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世界人種基因圖譜
http://www.ahfyzs.com/content/19/0728/14/36403512_851493482.shtml
2021/5/24 21:28:39
世界人種基因圖譜圖譜簡(jiǎn)介先對(duì)表中的基因作一個(gè)說(shuō)明:母系MT DNA分布圖父系Y DNA分布圖人種分化圖(父系上,母系下)白種人基因;這份由美國(guó)人研究出的世界人種基因圖譜(Y染色體)表明:現(xiàn)代德國(guó)人中屬于雅利安基因占13%—20%。圖表No.3<br/> 意大利人的中東基因主要集中于南意大利,尤其是被阿拉伯人統(tǒng)治過(guò)300多年的西西里,同時(shí),這里也集中了后來(lái)而入的北歐基因,由11世紀(jì)的諾曼人帶來(lái)。
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美國(guó)“波士頓婆羅門” 克里
http://www.ahfyzs.com/content/13/0312/10/21412_270960227.shtml
2020/7/17 18:39:27
美國(guó)“波士頓婆羅門” 克里美國(guó)“世襲權(quán)貴核心圈”的克里字號(hào):小中大 2013-03-07 08:55:10更多 82關(guān)鍵字 >>克里美國(guó)國(guó)務(wù)卿克里家族克里身世福布斯家族溫思羅普家族詹姆斯·格蘭特·福布斯亨氏食品公司 美國(guó)新任國(guó)務(wù)卿克里于2月24日至3月6日進(jìn)行了首次出訪,目的地包括倫敦、柏林、巴黎和羅馬和中東五國(guó)。東印度公司的后代克里克里全名約翰·福布斯·克里(John Forbes Kerry),中間名“Forbes”代表著福布斯家族。
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世界各民族基因分類大概
http://www.ahfyzs.com/content/15/0805/17/59376_489711897.shtml
2019/7/28 18:59:24
世界各民族基因分類大概 從日本人的基因圖譜也就是父系Y染色體來(lái)看,主要以O(shè)3,O2和D型為主,其中O3占了很大的比例,而O3正是我們?nèi)A夏子孫父系Y染色體比例最大的一型,這說(shuō)明了什么呢?基因類型,A和B是黑人基因類型,C是棕色人種,D是矮黑人,比如印度南部那些低種姓的,黃種人是N和O型,白人的基因類型比較多,F(xiàn),G,H,I,J等等都是。白人的基因類型最多也最雜。棒子的基因類型更有意思,第一大基因類型就是O3,還有O2b和C。
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死亡起源(十九)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787315426.shtml
2018/9/17 10:11:30
由于這個(gè)多細(xì)胞團(tuán)是可擴(kuò)展的,那么,很自然的,會(huì)出現(xiàn)一種情況:當(dāng)?shù)?6個(gè)細(xì)胞加入它們,和它們?nèi)跒橐惑w的時(shí)候,它的這個(gè)“自我意識(shí)”,如果要能夠有效工作,就必須在“自我意識(shí)”上,要能夠接納這第16個(gè)細(xì)胞,并且在“自我意識(shí)上”,不應(yīng)該對(duì)第16個(gè)細(xì)胞進(jìn)行排斥性的意識(shí)反應(yīng),這個(gè)由16個(gè)細(xì)胞所構(gòu)成的新的細(xì)胞團(tuán),將在“自我意識(shí)”上,重新構(gòu)析出一個(gè)由16個(gè)細(xì)胞構(gòu)成的,“我”的概念。他們還在學(xué)習(xí)和適應(yīng),獲得自我意識(shí)的感覺(jué)。
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死亡起源(十八)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787315078.shtml
2018/9/17 10:10:20
哺乳動(dòng)物發(fā)達(dá)的大腦和這種教育方式,大大增加了它們對(duì)環(huán)境的適應(yīng)能力,但也增加了上一代的教育成本,同時(shí)也因此產(chǎn)生了下一代對(duì)上一代的依賴以及對(duì)上一代有更長(zhǎng)壽命的需要,因此生殖期結(jié)束后自殺并不適合絕大部分的哺乳動(dòng)物。與此同時(shí),隨著各種哺乳動(dòng)物的智慧的發(fā)展,大腦和智慧以及經(jīng)驗(yàn)的積累,在提高競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)(這意味著競(jìng)爭(zhēng)的壓力會(huì)降低),也會(huì)在自然選擇的作用下,影響哺乳動(dòng)物的壽命。
