과학자들은 DNA를 이용한 최신 연구 기술을 통해 유전자가 유전 된 특성 만이 아니라는 것을 증명할 수있었습니다. 외부 자극의 영향으로 반응하고 변화 할 수 있습니다. 그리고 인간 유전자에 깊은 각인을 남기는 정서적 외상은 또한 변화의 결정적인 사실이 될 수 있습니다.
도난당한 유전자가 몇 배 더 빠르게 진화하는 것으로 입증되었습니다. 그 종류의 최신 연구에 따르면 애완 동물과 교육 시스템에는 좋지 않은 충격적인 결과가 밝혀졌지만 최근에는 치료가 불가능하다고 여겨지는 질병과의 싸움에서 성공할 수 있습니다.
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갈색 래브라도의 수명 단축
래브라도는 아마도 세계에서 가장 인기있는 개 품종 중 하나이며, 검은 색과 노란색의 개인은 유병률 측면에서 처음 두 곳을 차지합니다. 갈색 래브라도는 약간 열등하지만 여전히 믿을 수 없을 정도로 인기가있어 건강에 악영향을 미치고 멸종 위기에 처할 수도 있습니다. 사실 갈색은 두 개의 열성 유전자가 융합 된 결과입니다. 즉, 갈색 배설물에 의존하기 위해서는 갈색 래브라도를 두 개만 줄여야합니다. 이 접근 방식은 유전자 풀을 시들게합니다.
갈색 래브라도 강아지 사진
2018 년 영국 수의사는 다양한 색상의 래브라도의 건강을 평가하는 대규모 연구를 수행했습니다. 그것은 갈색 개인이 나머지 전에 죽는다는 것을 보여주었습니다. 갈색이 아닌 래브라도는 색상에 관계없이 평균적으로 1 년 3 개월 동안 초콜릿 친척보다 오래 산다. 갈색 래브라도의 평균 사망률은 12 년 1 개월입니다.
또한 연구 결과에 따르면 갈색 래브라도는 특정 질병에 취약합니다. 분명히이 색의 개체를 사육하면 귀와 피부 질환의 위험이 증가하는 유전자 농도가 발생합니다. 이 유전자들은 예를 들어 과식을 갈망하는 래브라도의 일반적인 문제에 층을 이룰 수 있습니다. 적은 수의 개가 조사 되었기 때문에 "문제가있는"갈색 래브라도의 비율이 훨씬 높을 것입니다.
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오토 리키 비리다에 바이러스
올해 과학자들은 다양한 분석을 위해 매사추세츠 해안에서 물 샘플을 채취했습니다. 이 발견으로 바이러스 설명에서 새로운 장을 열 수있게되었습니다. 수 중에서 탐지 된 바이러스 군은 최신 기술을 사용해서 만 탐지 할 수 있습니다.
이 바이러스는 미 발견 꼬리없는 그룹에 속합니다 (가장 알려진 바이러스에는 이중 가닥 DNA 또는 소위 꼬리가 있습니다). 가장 나쁜 것은 Autolykiviridae라는 이름의 탐지 된 바이러스가 바다에서 "영향"을 확장한다는 것입니다.
바이러스의 DNA를 유전자 은행의 다른 DNA와 비교할 때 과학자들은 놀라운 우연의 일치를 발견했습니다. 최신 바이러스는 박테리아를 삼키며 물뿐만 아니라 사람의 뱃속에서도 발견됩니다. 인체 내부의 바이러스를 만드는 것은 미스터리로 남아 있습니다. 바이러스의 진화를 연구하면 Autolykiviridae와 약간의 화해가 가능합니다. 그것은 가장 오래된 바이러스 가지에 속하며 단백질 껍질은 박테리아를 감염시키지 않습니다.
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똑똑한 유전자의 존재 거부
오랫동안 재능있는 사람들은 재정 상황에 관계없이 재능 덕분에 눈에 띄게 될 것이라고 믿었습니다. 또한 많은 사람들은“스마트 유전자”가 교육 과정에서이 사람들에게 이점을 제공한다고 확신했습니다. 그럼에도 불구하고, 최근의 연구에 따르면 유전자는 중요한 성공의 후원자 중 부에 이어 부차적 인 것으로 나타났습니다.
