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男子汉的生物学基础 又名《生为男人来之不易》 [复制链接]

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1
发表于 2004-2-21 15:43



(以《生为男人来之不易》为题发表于《南方周末》2004.2.19)

  

  何士刚

  有一点生物学常识的人看到这个标题一定会不以为然。众所周知,性别决定始于受精卵。如果精子中携带的是X染色体,那么受精卵产生一个女性,而如果精子中携带的是Y染色体,那么受精卵长成一个男性。但仅有XY染色体并不一定能成为男子汉。临床医生都知道有一种病叫斯威尔症(Swyer Syndrome),这种病的患者拥有男性XY染色体,但其生殖器官却全部是女性。最近的几项研究揭示了其中奥秘。

  Y染色体上一个叫Sry的基因的正常表达是成为男子汉的充要条件。最近《自然》杂志发表的文章表明,Sry基因的正常表达,受到胰岛素受体家族的调控。哺乳动物中胰岛素受体大致有三类:胰岛素受体,胰岛素样生长因子1受体,胰岛素受体相关受体。这三类受体的功能有一定的重叠,因此敲除任何一种受体的基因并不影响性器官发育。美国西南医学中心的耐夫等人,以惊人的勇气,做了一个三重基因敲除,使三类胰岛素受体同时失活。实验结果出乎意料但令人兴奋,具有XY染色体的小鼠出现了性别逆转,性器官在形态和基因表达上都不再表现睾丸的特性,却表现出卵巢的特性。同时,雄性决定基因Sry的表达在三重基因敲除的动物上也有显著下降。表明胰岛素受体家族在性别发育早期就开始起到调控作用。

  之所以说耐夫和同事们具有惊人的勇气是因为这个实验的难度。我们知道每个基因在染色体上都有两个拷贝,敲除一个基因必须同时删除两个拷贝。而胰岛素受体和胰岛素样生长因子1受体基因敲除的动物在生后不久都会死亡,因此不可能被用来产生三重敲除的后代。因此耐夫和同事们在小鼠上去除了胰岛素受体和胰岛素样生长因子1的一个拷贝,胰岛素受体相关受体的二个拷贝。用这种小鼠交配后产生了三重基因敲除的后代,做出这种基因改变的小鼠已经很不容易,更不要说交配后产生三重敲除胚胎的概率只有1/128!!

  耐夫等的实验表明,三重敲除胰岛素受体家族降低了Sry基因的表达使雄性决定不能进行。那么正常情况下Sry基因表达以后会怎样呢?Sry基因编码的蛋白质需要进入细胞核,启动一系列基因的表达,才能产生雄性性器官睾丸。最近举行的美国细胞生物学大会上来自澳大利亚的两个研究小组报告了他们的发现。Sry蛋白质进入细胞核需要一个叫importinβ的蛋白质的帮助。如果Sry蛋白与importinβ的结合部位产生突变而不能结合的话,XY动物的性器官依然不能发育为雄性睾丸,而会发育成卵巢。

  看来哺乳动物性别发育的缺省状态是雌性,要成为男子汉,需要经历很多的曲折。所以男子汉们,珍惜这来之不易的状态吧!





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2
发表于 2004-2-21 15:44
---做个好儿子, 先生和社会有意义一分子....

---我声明, 并无贬低女生之用心, 我是非常赞同女权和女性平等的.
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发表于 2004-2-22 00:01

  无论男人女人,做人都太累。

  如果有来生,我想做一只小鸟,自由自在地飞翔。
  

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发表于 2004-2-22 00:21
有的时候人活着就是一种生命的表述,内容因人而不同。为什么活着?说句不太道德的话,我们自己并没有选择这个表述。那么是被迫的么?表面上应该是!但是反过来?我们想不想要自己的生命延续呢?我想要,都说孩子是爱情的结晶,的确,由细胞而来的结晶一来到世上便会迎接着他所不能够预料的旦夕祸福,有些甚至是他不能选择的!但是作为一个生命体,在历经许多事情之后,他会渐渐明白:他是经历了选择的!应该由他通过实践感到它应该得到的愉悦和幸福。他的存在,只是在表达一个前细胞的概念。没有生命的前提下,他是只是无机物。

[此贴子已经被作者于2004-2-21 11:01:40编辑过]


八声甘州 对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋。 渐霜风凄惨,关河冷落,残照当楼。 是处红衰翠减,苒苒物华休。 惟有长江水,无语东流。 不忍登高临远,望故乡渺邈,归思难收。 叹年来踪迹,何事苦淹留。 想佳人妆楼顒望,误几回、天际识归舟。 争知我倚阑干处,正恁凝愁

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发表于 2004-2-22 13:41
以下是引用安心在2004-2-21 10:01:18的发言:
  无论男人女人,做人都太累。

  如果有来生,我想做一只小鸟,自由自在地飞翔。

安心姐姐:
建议你多看一看尼采的著作——虽然有些人认为他从来就是一个疯子,但我认为他的文章大部分还是可取的。这会改变你的人生观的!
希望你快乐!

