02《基因传》生命的奥秘:你是谁?从哪里来?到哪里去?

02《基因传》生命的奥秘:你是谁?从哪里来?到哪里去?

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——· 关于本书 ·——

《基因传》里悉达多·穆克吉以全景式的描述,讲述了基因研究150年的历史。是一本有厚度有温度的书。基因是生命的密码,在生物学和医学领域意义重大,它对政治制度、社会变革、伦理、文化、道德等众多领域也产生广泛影响。


——· 关于作者 ·——

悉达多·穆克吉是印度裔的美国医生,既是肿瘤专家也是科普专家。2010年,他出版了著作《众病之王:癌症传》,次年获得普利策奖的殊荣。《时代》杂志称《癌症传》是1923年以来最有影响力的100本英语书之一。


——· 本书金句 ·——

1. 虽然自然环境令生物体在进化的道路上,举步维艰,但是它们却造就了世间完美的绝配。因此这才是推动生命发生进化的引擎。 


2. 自然变异是生物的某种重要储备,这种财富甚至比生物体自身的责任还重要。如果没有变异发生就不会存在丰富的遗传多样性,那么生物体可能终将彻底失去进化能力。


3. 穆勒开始意识到,只有社会处于完全的状态下时,积极优生学才能真正发挥作用。优生学不可能超越社会平等而实现。


4. 生物学家里茨楞次曾说过,纳粹主义不过是某种“应用生物学”。


5. 胚胎线粒体全部源自母系的现象具有重要意义。无论男性还是女性,所有人类的线粒体只能从母亲那里继承,而线粒体来源又可以追溯至她们的母亲,并且沿袭着某条绵延不绝的血脉延伸至无限遥远的过去。


6. 解决此类问题的关键在于:如果你无法区分精神病与创作冲动的表型,那么你也无法区分精神病与创作冲动的基因型。


——· 核心内容 ·——

一、遗传学的发展史

人,其实就是携带遗传物质的生命体。基因,是遗传物质的基本单位,也是一切生物信息的基础。


遗传学之父孟德尔发现了“分离定律”和“自由组合定律”。 

“分离定律”,指在纯合子中相同染色体上占有同一基因位置的来自双亲的二个基因决不会发生融合而是仍维持其个体性,而在配子形成时,基因发生分离,其结果是杂种第二代(F2)和回交一代(B1)中性状会发生分离。

而“自由组合定律”指,每个基因都是独立存在的个体,当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合,因此也称为独立分配定律。


摩尔根在1908年发现了基因的连锁与互换定律,指在进行减数分裂形成配子时,位于同一条染色体上的不同基因,常常连在一起进入配子;在减数分裂形成四分体时,位于同源染色体上的等位基因有时会随着非姐妹染色单体的交换而发生交换,因而产生了基因的重组。摩尔根定律与孟德尔之前的两大定律被称为“遗传学三大定律”。


美国的乌克兰裔生物学家多布然斯基,通过控制温度变量的果蝇实验,列出一个公式:基因型+环境+触发器+概率=表型,解决了物种起源问题。


二、遗传学遭遇政治

优生学主要研究怎样改善人类的遗传素质,美国学者希望保护高尚种系,消灭低等种族,在19世纪末美国兴起了优生运动,他们通过监禁、绝育和谋杀的方式,试图清除所谓的“缺陷品种”,一共有6万多人受害,大多数,都是穷人、少数民族和新移民。


第二次世界大战期间,希特勒认为基因不可改变,犹太人就属于低等人种,如果不进行种族清洗,会耽误国家复兴的伟大计划。因此,他们同样采用了监禁、绝育、杀害的方式,使不计其数的犹太人、吉卜赛人、苏联、波兰公民、知识分子失去生命。纳粹德国将他们的尸体进行解剖,用作遗传学研究。 


苏联则完全否定了遗传规律,相信基因绝对可以重置,与遗传规律无关。科学家李森科,认为基因是后天的,是资产阶级为了突出个人差异而创造出来的,依靠主观意识,可以对抗遗传的力量。强调集体主义和主观能动性的苏联政府,提拔李森科成苏联科学界一把手。他将所有持不同意见的科学家发配到集中营进行洗脑,折磨残害了大量科学家,使苏联的科学发展一度停滞不前。


遗传变异在自然界中是常态,不同的自然条件,引导着物种朝着不同的方向进化。假如没有变异,而生物体最终可能会失去进化的能力。人类希望通过人为选择,引导人类向“优化”的方向发展。当我们不切实际违背规律时,迎来的是杀戮、死亡和停滞不前。


突变和变异,是不同的说法。自然条件的不同让物种的表型不同,它们只有适应环境的区别,并无高下之分。而生物化的遗传十分复杂,基因要在环境和触发器的共同作用下才能奏效,优生学家试图对人进行简单的筛选,挑出“优越”的品种来,遗传逻辑过于简单化。


只有当社会平等的时候,积极优生学才能发挥作用。如果社会不平等,那么优生学只会沦为强者控制弱者的工具。贫穷、酗酒这些原本属于社会不公的问题,也会被视为遗传病来看待,受这些问题困扰的人群将成为社会的牺牲品。


三、后基因时代对人类的影响

人类遗传学的重要应用是基因诊断。基因诊断可以预测或明确疾病。


近几年,大型医院及部分生物科技公司都开展了基因检测的服务,包括胎儿的无创DNA等临床应用。通过读取基因数据,告知可能存在的风险,并因此有针对性地进行干预,基因检测在引导着预防医学的发展。


基因检测技术目前受到严重的限制。我们知道某个基因的作用,但是基因本质上是无法预测的,是随机多变的。基因常常是与触发器之间,进行相互作用来影响生物体的形态和功能。基因最后到底会不会表达出来,是概率性事件。将来我们可以通过计算机的计算,对部分疾病进行预测,通过输入一条修改指令,就能知道可能出现的变化,计算出疾病预防的方案。


基因治疗降低了疾病负担和康复费用,对人类是件幸事,但是如果通过基因检测,将进行基因干预的选择权交给个人,会发生什么,还是一个未知。基因干预在道德伦理上的界限,依然存在着模糊的一面,一旦把握不当,就可能出现危险。


在自然界中,只有通过随机突变的方式,才能让基因发生定向或者意向改变。科学家们通过胚胎干细胞的研究,却可以操纵任何一个基因进行意向改变,并且永远融入动物的基因组中,这就是一直都有争议的转基因概念。假如将修饰基因植入人类的生殖细胞,就是转基因人类,也称为后人类。


好处是,我们可以消除一些疾病,提高人类生存的概率。坏处是,但是我们修改生殖细胞的想法,可能被借以改善人类种族的想法,剥夺人类适应环境的机会。基因工程的进展,除了本身科学上的制约,在社会道德伦理方面,可能面临更多的挑战。

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