과학자들은 DNA 가닥을 분석하여 DNA 가닥에서 패턴을 찾으려고 노력했으며 수천 명의 사람들의 교육 수준과 성공도 조사했습니다. 그런 다음 충격적인 결론을 내 렸습니다. 천재가 아닌 부모의 부는 자손에게 미래의 성공적인 삶을위한 더 많은 기회를 제공합니다. 실험 동안 연구자들은 유전 적 잠재력이 큰 사람들을 선택하여 저소득 가정에서 태어난 사람들 중에서 24 %만이 졸업 할 수 있음을 발견했습니다. 대비를 느끼고 싶습니까? 부유 한 가정에서 조사한 사람들의 63 %가이 교육을 받았습니다.
그 후 과학자들은 유전자 풀이 적은 부유 한 어린이를 연구하여 총 수의 27 %가 여전히 저소득 가정의 재능있는 어린이보다 많은 대학을 졸업 할 수 있음을 발견했습니다.
물론 유전학과 경제학 사이의 직접적인 연관성은 증명할 수 없지만이 연구는 놀라운 일입니다. 간단히 말해, 많은 재능있는 사람들이 제한된 재정 자원의 늪에 빠지기 때문에 선물을 낭비한 재능있는 사람들의 수를 결정할 수 있습니다.
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허스키의 파란 눈의 비밀은 풀린다
2018 년에 과학자들은 개 타액 수집 회사가 제공하는 방대한 데이터베이스에 액세스하여 다리가 4 개인 소유자에게 가계도에 대한 보고서를 제공했습니다. 거대한 데이터 층이 "삽입"되어 개 유전학, 특히 시베리안 허스키의 파란 눈에 대한 많은 것을 배우는 데 도움이되었습니다. 이를 위해 6 천 개 이상의 개와 2 만 개의 유전자 마커를 비교해야했습니다.
처음에는 데이터가 너무 흩어져서 유사성을 발견하는 것이 불가능했습니다. 그러나 곧 일부 개들은 18 번째 염색체에서 결합하기 시작했습니다. 송곳니와 파란 눈에서 유사성이 관찰되었습니다. 과학자들은 유전자를 확장하여 돌연변이를 찾고 흥미로운 것을 발견했습니다. 포유류에서 눈의 발달을 담당했던 정상 유전자 옆에는 소위 ALX4가있었습니다.
그는 놀라운 방식으로 자신을 복제하여 허스키에게 냉담한 표정을 선사했습니다. 이 경우 과학자들이 발견 한 돌연변이는 사람이나 포유류의 다른 대표자에게 비슷한 눈 색깔을 유발하지 않습니다.
우리의 작은 개들의 다양한 친구들은 놀랍습니다. 따라서 대부분의 beauty.ru에서 가장 강하고 희귀 한 개 품종에 대한 흥미로운 자료를 볼 수 있습니다.
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DNA 잡기 박테리아
박테리아는 비 천연 DNA를 대체하지는 않지만 새로운 환경에 적응하면서 익숙해지는 끈기있는 생물입니다. 과학자들은 오랫동안이 능력을 확인하여 "수평 유전자 전이"라는 이름을 부여했습니다. 이 과정이 결코 관찰되지 않았음에도 불구하고 과학자들은 유기체가 이른바 마신 것을 사용하여 길 잃은 DNA를 포착한다고 믿습니다. 이 조작은 사람의 머리카락 두께의 0.01 % 인 음료의 빈약 한 크기 때문에 눈에 띄지 않습니다.
