物种屏障可以突破吧?
生活随笔
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物种屏障可以突破吧?
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
物種屏障是可以突破的。據報道,德國知名動物學家耶拿大學教授卡茨領導的一項研究顯示,用在轉基因改良作物上的基因,可以跨越物種屏障。由耶拿大學教授卡茨帶領的一項長達3年的研究發現,用作改良油菜籽的基因,已轉移到蜜蜂體內的細菌里。
樓主提到的物種屏障指的是應該物種間的生殖隔離吧,實際上從自然繁殖的方面考慮的話,物種間的生殖隔離難以突破,因為不同物種之間要么是不能進行交配,要么是進行交配之后不能產生可育后代,所以物種之間的屏障難以突破,簡單的例子,以馬和驢的后代騾子為例即可,至于能否通過人為的手段突破物種間的屏障,如樓上提到的例子,應該是可以的。不僅僅樓上提到的轉基因技術,而且亦有一些胚胎技術或者基因工程的手段可以實現。
當然可以,我們舉個最典型的例子就是禽流感。所謂的物種屏障就是自然界中不同的物種個體之間存在中天然的隔離,這些隔離主要是指生存領地和生殖交流等方面的隔離,不同的物種間正式由于有了物種隔離才保整了物種的純粹性以及物種的安全性,然而,現在的生活中也有突破物種屏障的現象,比如禽流感病毒以前是只在禽鳥之間傳播的,并不會傳染給人類的,但是由于人類對禽鳥類利用不當,導致禽流感病毒也會感染人類,給人類的生命及財產安全造成了重大的損失。
多肽陣列突破物種屏障磷酸鹽基團與蛋白質或小分子結合稱為磷酸化作用,是細胞調控蛋白質活性的基本途徑之一。它幾乎能調控細胞一生中的各個方面,包括細胞的代謝、增殖、活性、分化、凋亡以及激素和生長因子信號的傳遞。蛋白激酶是一種能促進大量分子交互作用的酶類。已知有超過500種特異的激酶以及三分之一的哺乳動物的蛋白表達與磷酸化現象有關,通過高通量分析對激酶活性進行的研究表明優先被考慮的是搜尋候選藥品的藥學家和探索有害物質的環境學家。激酶組(生物基因組中關于蛋白激酶的部分)的磷酸化現象和特征在小鼠中已得到了詳細說明,但小鼠模型只適用于一部分的人類疾病。其他物種也許能為人類的特殊疾病或體檢狀況提供更精確的模型,但是很多動物的磷酸化特征還遠未可知。而目前已知的是數量不斷擴張的物種基因組的特異組合。這已足夠使用快速而經濟有效的方式排列多肽陣列來描繪激酶的活性,就像薩斯喀徹溫大學研究者所闡明的那樣。“這表明蛋白序列可被預測,”薩斯喀徹溫大學的疫苗與傳染性疾病組織及國際疫苗中心(VIDO/InterVac)的項目管理者,科學家斯Scott Napper解釋道,“你不必借助于現有的磷酸化數據庫。你能從一些物種外推到另外的物種。”在《科學信號》(Science Signaling)雜志2009年1月20日發表的一篇文章中,Napper和他的同事提供了序列預測的方法。概括地說,這一方法基于特定蛋白質中磷酸化位點周圍的氨基酸序列對應于磷酸化作用的生物功能,該方法在不同的物種間常是保守的。作為一種原理驗證的示例,這一示例關注于人類和小鼠細胞內曾顯示出經歷過磷酸化的特定蛋白質,Napper團隊定制了一種表達母牛細胞中相應蛋白質的陣列。明確的是,他們確定了與所關注的通路相應的磷酸化現象,使用公共數據庫確定了人類對應于磷酸化位點的多肽序列,搜索與人類序列相匹配的牛類多肽,最終確定人類和牛類的多肽來自功能上一致的蛋白質。這些磷酸化位點被排列在載片上接觸來自母牛細胞的蛋白激酶,以確定其磷酸化活性。