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死亡起源(十七)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787314959.shtml
2018/9/17 10:09:55
另外,我推測(cè),蠑螈之所以不直接使用干細(xì)胞來(lái)實(shí)施“斷肢再生”,而是采用更麻煩的,將體細(xì)胞“去分化”成胚胎干細(xì)胞的方式進(jìn)行“斷肢再生”,可能是因?yàn)閿嘀珎诓糠值捏w細(xì)胞中,含有“斷肢再生”所需的關(guān)鍵的位置信息,因?yàn)?,?shí)施“斷肢再生”的細(xì)胞是需要知道自己在身體的位置坐標(biāo),需要知道是要從哪個(gè)部分開始再生的。3. 可忽略的衰老/不會(huì)衰老(Negligible senescence)。它是哺乳動(dòng)物中唯一被發(fā)現(xiàn)不會(huì)衰老的動(dòng)物。
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死亡起源(十六)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787314850.shtml
2018/9/17 10:09:30
與此同時(shí),認(rèn)為細(xì)胞內(nèi)存在一類與腫瘤基因功能相對(duì)抗的基因族,即抗癌基因(anti-oncogenes)或阻抑基因(suppressor genes),其功能抑制細(xì)胞生長(zhǎng)或促進(jìn)細(xì)胞分化。3. 逃避細(xì)胞程序性死亡(凋亡),細(xì)胞DNA出現(xiàn)突變后,它內(nèi)部有許多機(jī)制,比如p53“腫瘤抑制基因”和它的蛋白等,會(huì)介入,它可以感知DNA損壞,同時(shí)對(duì)細(xì)胞生長(zhǎng)進(jìn)行抑制,同時(shí)評(píng)估,并修復(fù)DNA,如果發(fā)現(xiàn)不能修復(fù),就可能會(huì)誘導(dǎo)細(xì)胞凋亡,而癌細(xì)胞可以逃脫這種凋亡機(jī)制。
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死亡起源(十五)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787314708.shtml
2018/9/17 10:09:01
而且,2007年9月,加州大學(xué)一個(gè)研究團(tuán)隊(duì)發(fā)表在《Science Direct》的一篇文章[64],則告訴我們,蠑螈再生過(guò)程中的“芽基”(blastema)細(xì)胞,和胚胎發(fā)育過(guò)程中的“肢芽”(limb bud)細(xì)胞,是相同的。圖67.蠑螈肢體再生過(guò)程。而且,雖然沒(méi)有詳細(xì)的關(guān)于我們指端再生的研究報(bào)告,畢竟我們不能切斷人的手指來(lái)做研究,但是,我相信,人類的指端再生過(guò)程,很可能也經(jīng)歷了蠑螈再生過(guò)程中所經(jīng)歷的體細(xì)胞的“去分化”過(guò)程。
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死亡起源(十四)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787314551.shtml
2018/9/17 10:08:29
死亡起源(十四) 死亡起源(十四)—— 衰老溯源和衰老故障 97.4. 衰老溯源。現(xiàn)在我們?cè)囍プ匪菟ダ系钠鹪?。他們的身體顯然是衰老過(guò)程出現(xiàn)了某種故障,這個(gè)故障也為我們揭示了衰老的真相——衰老并不是,至少不完全是器官的消耗性老化,我們的身體系統(tǒng)本有能力維持那種“年輕”的狀態(tài)的——至少表面上看起來(lái)很年輕。兒童早老癥屬遺傳病,身體衰老的過(guò)程較正???至10倍,患者樣貌像老人 ,器官亦很快衰退,造成生理機(jī)能下降。
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死亡起源(十三)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787314435.shtml
2018/9/17 10:08:08
相對(duì)于細(xì)胞壞死,我們體內(nèi)更常見的細(xì)胞死亡方式是“細(xì)胞的凋亡”(apoptosis),這是一種細(xì)胞主動(dòng)的程序化自殺行為(programmed cell death)。如下圖所示,細(xì)胞表面上的FAS,TNF-R1,TRAIL-R1等等,都是“死亡受體”或者 “腫瘤壞死因子受體”,它們與配體結(jié)合,可以對(duì)細(xì)胞產(chǎn)生死亡激勵(lì)信號(hào),激活細(xì)胞內(nèi)部的“凋亡蛋白酶”(Caspase)等等,再通過(guò)一系列的級(jí)聯(lián)反應(yīng),最后導(dǎo)致細(xì)胞的凋亡。