염료 덕분에 박테리아를 잡을 수있었습니다. 2018 년에 연구원들은 콜레라 박테리아와 DNA 입자를 염색 한 후 현미경으로 관찰하기 시작했습니다. 따라서 박테리아의 "공격"이 처음으로 기록되었습니다. DNA의 존재를 감지하는 발광 박테리아는 음료를 방출했습니다. 표적의 위태로움에도 불구하고 "프레데터"는 그것을 잡고 간식으로 사용했습니다. 필리는 박테리아 DNA를 채워 진화 과정을 가속화했습니다.
연구자들이 수평 유전자 전이를 연구하는 과정을 추진하는 이유는 과학자들이 항생제에 대항하는 박테리아와 싸우는 데 도움을 줄 수 있기 때문입니다.
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춤추는 DNA의 신비
세포핵 내부의 기능성 DNA를 염색질이라고합니다. 외관상 낚싯줄의 구슬과 비슷합니다. 초기 연구는 염색질 운동을 포착 할 수 있었지만 이것이 어떻게 그리고 왜 발생하는지 설명하지 못했습니다.
2018 년에 무슨 일이 있었는지 알아 내려고합니다. 과학자들은 과거에 기록 된 운동이 안무 구성과 비슷하다는 사실에 놀랐습니다. 세포핵은 염색질이 어느 방향으로 움직여야하는지 나타냅니다. 움직임을 수행하기 위해, "비드"는 좁아지고 확장되며, 액체를 진동시킴으로써 코어 내부의 나머지 "현"을 방해합니다. 이것은 크로 마틴이 한 방향으로 움직여 사회 행사에서 왈츠와 비슷하게 만듭니다.
왜 DNA가 이런 이동인지는 아직 확실하지 않지만, 과학자들은 이것이 유전자의 작용과 변형 및 복제와 관련이 있다고 생각합니다.
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새로운 형태의 인간 DNA
유전학에 관심이없는 사람들조차도 이중 나선 이미지와 관련이 있습니다. 그러나 올해 과학자들은 인간 DNA가 완전히 다른 모양으로 꼬일 수 있다는 충격적인 결론에 도달했습니다. 모든 사람에게 친숙한 나선과 달리 새로운 DNA는 복잡한 매듭과 비슷합니다. 과학자의 언어에서는 i-motif처럼 들립니다. 우리는 이미 실험실에서 테스트를 수행하여 그 존재를 추측하기 시작했지만 지금은 살아있는 세포에서 테스트를 "잡을"수있었습니다.
이를 위해 과학자들은 DNA 구조를 밝혀주는 형광 항체를 만들었습니다. 첫 번째 검사에서 연구원들은 DNA 가닥의 이상한 행동을 발견했습니다. 그들은 매우 비정상적으로 행동하여 깜박임을 만듭니다. 이것은“i-motives”가 활발하게 성장하고 있으며 죽고 새로 형성되고 있음을 증명했습니다. 그들의 출현 시간과 장소는 마디 형성의 본질에 관한 질문에 대한 답을 제공했습니다. 그것들은 DNA가 정보를 "읽을"수있게하는 오래된 세포에서 꽃을 피 웁니다. 또한 "i- 모티프"는 유전자가 시작되거나 죽는 영역을 선택합니다.
이 발견은 노드가 유전자의 가독성에 직접 영향을 미친다는 것을 시사한다. 따라서 특이한 모양의 노드가 질병을 유발할 수 있기 때문에 DNA의 형태는 건강한 세포에 중요합니다.
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실명으로 인한 주사
2018 년 의사는 유전자 치료 분야에서 엄청난 돌파구를 마련하여 안구 질환, 안구 질환 치료에 도움이되는 주사의 개발로 구성되었습니다. 통계에 따르면이 질병은 실명으로 이어집니다.
유전자 유전으로 인해이 질환으로 고통받는 15 명의 환자에 대해 주사를 시험 하였다. 치료는 실종 된 유전자를 함유하는 바이러스를 체내로 도입하는 것으로 이루어졌다. 궤도 뒤로 주입되었습니다.
이 절차는 망막의 신경 종말에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 유전자의 교정은 12 명의 연구 된 환자에게 부작용을 유발하지 않았으며, 그들의 시력 저하가 중단되었다. 경우에 따라 개선 사항도 관찰되었습니다. 그러나 중요한 것은 5 년 후에 질병의 재발이 감지되지 않았다는 것입니다.