Napper認為這一方法十分經濟有效。花費2天和100美元,就能制造一個能表現300個不同磷酸化現象的陣列。而使用常規方法獲得這些資料,需要很長的時間以及成千上萬的美元。而且在很多情況下,一般得不到種族特異性抗體。“和傳統方法相比,多肽陣列優化了所得數據的數量并減少了實驗室產生的浪費, ” Napper說道,“另外,我們調整了實驗規程,在信號檢測中不再需要放射性能量了。發展多肽陣列的動機來自于耐普正在進行的對約尼(Johne)病的研究,這是一種能導致牛、羊及其他反芻動物死亡的腸道感染性疾病。新的陣列能解決該疾病長期存在的問題,Napper說道。“通過觀察家畜體內各種病原體的機制,陣列有能力提供新的治療方法減少這些病原體在環境中的傳播。”Napper還認為多肽陣列為初步觀察細菌抑制宿主免疫反應的機制提供了可能。《胃腸道學新觀點》(Current Opinion in Gastroenterology)2008年1月的一篇綜述指出,治療約尼病的結論超越了獸醫的領域:造成這種情況的細菌可能與人類的克羅恩(Crohn)病相關。理解與約尼病相關的磷酸化現象,能找出治療克羅恩病的方法。另外,NIEHS呼吸生物學科學家B. Alex Merrick認為,利用多肽陣列測試炎癥信號有利于在研究針對環境病原體的新藥物時進行的篩選。“關鍵之處以及我們感到興奮的原因是其中蘊含的生物學信息,”VIDO/InterVac中心的首席執行官Andrew Potter說道,“如果我們有新的見解來解決我們正研究的問題, 那將是一個巨大的進步。”
可以的,突破物種屏障的現象可以說在我們現在的生活中并不陌生,比如獅子和老虎雜交所生的獅虎獸或虎獅獸,離我們更近的是瘋牛病,瘋牛病的病原體是一種傳染性蛋白質顆粒,一般只在牛羊身上發現,但是在1996年的時候人們卻發現有人感染了這種病毒,這說明這種病毒在很早以前就已經突破了物種的屏障。
樓主提到的物種屏障指的是應該物種間的生殖隔離吧,實際上從自然繁殖的方面考慮的話,物種間的生殖隔離難以突破,因為不同物種之間要么是不能進行交配,要么是進行交配之后不能產生可育后代,所以物種之間的屏障難以突破,簡單的例子,以馬和驢的后代騾子為例即可,至于能否通過人為的手段突破物種間的屏障,如樓上提到的例子,應該是可以的。不僅僅樓上提到的轉基因技術,而且亦有一些胚胎技術或者基因工程的手段可以實現。
當然可以,我們舉個最典型的例子就是禽流感。所謂的物種屏障就是自然界中不同的物種個體之間存在中天然的隔離,這些隔離主要是指生存領地和生殖交流等方面的隔離,不同的物種間正式由于有了物種隔離才保整了物種的純粹性以及物種的安全性,然而,現在的生活中也有突破物種屏障的現象,比如禽流感病毒以前是只在禽鳥之間傳播的,并不會傳染給人類的,但是由于人類對禽鳥類利用不當,導致禽流感病毒也會感染人類,給人類的生命及財產安全造成了重大的損失。
多肽陣列突破物種屏障磷酸鹽基團與蛋白質或小分子結合稱為磷酸化作用,是細胞調控蛋白質活性的基本途徑之一。它幾乎能調控細胞一生中的各個方面,包括細胞的代謝、增殖、活性、分化、凋亡以及激素和生長因子信號的傳遞。蛋白激酶是一種能促進大量分子交互作用的酶類。已知有超過500種特異的激酶以及三分之一的哺乳動物的蛋白表達與磷酸化現象有關,通過高通量分析對激酶活性進行的研究表明優先被考慮的是搜尋候選藥品的藥學家和探索有害物質的環境學家。激酶組(生物基因組中關于蛋白激酶的部分)的磷酸化現象和特征在小鼠中已得到了詳細說明,但小鼠模型只適用于一部分的人類疾病。