新华社
动物和人的DNA都以核苷酸为基本单位,核苷酸由脱氧核糖、磷酸基团和含氮碱基组成。A与T配对,C与G配对,互补配对使DNA能够稳定保存遗传信息,并在细胞分裂前准确复制。
近缘物种的相似性通常高于远缘物种。人类与黑猩猩在许多基因和基因组区域上具有高度相似性,但“相似度”会随比较对象、测量方法和是否包含重复序列而变化,不能用一个固定百分比概括全部DNA。
同源基因分析关注不同物种中由共同祖先基因演化而来的基因。研究人员不仅要看基因序列是否相似,还要观察基因在哪些组织表达❤️、表达强度如何,以及🚀基因被激活或抑制的时间是否一致。
基因数量也不能直接等同于智力、行为或生物复杂性。许多物种拥有数量相近❤️的蛋白质编码基因,真正产生巨大差异的部分,往往包括基因调控网络、非编码DNA、胚胎发育过程和细胞之间的协作方式。
人类和其他动物的遗传相似性主要来自共同祖先。物种在演化过程中会保留对生存有重要作用的基因,例如参与细胞呼吸、DNA修复、胚胎发育和神经信号传递的基因,因此不同动物之间能够找到大量功能相近的同源基因。
染色体分析可以发现融合、倒位🎆、重复、缺失和🚀易位等较大尺度变化。部分差异不改变基因总数,却可能改变基因在染色体上的位置,进而影响调控关系和生殖隔离。
DNA相似性可以支持物种之间存在共同祖先,但不能简单理解为现代人类由现存某一种动物直接变来。现代人类与现代黑猩🎉猩属于分📌别演化的近亲,二者共享更早的共同祖先,而不是人类从今天的黑猩猩逐代变成。
动物和人的DNA在基本化学结构上没有本质区😎别,都是由脱氧核糖、磷酸和A、T、C、G四种碱基组成的双螺旋分子。真正造成物种差异的关键,不是DNA“材料”不同,而是碱基排列顺序、基因数量与组合方式🎇、染色体结构,以及基因在不同组织和发育阶段的调控方式不同。
线粒体DNA位于细胞核外的线粒体中,通常由母系传递,长度远小于核基因组。线粒体DNA适合用于研究母系🎨来源、种群历史和部分物种鉴定,但不能代表一个生物的全部遗传信息。
动物DNA研究结果必须结合样本、比较范围和实验目💡的解读。新闻标题中的“基因相似”可能只指一组蛋白质编码基因,也可能指某段可比对区域,不能自动扩展为整个基因组完全相同。