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发表于 2004-2-23 05:07
安心,你不可以这样随便说。可能会灵验的。如果想自由自在的生活,至少应该争取做个仙子嘛!我想你会的,可能会更棒!

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发表于 2004-2-28 15:41

《什么是男子汉:基因本质和行为表象》(全文)



  饶毅

  饮食男女,这些很平常的事物,其道理却不简单。比如,对于性别,我们不仅不知道其起源,我们也不完全清楚有性繁殖的必要性,实际上,目前地球上就还存在许多无性繁殖的生物。

  性的生物学研究是一个很有趣的领域。低等有机体如属于原核生物的细菌就有了性别。不同有机体确定性别有不同方法,从分子基础到生物行为都不是一样的、也有不固定的。有些生物的性别因为温度或者湿度不同而不同,有些雌雄同体,有些生物主要由父亲负责带小孩,等等好奇现象,所以人类的性别及其有关机制和行为都只是万千生物状态的一种。

  决定男子汉本质的染色体及其怪异特性

  这里主要介绍男子汉的原理研究。人类世界里,多种文化和社会有较长期的历史对“男子汉”有特别的称呼和解释。不过,对“男子汉”的生物本质的理解还不到50年。虽然对其它生物的性别了解的时间要长一些,可是对人类男性决定的关键Y染色体是到1959年才发现;到2003年,科学家们测出人Y染色体的DNA序列。对男性的基因研究不仅有些结果有趣,还出现过一个科学家在研究过程中敢于承认错误,并继续不断研究的故事,表现出符合一般传统定义的“男子汉” 行为。

  每个正常人几乎全部遗传信息都存在于细胞核的46条染色体里(线粒体里面还有少量)。这其中44条没有性别差异,称为常染色体,而剩下两条是有性别差异的性染色体:一条是X,一条是Y。女性有两条X (记为XX),男性有一条X,一条Y (XY)。在进化过程中,X和Y是来源于常染色体,最初X和Y没有差别,而以后Y特异化,能够确定雄性,并且以后还从X得到一些基因。所以要简单说,也可以说是男性起源还依赖于女性(而不是圣经上所谓女性来源于男性一根肋骨),不过,人类用的这套性别系统,不是首先起源于人类、而是几亿年前(在还没有人的时候)起源于低等的动物。

  人(和哺乳动物)的Y染色体还要其它怪异特性。把Y和其它染色体粗粗比较起来,它好像是一个总要“出人头地”的显性染色体:只要有它,不管有没有X,都是男的。而相比而言,有没有X不能完全确定性别,还要看有没有Y,好象X要看Y的脸色似的。Y染色体又是自私的,它的主要目的是使自己传代,而不太照顾其它染色体。Y的存在只对Y自己重要,而其它染色体却都对集体有积极贡献。包括X在内的所有其它染色体在男女两性都存在,母亲的X染色体既可以传给儿子也可以传给女儿,而只有Y染色体拉帮结派: 只在男性里面有,只从父亲传给儿子。

  Y是唯一一个对个体生存不必要的染色体,人如果没有X,或者没有其它任何一对常染色体,人出生不了、在胚胎期就会死亡。而没有Y染色体却对个体生存没有关系,比如女性都没有Y,却照样可以健康长寿。其它染色体一般互相依靠,但是它们不依靠Y染色体。

  Y染色体是最不合群的染色体。所有其它染色体都有遗传物质互换(重组):常染色体44条是配成22对,每对之间有DNA重组。X染色体在女性配对也可以重组。只有Y染色体特殊,它只存在于XY这样的场合,而它却在绝大部分区域不能和X重组。有重组可以使染色体上出现坏的突变后容易被进化选择来淘汰,从而保持染色体的“活力”。可是,在进化过程中,Y染色体为了保持它所特有的决定男性的功能,它的重要区域和X染色体重组率减低到没有,这样Y染色体不能有效地更正错误、不断出现缺损,到现在人类Y染色体除了末端很少一段可以和X染色体重组以外,绝大多数区域的Y染色体都不能和X染色体重组。结果是现代人的Y染色体已经比X染色体小很多了。