其他物種也許能為人類的特殊疾病或體檢狀況提供更精確的模型,但是很多動物的磷酸化特征還遠未可知。而目前已知的是數量不斷擴張的物種基因組的特異組合。這已足夠使用快速而經濟有效的方式排列多肽陣列來描繪激酶的活性,就像薩斯喀徹溫大學研究者所闡明的那樣。“這表明蛋白序列可被預測,”薩斯喀徹溫大學的疫苗與傳染性疾病組織及國際疫苗中心(VIDO/InterVac)的項目管理者,科學家斯Scott Napper解釋道,“你不必借助于現有的磷酸化數據庫。你能從一些物種外推到另外的物種。”在《科學信號》(Science Signaling)雜志2009年1月20日發表的一篇文章中,Napper和他的同事提供了序列預測的方法。概括地說,這一方法基于特定蛋白質中磷酸化位點周圍的氨基酸序列對應于磷酸化作用的生物功能,該方法在不同的物種間常是保守的。作為一種原理驗證的示例,這一示例關注于人類和小鼠細胞內曾顯示出經歷過磷酸化的特定蛋白質,Napper團隊定制了一種表達母牛細胞中相應蛋白質的陣列。明確的是,他們確定了與所關注的通路相應的磷酸化現象,使用公共數據庫確定了人類對應于磷酸化位點的多肽序列,搜索與人類序列相匹配的牛類多肽,最終確定人類和牛類的多肽來自功能上一致的蛋白質。這些磷酸化位點被排列在載片上接觸來自母牛細胞的蛋白激酶,以確定其磷酸化活性。Napper認為這一方法十分經濟有效。花費2天和100美元,就能制造一個能表現300個不同磷酸化現象的陣列。而使用常規方法獲得這些資料,需要很長的時間以及成千上萬的美元。而且在很多情況下,一般得不到種族特異性抗體。“和傳統方法相比,多肽陣列優化了所得數據的數量并減少了實驗室產生的浪費, ” Napper說道,“另外,我們調整了實驗規程,在信號檢測中不再需要放射性能量了。發展多肽陣列的動機來自于耐普正在進行的對約尼(Johne)病的研究,這是一種能導致牛、羊及其他反芻動物死亡的腸道感染性疾病。新的陣列能解決該疾病長期存在的問題,Napper說道。“通過觀察家畜體內各種病原體的機制,陣列有能力提供新的治療方法減少這些病原體在環境中的傳播。”Napper還認為多肽陣列為初步觀察細菌抑制宿主免疫反應的機制提供了可能。《胃腸道學新觀點》(Current Opinion in Gastroenterology)2008年1月的一篇綜述指出,治療約尼病的結論超越了獸醫的領域:造成這種情況的細菌可能與人類的克羅恩(Crohn)病相關。理解與約尼病相關的磷酸化現象,能找出治療克羅恩病的方法。另外,NIEHS呼吸生物學科學家B. Alex Merrick認為,利用多肽陣列測試炎癥信號有利于在研究針對環境病原體的新藥物時進行的篩選。“關鍵之處以及我們感到興奮的原因是其中蘊含的生物學信息,”VIDO/InterVac中心的首席執行官Andrew Potter說道,“如果我們有新的見解來解決我們正研究的問題, 那將是一個巨大的進步。”
可以的,突破物種屏障的現象可以說在我們現在的生活中并不陌生,比如獅子和老虎雜交所生的獅虎獸或虎獅獸,離我們更近的是瘋牛病,瘋牛病的病原體是一種傳染性蛋白質顆粒,一般只在牛羊身上發現,但是在1996年的時候人們卻發現有人感染了這種病毒,這說明這種病毒在很早以前就已經突破了物種的屏障。
總結
以上是生活随笔為你收集整理的物种屏障可以突破吧?的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
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