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死亡起源(十二)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787314286.shtml
2018/9/17 10:07:44
早在1993年,加州大學(xué)的著名分子生物學(xué)家Cynthia Kenyon第一個(gè)發(fā)現(xiàn)了如果線蟲體內(nèi)IGF-1分泌不足,或者胰島素/IGF-1受體因?yàn)榛蜃儺惗魅酰ㄒ簿褪蔷€蟲的daf-2基因出現(xiàn)突變),會(huì)使得線蟲的壽命延長(zhǎng)為普通線蟲的兩倍,這是非常顯著的壽命的延長(zhǎng)。為什么過(guò)量分泌的FGF-21、Ghrelin等“饑餓激素”或者IGF-1水平低下,在長(zhǎng)期作用下,抑制了生殖系統(tǒng)的同時(shí),會(huì)延長(zhǎng)壽命呢?3.2.5關(guān)于壓力、生殖、遺傳三者之間對(duì)壽命的影響的一個(gè)小結(jié)。
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死亡起源(十一)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787314116.shtml
2018/9/17 10:07:12
其次,大腦作為我們內(nèi)分泌系統(tǒng)的主腺,它也通過(guò)內(nèi)分泌系統(tǒng),在大腦的下丘腦(Hypothalamus)分泌各種腦激素作為信使來(lái)調(diào)控腦垂體(pituitary)等,并通過(guò)腦垂體產(chǎn)生各種激素,再刺激包括腎上腺(adrenal gland)在內(nèi)的各內(nèi)分泌腺體產(chǎn)生其他的激素,以激素作為“信使”來(lái)與身體各部分通訊,調(diào)控身體各部分對(duì)身體的內(nèi)環(huán)境和外環(huán)境做出各種適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。其中糖皮質(zhì)激素及腎上腺素是“加壓激素”,而DHEA則是“減壓激素”。
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死亡起源(十)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787313960.shtml
2018/9/17 10:06:43
同是雌蟻的蟻后與工蟻的基因完全一樣,但是一般螞蟻的蟻后的壽命可能長(zhǎng)達(dá)15年,是工蟻的100倍。蜜蜂的壽命也是類似,同是雌蜂的蜂后和工蜂之間也存在著巨大的壽命差別,蜂后的壽命可以長(zhǎng)達(dá)4到5年,而工蜂的平均壽命只有45天。由此,我們只要通過(guò)比較蜂后和蟻后的內(nèi)激素和外激素的不同作用,就可以看出,在它們的生殖過(guò)程中,激素作為一個(gè)信使,在生物壽命的控制與反饋中起到的雙向作用——它既可以延長(zhǎng)壽命,也可以縮短壽命。
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死亡起源(九)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787313789.shtml
2018/9/17 10:06:14
死亡起源(九) 死亡起源(九)—— 表觀遺傳與壽命調(diào)節(jié)。表觀遺傳學(xué)(英語(yǔ):epigenetics)又譯為表征遺傳學(xué)、擬遺傳學(xué)、表遺傳學(xué)、外遺傳學(xué)以及后遺傳學(xué),在生物學(xué)和特定的遺傳學(xué)領(lǐng)域,其研究的是在不改變DNA序列的前提下,通過(guò)某些機(jī)制引起可遺傳的基因表達(dá)或細(xì)胞表現(xiàn)型的變化。圖39. 表觀遺傳學(xué)圖解,以DNA的甲基化修飾為例,說(shuō)明表觀遺傳原理。另外,表觀遺傳還受到不少質(zhì)疑,質(zhì)疑之一,便是表觀遺傳的不穩(wěn)定性。
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死亡起源(八)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787313617.shtml
2018/9/17 10:05:39
廣為人知的一個(gè)例子是:許多三文魚在產(chǎn)卵后會(huì)迅速死亡,比如太平洋的Sockeye 三文魚。為什么不管遠(yuǎn)近,這些sockeye三文魚都會(huì)死亡?其實(shí)上面的問(wèn)題的答案也很簡(jiǎn)單:自然選擇選擇了產(chǎn)卵后打開死亡開關(guān)的Sockeye三文魚,它們會(huì)在產(chǎn)卵后很短的時(shí)間內(nèi)就死亡。所以,現(xiàn)在我們也知道了,為什么我們把一條剛剛產(chǎn)過(guò)卵的 Sockeye三文魚的腎上腺給摘除掉,本應(yīng)該很快死亡的 Sockeye 三文魚就不會(huì)死亡了,它還可以再活上一年。)
