么形成的,至今还是未解之谜。

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人类的DNA会不会改变呢?为什么?

DNA在体内很少变化,因为它是一种双链结构。在这个双链结构上,有四个碱基。A、T、C和G,也被称为腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶。大多数不构成基因,有些构成基因,但影响有限,如有痣。因此,尽管DNA复制错误会发生,但大多数不会影响人类的生活。

因为DNA是A型双链结构,链两端的碱基必须相互配对。例如,A只能与T配对,C只能与G配对。例如,根据一对一的对应原则,DNA双链一侧的碱基顺序是TTTTTTT,另一侧的碱基顺序是CCCCCCCC。当DNA进行自我复制时,有螺旋酶蛋白将DNA双链分解成两条单链,然后有DNA聚合酶根据相应的碱基进行配对。

由于DNA是双螺旋结构,并且由于碱基之间的一一对应关系,当DNA自我复制时,DNA两边的碱基会相互纠正,所以复制错误率非常低,每个副本可能只有几十个碱基错误。人的DNA在受精的那一刻就已经决定了,它不会改变,虽然后天的辐射等情况会导致部分细胞基因的改变,但整个人的遗传基因是不会改变的。人的基因有时是可以改变的。人的DNA中所包括的基因在正常情况下终身是不会改变的,但也有个别人在受精卵发育过程中,个别染色体基因发生改变,

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对于人类来说,DNA存在于哪里?

对于人类来说,DNA存在于细胞里面的细胞核中。

细胞核内能被碱性染料染成深色的物质叫做染色体,是由DNA和蛋白质组成,基因是染色体上具有控制生物性状的DNA片段。DNA上有遗传信息,它的结构像一个螺旋形的梯子。

DNA物质简介:

DNA由脱氧核苷酸组成的大分子聚合物。脱氧核苷酸由碱基、脱氧核糖和磷酸构成。其中碱基有4种:腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。

DNA分子结构中,两条多脱氧核苷酸链围绕一个共同的中心轴盘绕,构成双螺旋结构。脱氧核糖-磷酸链在螺旋结构的外面,碱基朝向里面。两条多脱氧核苷酸链反向互补,通过碱基间的氢键形成的碱基配对相连,形成相当稳定的组合。

在细胞分裂之前,DNA复制过程复制了遗传信息,这避免了在不同细胞世代之间的转变中遗传信息的丢失。

在真核生物中,DNA存在于细胞核内称为染色体的结构中。

在没有细胞核的其它生物中,DNA要么存在于染色体中要么存在于其它组织。

在染色体中,染色质蛋白如组蛋白、共存蛋白和凝聚蛋白将DNA在一个有序的结构中。

这些结构指导遗传密码和负责转录的蛋白质之间的相互作用,有助于控制基因的转录。

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