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人体dna的图

来源:baiyundou.net   日期:2024-09-25

2006年,失恋的莉迪亚与男友分开,独自带着两个孩子求生活,日子实在过不下去,便向州政府申领救助金。到了最后一道工序DNA测试,竟发现莉迪亚和两个孩子的DNA均不匹配,她并非孩子的亲生母亲!

很快莉迪亚被起诉了绑架孩童、欺诈政府几项罪名,救济金没到手还可能直接锒铛入狱。

明明从莉迪亚肚子里抱出来的孩子,怎么就对不上号了?中间到底是谁在作祟?

作案元凶竟是“死去的DNA”

如果莉迪亚洗不清自己的嫌疑,无疑会失去两个孩子的抚养权。于是她赶紧找来前男友和双方父母亲,甚至当时给自己接生的医生,都出庭一一作了证人。但白纸黑字的DNA测试结果又让莉迪亚难逃嫌疑,这下让州政府左右为难。

碰巧当时案件审理期间,莉迪亚又生下了第三个孩子。孩子一出生就做了DNA测试。结果再次让所有人大吃一惊。这个刚从自己肚子里分娩出的婴儿,也和自己的DNA序列不匹配。难道是亲子鉴定这项技术本身出了错误?

就在法官们抓耳挠腮时,莉迪亚的律师提供了一项有力证据,他翻看了近几年的权威医学期刊,在《新英格兰医学杂志》上找到了一则十分相似的案例。

65岁肾衰竭严重的病人海伦,急需进行肾脏移植手术。她的三个儿子都愿意捐肾,结果三份DNA检测结果显示,有两个儿子都与母亲不匹配。为了检验准确性,医生又在母子的头发、口腔黏膜上采集了更多DNA样本,结果仍然一模一样。

医生没有放弃,又把海伦曾切除的甲状腺样本从实验室取了出来,发现儿子与甲状腺细胞的DNA完全吻合,准确地说,这个被切掉的甲状腺才是儿子们真正的“母亲”!

娘胎里“吃掉”双胞胎,成了嵌合体

医学界随即引起轩然大波,当时全球顶尖的医疗机构纷纷展开研究,用了两年时间才解开谜团。原来早在几十年前,凯伦母亲怀孕时,肚子里是双胞胎。

两个为争夺出生,其中一个“吞掉”了另一个融为一体,但死去的胚胎并未完全消失,而是以DNA链的形式,悄悄蛰伏于凯伦体内。

也就是说,凯伦从出生时体内就拥有着两种基因型,两套不同的染色体,这种颠覆了正常认知的生命体在医学上称之为嵌合体

一些双色瞳孔的脸、拥有阴阳脸的猫、身上大片怪异胎记的人,可能都是胚胎时“吞掉”了孪生双胞胎,融合成了一个嵌合体。

当凯伦长大怀孕时,伺机多年的孪生姐妹DNA链第一时间冲到子宫,附着在卵子上与精子结合,顺利诞下自己的孩子,也抢到了把遗传基因传给下一代的机会。

所以单单肉眼看,亲生母亲毫无疑问是凯伦,但实际上那个未出生就死去的孪生姐妹,才是儿子们真正的母亲。

在律师的建议下,莉迪亚又寻求医生做了多个身体部位的DNA检测,结果发现大部分DNA都跟孩子不和,但子宫内细胞膜和孩子们却是匹配的,这说明孩子确实是从莉迪亚的子宫分娩出来,但从遗传学角度,真正的母亲则是她素未谋面的孪生姐妹。

在种种事实下,法官做出了一个智慧的裁决,判定莉迪亚是三个孩子的母亲,抚养权再次回到了她的手中,前男友也浪子回头,组成了一个幸福的家庭。

这让人感慨的同时也不禁想知道,这种“吃掉”双胞胎的概率究竟有多大?

骨髓移植后,精液DNA也被篡改

根据医学大数据统计,在异卵双胞胎的孕育过程中,有20%的可能会发生其中一个胎盘被另一个“吸收掉”的可能,只是大多数人并不明显,他们终其一生都不知道另一个的存在。

虽然娘胎里被“干掉”,但其残存的DNA链却威力强大,它们似乎被天生的遗传本能支配,躲在暗处伺机待发,一有机会就把残存的基因传递给下一代,甚至不惜篡改精子、卵细胞的基因序列。

美国内华达州的病人克里斯成功进行了一个骨髓移植手术,治好了急性髓细胞白血病,这本身是一件让人庆贺的事,但随后的DNA检测让他彻底凉到了骨子里。

检测结果显示,除了胸部和头发,他的表皮细胞、口腔黏膜、血液里的DNA都发生了巨变。换言之,克里斯相当于“换了一个人”。假如他是个有前科的在逃犯,那么警察现在已经找不到他。

更让他崩溃的是,连精液里的DNA也不再属于他自己。原来精液里的精浆包含多种白细胞,所有白细胞又来自骨髓移植后的供体,这就在源头上改变了精液供养的来源,从遗传学角度来说,克里斯的生殖器官成了嵌合体,未来生出的孩子只能管他叫“叔叔”。

这样的例子并不只在少数,还有一对夫妻都是O型血,但生下来的宝宝却是AB型血,这也违背了遗传学的基本常理。虽说两人都不可能有外遇,孩子长得跟自己也有几分想象,但这位大哥还是越想心里越犯嘀咕,“娃到底是不是自己的?”于是背着妻子去做了亲子鉴定。

结果发现男人的DNA里有两套序列,宝宝则遗传了自己体内的另一套,也就是娘胎里打败的那个“双胞胎弟弟”。这位大哥也将终其一生,帮自己为出世的胞弟抚养孩子,真是有几分淡淡的忧伤。

不择手段的基因,只为了生存?