주 사용이 아닌 경우 대부분의 환자는 시간이 지남에 따라 실명 할 수 있습니다. 이러한 성공은 낙관주의가 유전자 요법의 발달을 관찰 할 수있게하여 다른 질병을 치료할 가능성을 시사합니다.
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DNA의 성적 학대 스탬프
사법부의 노동자들은 곧 아동 학대를 확인하는 완전히 새로운 방법을 이용할 수 있습니다. 과학자들은 유년기 외상이 희생자의 DNA에 명백한 "흉터"를 남긴다는 것을 증명했습니다. 어린 시절 학대를당한 사람들이 여러 사람으로 선택되었습니다. 유전학에서의 메틸화로 경찰은 범죄 현장에서 DNA 입자를 떠난 사람의 나이를 결정할 수 있습니다. 또한이 과정은 유전자 활성화에 영향을주는 분무 도구 일 수 있습니다.
이 연구에서 메틸화는 안전에서 자란 사람들 사이에서 유전 적 차이를 보여주었습니다. 희생자들은 안개가 29 % 나 발생하는 8 개의 DNA 영역을 밝혀 냈습니다. 이것은 법정에서 자신의 사건을 입증하지 못한 폭력적인 사람들에게 희소식입니다. 앞으로 메틸화는 폭력의 강력한 증거가 될 수 있습니다. "증거"는 남성 정자에 있으며 다음 실험에 사용됩니다. 아동 학대가 미래 세대의 피해자에게 유전 적 피해를 줄 수 있는지 여부를 보여줍니다.
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NASA 우주 쌍둥이
Scott Joseph Kelly와 Mark Edward Kelly는 NASA에서 봉사하는 유일한 쌍둥이입니다. 그것들을 관찰함으로써 과학자들은 공간이 인체에 어떤 영향을 미치는지 결정할 수있었습니다. Scott은 쌍둥이가 지구에있는 동안 거의 1 년 동안 지구 궤도에있는 우주 여행을 떠났습니다. 러시아 우주 비행사 미하일 코니 엔코 (Mikhail Kornienko)와 함께 미국 우주 비행사가 ISS에 340 일 동안 머물렀던 것은 유명한 임무였습니다.
스캇이 2016 년에 돌아온 후 NASA 연구원들은 형제들이 그리 비슷하지 않다는 것을 발견하고 더 자세한 연구를 위해 과학자들을 모집했습니다. 비행 후 스캇은 다른 장내 박테리아를 키우고 가벼우 며 "운반"했습니다. 그리고 그의 유전자는 이상하게 변했습니다.
사진에서 : Scott Kelly (왼쪽)와 Mikhail Kornienko (오른쪽)
NASA는 2018 년 우주 여행 중 극한의 조건이 특정 유전자의 활성화 제로 작용한다고 진술했다. 전부는 아니지만 대부분은 지구상에서 회복되었습니다. Scott의 신체적 변화 중 시력, 뼈 모양 및 면역 체계가 변화했습니다. 일부 유전자는 산소 부족과 DNA 복구로 인해 영원히 변했습니다.
NASA는 왜 지구에 오래 머무른 후에도 Scott 유전자의 7 %가 정상으로 돌아 오지 않았는지 알아 내고자합니다. 이 간단한 질문에 대한 답은 장기 미션 중에 우주 비행사의 안전을 보장하는 데 도움이됩니다. 이유에 대한 설명을 통해 이제는 켈리 형제와 함께 200 명 이상의 과학자들의 두뇌가 깨졌습니다.
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드디어
보시다시피, 유전학은 완전히 실용적인 응용을 가진 현대 과학입니다. 이 과학의 가장 유망한 분야 중 하나는 분자 유전학이며, 지난 반세기 동안 유전 정보 전달의 물리 화학적 특성에 대한 연구에서 큰 돌파구를 마련했습니다.