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基恩斯的约翰,保罗,乔治和林戈

这是一幅结合所有生命的基因图谱。

名声是一种依附于某人或某事的东西,一种不需要任何理由就能获得的品质。它也是一种联系的力量。由伊冯爆炸……

FAme是一种依附于某人或某事的东西,一种不需要任何理由就能获得的品质。它也是一种联系的力量。一个著名的人或事物在一个网络中形成了一个枢纽,将我们所有人联系在一起。基因也可以出名,在动物界的游行中成为明星。

那么什么基因是DNA中的披头士乐队呢?如此著名的基因能将全球的物种联合起来?考虑到地球上可能有800万到1亿种物种——这取决于你问的是谁——选择“四绝”并非易事。但在询问了一些世界顶级生物学家之后1我们选定了我们的约翰、保罗、乔治和林戈,称为TP53CYP51TAS1R2 / TAS1R3,视蛋白。每一种(如下所述)都是千古以来对生物的发展和健康至关重要的。

点击下面的按钮,了解哪些物种共享关键基因。我们的图表展示了生命的共同纽带,即人类、动物和植物聚在一起的地方。

TP53:体细胞保护

细胞复制是所有多细胞物种的生命事实,但在这个过程中可能会出问题。化学物质和辐射等环境压力会破坏DNA,细胞利用DNA进行自我复制。的TP53p53蛋白的基因编码——绰号“基因组的守护者”——确保复制的细胞忠实地复制自己的复制品。如果一个细胞的DNA受损,p53的第一反应是触发修复网络,以保持基因组的完整性。但在无法修复的损伤面前,它会导致细胞死亡或凋亡。如果没有像p53这样的监护人,有缺陷的细胞副本的增殖可能导致肿瘤或其他危及生命的情况。一些研究人员认为TP53追溯到大约10亿年前,这意味着大量的多细胞生物利用这种基因作为工具来管理不断增加的细胞复杂性。

CYP51:胆固醇的合成

CYP51基因存在于所有脊椎动物中,也存在于一些植物、真菌甚至各种细菌中。它为一种蛋白质编码,这种蛋白质在胆固醇(或真菌中的麦角甾醇和植物中的谷甾醇)的合成中起着微小但重要的作用,胆固醇是一种帮助细胞膜保持流动性和功能的分子。这种蛋白质的唯一任务是在复杂而漫长的胆固醇生成过程中去除甲基(一个碳连接三个氢)。当CYP51蛋白去除甲基后,胆固醇前体分子的形状就会发生改变,使其刚好适合细胞膜。

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基因驱动影响哺乳动物

自然资源保护主义者和生物伦理学家常常对被称为“基因驱动”的DNA工程包抱着好奇、兴奋和恐惧的混合态度。基因驱动违反了正常的遗传规则,确保它们能遗传给所有的…阅读更多

TAS1R2 / TAS1R3:甜蜜的感觉

尽管人类喜欢许多轻浮的甜食——从纸杯蛋糕到冰淇淋——但事实上,对甜食的感知对那些动物的生存至关重要,比如大熊猫,它们的体内需要甜食或提供能量的碳水化合物。的TAS1R2TAS1R3基因编码两种蛋白质,它们以这种方式结合在一起,附着在特定的“甜”分子上。许多有机体,比如大象和鸡,可能只有一种或另一种基因,但只有同时拥有这两种基因才会使它变甜。

视蛋白基因:光探测和光接收

视蛋白基因编码嵌入在眼杯后部感光细胞膜上的蛋白质。当视蛋白附着在一种有机化学物质上,称为色素,或视黄醇,或纯维生素a,它就成为探测光的途径的一部分。当光线照射到变色层时,这种化学物质就会改变形状。这种形状的变化导致视蛋白反过来改变形状,引发细胞内的级联反应,导致有机体感知光。虽然只有部分的所有物种拥有必要的脑力创造图像信息,许多更复杂的生物仍有能力探测光,和箱形水母一样,可以使用它作为一个导航指南或一个传感器检测存在的捕食者和猎物。


1.参考文献
Vladimir Belyi,新泽西州罗格斯癌症研究所助理教授
Paul Breslin,罗格斯大学教授
凯利·弗雷泽,加州大学圣地亚哥分校教授
杰德·戈德斯通,伍兹霍尔海洋研究所研究专家
蒋培华,莫奈尔中心研究员
Trevor Lamb,澳大利亚国立大学教授
阿诺德·莱文,高级研究所名誉教授
David Nelson,副教授,田纳西大学
Kelly O 'Quin,圣博纳旺蒂尔大学助理教授
David Plachetzki,加州大学戴维斯分校博士后研究员
Thomas Sakmar,洛克菲勒大学高级医师和教授
蒂埃里·苏西,教授,Université皮埃尔和玛丽·居里和卡罗林斯卡学院
约翰·斯泰格曼,伍兹霍尔海洋研究所高级科学家
横山正三,埃默里大学教授


本文最初发表于2013年9月的《名誉》杂志。

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