  Y染色体依靠其它染色体、却既不和其它染色体有一样规模的重组、也不顾其它染色体的意见。在一定意义上,可以说Y染色体好象是个寄生虫似的。

  寻找决定男子汉的基因本质

  1959年生物学家发现Y染色体决定人(和老鼠)的男性特征后,人们就想知道Y染色体上面有什么特定区域、特定基因是决定男子汉的关键。到1975年,Wachtel等提出Y染色体上有一个组织相容性抗原的基因H-Y和男性决定有关。这个假说流行近10年,到1984年被McLaren等证明是错的。

  80年代美国麻省理工学院的佩基(David Page)领导的实验室用现代分子遗传学方法寻找确定男性的基因。1986年他们发现Y染色体上一特定小段含有决定男性的基因。1987年他们认为这段里面一个特定的基因ZFY是决定男性的基因。这个结论的关键一步是靠一个病人的情况来确定的。这个病人表征是女的,可是染色体看上去是XY(不是正常女性的XX),原来她的Y染色体有异常:佩基等发现她的Y上面有一小部分缺失,他们推断这个缺失就应该包含了决定男性的基因,因为缺了这样的基因,即使有Y染色体的其它部分,也不能产生男性特征。佩基等在对应于这个缺失段的正常男性Y染色体发现了ZFY基因。这个结果发表后,引起很大兴奋。随后几年,他们和其他一些人在人和其它哺乳类甚至鸟类做了多个实验,结果虽然不能证明,但是和ZFY就是确定哺乳类男性基因的结论是一致的。
有许多学校和大小不等的科学会议都请佩基去演讲、介绍他们的工作。

  在一阵热闹中,澳大利亚的Sinclair实验室1988年有一个和其他人不一样的发现:袋鼠类的ZFY基因不在Y染色体上,而且根本不在性染色体上,而是在常染色体上。这个结果可以是因为ZFY不是确定男性的关键基因,也就是说,佩基提出的得到当时许多结果支持(但没有证明)的结论是不对的。但是,这个结果也可以是因为袋鼠类不用ZFY来确定性别,已知动物性别确定机制在进化过程被发明过好些次,每次机制是可以不同的,比如果蝇的Y染色体没有确定雄性的基因。

  ZFY到底是不是哺乳类男性的决定基因呢?1990年,澳大利亚女科学家Marshall Graves 和英国的Lovell-Badge两个实验室发现另外一个基因SRY。这个基因最终有多个证据表明是决定男性的基因,比如:如果XY的人其SRY基因一个关键碱基突变,就会变成女性,如果把SRY基因导入本来应该是雌性的老鼠,可以使她变成雄性。

  那么,佩基的ZFY是怎么回事呢?原来,他们资料来源的病人比较特别,她的Y染色体不仅在佩基1987年看到的区域有缺损,还在另外一个区域有缺损,而后一个区域包含了SRY,她的SRY缺损是变成女性的原因,而佩基1987年发现的ZFY是在另外那个缺损区域,ZFY虽然缺损了,但这不是她变女性的原因。这样一个坏了两段的病人比较少,分析一个区域后就做结论,让研究走了弯路。

  受挫折以后的男子汉

  一个被科学界和一般社会重视的结论,被证明是错误的,对科学家来说,一般不是很好受。其后许多年,佩基从学术界邀请的“热门”人物,有相当的降温。

  但是,佩基并没有退出积极的科学研究前沿。首先,佩基实验室1990年不是坚持错误,而是自己报道出错的原因(两个缺损中他们先扑向了一个错的)。其后,他们开始的其它研究,特别是Y染色体的基因组学研究。从1992年开始,他们发表人类Y染色体的小段图谱,2001年发表全部图谱。

  2003年6月19日, 佩基实验室和华盛顿大学基因测序中心的合作者们,发表了Y染色体DNA序列及其分析。其中很多有趣和重要的发现。染色体测序的文章对于一般人包括一般生物学家来说,常常没有什么趣味,而Y染色体测序结结果也许是迄今人类基因组测序中结果最有趣的。也可以说这些文章的发表使佩基等科学家从十多年前重大挫折的阴影中走出来了。

  Y染色体上95%是男性特异区域,里面含和男性有关的基因,通共有156个转录单位,有78个编码蛋白质的基因,最后是27个完全不同的蛋白。约10%的基因是近几百万年才从X染色体移到Y染色体上来,还有20%是更早以前来自于X染色体,其余是一些回文结构。象中文诗词玩文字游戏一样,DNA的回文也是顺过来和倒过去读都是一样的序列。佩基等发现Y染色体的男性特异区域重复有回文结构,这是以前科学家们没有预计到的。在技术上,重复结构给测序带来很多困难。在科学上,这些重复回文结构的发现对于理解Y染色体有很大帮助。