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死亡起源(七)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787313467.shtml
2018/9/17 10:05:11
當(dāng)我們注意到這個(gè)體細(xì)胞的各種衰老的標(biāo)志,比如生長(zhǎng)緩慢、DNA錯(cuò)誤累積、蛋白質(zhì)出問(wèn)題、分裂速度變慢甚至不再分裂、細(xì)胞凋亡等等,我們卻不能忘記一個(gè)事實(shí):根據(jù)細(xì)胞學(xué)原理,這個(gè)細(xì)胞,是從幾十億年前,由某個(gè)細(xì)胞,一直分裂而來(lái)的!并且,我們現(xiàn)在通過(guò)比較15歲的人和狗的表現(xiàn),可以觀察到兩者巨大差別,雖然他們之間的基因和細(xì)胞結(jié)構(gòu)的差別,特別是細(xì)胞的內(nèi)部機(jī)制,各種蛋白質(zhì)的構(gòu)成其實(shí)差別不大。
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死亡起源(六)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787313320.shtml
2018/9/17 10:04:43
那么它們的近親,也是演化得更加高級(jí)的缽水母綱(Scyphozoa)的水母?jìng)儯瑒t在生殖過(guò)程中,開始逐步拋棄水螅型和水螅型的無(wú)性繁殖,而直接采用水母型的有性繁殖了。缽水母綱的這些以水母形式為主要生活方式的水母,和藪枝螅不同的是,它們的“花”現(xiàn)在成了主要生命形式,所以,花兒們也需要時(shí)間去生長(zhǎng)、發(fā)育、繁殖,于是它們需要將水母階段的壽命延長(zhǎng)以完成生命周期。所以它們的水母階段的壽命要大大超過(guò)藪枝螅水母。
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死亡起源(五)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787313135.shtml
2018/9/17 10:04:04
死亡起源(五) 死亡起源(五)—— 永生的“共生生物” 84.地衣的結(jié)構(gòu),要比黏菌復(fù)合體復(fù)雜許多,也更像有組織分化的植物了。但是,作為一個(gè)整體,它特殊的繁殖方式(主要靠從母體分裂脫落造成的營(yíng)養(yǎng)繁殖),也導(dǎo)致了它作為一個(gè)“共生生物”的整體沒(méi)有死亡這個(gè)概念,理論上講,這個(gè)“共生生物"可以通過(guò)營(yíng)養(yǎng)繁殖便達(dá)到“永生”?;蛘?,實(shí)際上,這個(gè)“共生生物"其實(shí)本就是“永生”的,與繁殖無(wú)關(guān)。
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死亡起源(四)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787313016.shtml
2018/9/17 10:03:37
圖11. 思想實(shí)驗(yàn)中的細(xì)胞群所構(gòu)成的這個(gè)“多細(xì)胞生物”的壽命是無(wú)限的,它是“永生”的。領(lǐng)鞭蟲是一種單細(xì)胞生物,早在1888年,英國(guó)科學(xué)家William Saville-Kent便發(fā)現(xiàn)作為單細(xì)胞生物的領(lǐng)鞭蟲和原始多細(xì)胞動(dòng)物海綿之間的相似性了,因?yàn)楹>d的環(huán)細(xì)胞看起來(lái)就像是一個(gè)許多領(lǐng)鞭蟲的聚合體。同樣,和上面的思想實(shí)驗(yàn)一樣,在理想狀態(tài)下,領(lǐng)鞭蟲的多細(xì)胞集聚態(tài)(multicellular colonies)所構(gòu)成的“原始多細(xì)胞生物”也是“永生”的。
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死亡起源(三)
http://www.ahfyzs.com/content/18/0917/10/41985205_787312839.shtml
2018/9/17 10:03:02
死亡起源(三) 死亡起源(三)—— 酵母菌的“永生”,與程序化死亡。只是這樣的“永生”對(duì)酵母菌的種群的生存卻是有很大副作用的,它壽命延長(zhǎng)后所積累的錯(cuò)誤未必會(huì)在短期內(nèi)對(duì)酵母?jìng)€(gè)體本身造成什么后果,但是這些基因的錯(cuò)誤卻可能在酵母菌的有性生殖中被傳播出去,污染整個(gè)種群。酵母菌在有性生殖時(shí),它們的DNA是完全混合的,甚至還會(huì)在有性生殖過(guò)程中發(fā)生基因重組,這比只是部分交換DNA的大腸桿菌的交換程度要高許多。