嵌合体的理论也可能解释很多存在已久的医学现象,比如身体里拥有两套性别器官的双性人;从小就认为自己应该是对立性别,去做变性手术的人。也许在胚胎时期,他们为了生存争夺出生机会,“吞掉”了另一个胚胎,随着融合程度不同,死去的胚胎在思想上、身体上都和寄居的主体撕扯、陷入痛苦,其实就是一个身体“装”了两个人。

它们为了求生存,完成把基因遗传给下一代的目的,可以不择手段付出一切代价。

哪怕只留下一段DNA编码,都可以蛰伏于人体任何一个角落,它可以默默待在心脏,伪装成心肌细胞进行一次次心跳,也可以溜进大脑变成支配躯体的神经元

它们蠢蠢欲动、伺机待发,一旦嗅到了主体孕育生命的苗头,就会立即冲到子宫争夺机会,挣脱枷锁,拼命第一时间赶到自贡占领高地,把遗传基因延续到下一代。

如果这些猜测是真的话,那么天底下最自私的,莫过于我们体内拥有的基因

作者:一念

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於堂妹4690求、、高中生物所有关于基因,染色体,氨基酸等等关于人体里的结构图 -
蒲董柿15036994958 ______ 1、XX和YY,都是人体细胞中的性染色体.2、性染色体上含有基因.这样的基因所决定的性状随着性别遗传给后代的现象,是伴性遗传.3、位于性染色体上的基因的表达,包括两个阶段:转录和翻译.翻译发生在细胞质基质中的核糖体上,利用的原料是氨基酸,不同的氨基酸发生脱水缩合反应,形成多肽的过程.4、这样看来基因、染色体、氨基酸的关系是:基因位于染色体上,基因的表达需要氨基酸.

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蒲董柿15036994958 ______ (1)在生物的体细胞中,染色体是成对存在的.从图中也可以看出:人的体细胞中的染色体是成对存在的. (2)图示中B的第23对染色体是XY,为男性的染色体组成;在形成生殖细胞的过程中,成对的染色体分开,每对染色体中的一条进入精子中...

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蒲董柿15036994958 ______[答案] (1)在人体细胞中,对于进行细胞分裂的细胞而言,过程①②一般发生在细胞核中,过程③发生在核糖体中;但由于线粒体中也有少量的DNA,也能进行复制、转录和翻译.因而细胞中过程①②③能发生在同一个场所--线粒体中. (2)③过程是翻译过...

於堂妹4690控制相对性状的基因数目
蒲董柿15036994958 ______ 纯合亲本杂交,F1代自交,看f2代的表现型,在分类讨论.

於堂妹4690下图表示人体内的细胞在分裂过程中每条染色体DNA含量变化的曲线.下列有关的叙述,正确的是 -
蒲董柿15036994958 ______[选项] A. 上图若为有丝分裂,则ef时期的细胞都含有两个染色体组 B. 上图若为有丝分裂,则赤道板和纺缍体都出现于de时期 C. 上图若为减数分裂,则cd时期的细胞都有23对同源染色体 D. 上图若为减数分裂,则基因的分离与自由结合发生于cd时期

於堂妹4690DNA分子结构是谁发现的 别跟我说是沃森和克里克
蒲董柿15036994958 ______ DNA是1944年由美国人埃弗里发现的;1953年克里克教授绘制出DNA的双螺旋线结构图;1985年莱斯特大学的亚历克·杰弗里斯教授又发明利用DNA对人体进行鉴别的办法;DNA自1988年起开始应用在司法方面;1994年7月29日,法国法律规定了使用基因标记的条件.

於堂妹4690 右图为人体某对染色体上基因(A、a为染色体上的基因)的遗传图解.据图回答:(9分)(1)从图中可以看出生殖细胞中的染色体数目为亲代体细胞中... -
蒲董柿15036994958 ______[答案] 分析:从图示中可以知道:在生物的体细胞中,染色体是成对存在的,基因也是成对存在的,分别位于成对的染色体上;... 基因也随着染色体的分离而进入不同的生殖细胞中. (1)分析题干中的图示可以发现,生殖细胞中的染色体数目为亲代体细胞...

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蒲董柿15036994958 ______[答案] (1)①时DNA分子复制过程,在人体内,该过程主要发生在细胞核中;②是转录过程,该过程需要RNA聚合酶的催化. (2)酶是蛋白质或RNA,其中蛋白质类酶的合成需要经过翻译过程,而RNA类酶的合成不需要经过翻译过程,因此细胞内酶的合成...

於堂妹4690如图所示表示生物体内核酸的基本单位--核苷酸的模式图,下列说法正确的是( ) -
蒲董柿15036994958 ______[选项] A. DNA与RNA在核苷酸上的不同点只体现在②方面 B. ③在线粒体内共有4种 C. 人体内的③有5种,②有两种 D. 如果要构成三磷酸腺苷,只须在①位置上加上两个磷酸基团

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蒲董柿15036994958 ______[答案] (1)DNA聚合酶的化学本质是蛋白质;PCR扩增DNA片段的DNA聚合酶是耐高温的DNA聚合酶,具有热稳定性.(2)人体内DNA分子复制过程中DNA的解旋过程由解旋酶催化完成,DNA分子复制方式是半保留复制,需要模板、原料、酶...

(编辑:自媒体)
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