  我们提到,Y染色体特怪,不和其它染色体进行DNA重组来交换遗传物质的。不重组导致遗传物质缺乏活力,不断积累坏的突变、又不能有效获得好的变化。这是Y染色体不断走向灭亡的主要原因之一。佩基实验室的研究发现:Y染色体重复有许多回文结构的序列,并且这些重复的回文结构有DNA重组能力(具体说叫“基因转换”),Y染色体自己的一段和另外一段之间进行重组,这样靠自我重组来获得活力。这是第一次知道Y染色体在其男性特异区域有重组,以前这段DNA被称为非重组区域,现在也就改名叫男性特异区域了。这个自我重组能力是进化过程中Y用来自救的重要机制。大规模的基因转换在每一代男孩出现,是新发现,而且猜想常染色体和X染色体上说不定也有些区域有基因转换,给其它染色体也可能增加“活力” 。

  Y染色体的命运:灭顶之灾

  也许可以把Y染色体比喻成最不懂事的少年。和人类所有的其它染色体相比,Y是最年青的,它也将会是最早消亡的染色体,也就是说:Y是最短命的染色体。

  在进化过中,动物低等到一定程度以前没有我们人类这样的Y染体,比如果蝇虽然有Y染色体,它却和人类的Y没有关系,而且也不是决定果蝇性别的原因。果蝇性别是靠比较X染色体和常染色体的比率来确定的。人类所用的Y染色体,是大约三亿一千万年到一亿七千万年前开始和X染色体有不同。那时是在鸟类出现以后。大约一亿七千万到一亿三千万年前,本来用于脑发育的SRY基因被Y染色体窃得,开始被专门用于确定男性。以后因为Y染色体的自私行为,为了保持和巩固男性特异的基因,不断压制这个区域和其它染色体的重组,导致整个重组能力下降,下降以后不能有效更正出问题的DNA,使DNA不断变坏和缩短,而且本来全世界的Y和X比起来就是低于一比三的劣势,能活动的范围小。几个原因综合起来,结果是Y染色体为了男性这一项而固执蛮干,其它基因和序列不断减少,到现在Y和它的”同伴”X染色体比起来大小已经差的很远了:人X上有约一千五百个基因,Y上面不过几十个基因。有朝一日Y染色体会失去决定男性的基因SRY。在有些鼠类动物,事实上SRY基因已经没有了。照它我行我素的行为,可以预计整个Y染色体也可能会消亡。2002年澳大利亚女科学家Marshall Graves推算:人类Y染色体灭亡的时间不出一千万年。

  佩基等发现Y有自我重组以后,Y染色体灭亡的速度肯定要比以前预计的慢,有位美国男科学家Hawley赶快说:Y染色体消亡是大大夸张的谣言。不过有疑问是:Y的自我重组效率一定能高到成功改变它终将灭亡的下场吗?

  综合起来,可以比喻说: Y染色体貌似强大,要自己单独决定性别,是因为它实际上“心理”不安,怕灭亡。而Y染色体的不合群、不和X重组、专顾自己的自私行为又正好是它灭亡的原因。Y只好用自我重组来试图挽救自己的命运。

  不过如果没有SRY或者Y染色体全部消亡后,人类就会免遭男性存在的骚扰吗?如果有人抱这样的希望,可要失望了。预计即使SRY没有以后,会有其它基因来决定男性,而现在的Y染色体没有以后,可以有其它的染色体或者机构来确定男性。所以如果人类能够度过没有Y染色体带来的灾难的话,那将有极大的变化,出现种属变化,也就是说那以后的“人”,和我们现在的人,不是同一种属了。

  最后得说明,本文对男子汉这样的词汇完全沿用传统定义,需要得到现代男女平等主义者的谅解。说佩基勇于承认错误,而且坚持研究的行为是男子汉的行为,不是暗示女子不会有这样的行为,只不过是作者没有创造新词汇的能力而偷懒借用传统词汇而已。最后附带一个关于比较动物基因组的笑话,说是如果比较DNA序列,那么男人和女人的差别可能要大于男人和男猩猩的差别,不过数量的差别,也许没有质量的差别重要:不在于差多少,而在于差别在哪里。不相信这个说法的男人可以和雄猩猩相处一定时间,如果发觉比和女人相处更容易,发个什么文章、吸引人们的口头引用率可能不会低。

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  2003年1月23日

  (《南方周末》2004年2月19日以《男子汉:基因本质及灭顶之灾》为题发表
删节版)
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