向大家提问:你有没有想过从肛门延伸到阴囊的奇怪 接缝?

向大家提问:你有没有想过从肛门延伸到阴囊的奇怪接缝?我们会为您解答,让您安心入睡。从技术上讲,这是真正的缝合,没有它,你就会有阴道。事实是,在胚胎发育过程中,所有人都有生殖器开口。没有雄性激素,这个洞就会保留下来,然后变成阴唇和阴道。但当雄性激素出现时,即胚胎变成男孩时,组织融合在一起,留下疤痕。把它当作一个提醒:事情本来可以有不同的发展。

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为什么牛1胎只生1只?哺乳动物也有自己的Bug

为什么牛1胎只生1只?哺乳动物也有自己的Bug然而,有一些哺乳动物就会打破这个“二分之一规则”,其中最明显的是裸鼹鼠,它们每窝产仔多达28只,但雌性只有12个乳头。这个其实和裸鼹鼠的社会属性有关系,它们和蚂蚁、蜜蜂差不多,整个群体中只有一个女王拥有生育权利,女王超生的部分其它雌性个体可以帮忙哺乳。还有一种哺乳动物也打破了规则,那就是牛,牛有四个乳头,但是它们一胎通常只生一只,双胞胎的概率很低。牛的这种情况很早就被研究人员盯上了,现在一些研究人员认为这和牛宝宝的体型有关系,因为刚出生的牛宝宝比其它物种要大得多,需要更多的奶水供给。然而,由于牛是反刍动物,它们的腹部需要更多空间来容纳瘤胃,所以它们需要更多的乳头,以及发展出乳房来哺育后代。当然,牛是有机会怀上双胞胎的,甚至是三胞胎,只是概率很低而已。有趣的是,牛本身正在通过自然选择逐渐降低生产双胞胎的可能,因为生下双胞胎的牛,对于牛妈妈和牛宝宝都不是一件好事。图:今年年初湖北的一头牛产下了一对龙凤胎,不过这个概率不是报道的那样只有十万分之一怀双胞胎会降低牛的存活率首先第一点就是,由于牛宝宝的体型较大,所以怀上双胞胎的牛通常会比较难产,对于牛妈妈而言则是危险的,这是其中一点麻烦。另一方面,怀上双胞胎的牛,它的产下的后代其实也更危险,其中一个原因是双胞胎的妊娠期比单胎小牛的妊娠期短1至2周。这种情况在野外生存是非常不利的,特别是对于食草动物来说,尤为不利。我们知道动物通常有自己的繁殖季节,繁殖季节对于动物来说意味着幼崽出生的时候会有更多的食物,从而提高幼崽的存活率。但其实这里还有至关重要的一点,就是大家基本都在同一时间出生,这样遇到捕食者的时候,你存活下来的概率就更高了,因为那时捕食者的目标更多,它不一定会选择你。如果是提前1-2周出生的话,虽然后代能够享受更多的食物,但这时候却没有其它幼崽来对冲被捕食者盯上的风险,捕食者来的话,吃的就是这些早产的,而且双胞胎牛在体型上也都没有优势。所以,牛双胞胎对于幼崽也是危险的,也是不利的。即便双胞胎牛可以成功存活下来,它们还有一个极BUG,那就是牛的龙凤胎,其雌性大概率会不孕不育,而且表现出雄性的行为。为什么龙凤胎牛其雌性会是不育的?在继续话题之前,我们需要了解一点,就是大家觉得人类双胞胎是同卵的情况多,还是异卵的情况多?我们很容易通过双胞胎的长相来主观地认为,双胞胎应该大多是同卵双胞胎,但其实这个是错误的,同卵双胞胎是小概率事件(这是很有医学研究价值的存在),大部分双胞胎都是异卵的。因为一个受精卵要发育成两个个体是很难的,取决的因素很多,但是一次要排出两颗卵细胞是比较简单的,甚至有一些基因就会让女性更容易一次排出两颗卵细胞。对于异卵双胞胎而言,异性双生(龙凤胎)和同性双生的概率是一样的,都是50%。牛也是一样的,它们的双胞胎也基本都是异卵双胞胎,而其中龙凤胎的概率也将近所有双胞胎情况的一半。但是与人类不同的是,牛双胞胎几乎总是共享胎盘循环[1],而人类异卵双胞胎的情况基本是有两个胎盘的——如果是一个胎盘的话被认为是病变。这导致一个问题,就是牛双胞胎的情况会共享血液循环(据信人类即便共享了胎盘血液循环也是独立的),如果这时候是龙凤胎的话,那么发育中的雌性胎儿会接触到雄性的雄性激素。我们知道哺乳动物的胎儿在发育过程中,其雄性特征就是通过Y染色体上的SRY基因调节雄性激素而发育的,这就是为什么Y染色体上通常没有几个基因却决定了哺乳动物性别的原因所在。在牛龙凤胎中,其中雌性受到雄性激素的影响,它有极大的概率会变成了一头“假公牛”——有着雄性行为的雌性,它成年后会像其它雄性一样被雌性吸引。不仅如此,这些“假公牛”通常也无法怀孕,即便是人工授精都不行,因为它们的生殖道,以及其它雌性特征通常不够发达。不过并不是百分百都这样,有极低的概率,牛龙凤胎的雌性依然拥有生育能力,而且它们很可能会继承“生双胞胎”的基因——很容易就怀上双胞胎。图:一次生下三胞胎的小奇迹一头名为“小奇迹”西门塔尔杂交奶牛,它在2017年的时候产下了一个三胞胎,因为牛的三胞胎很罕见,所以这个事件被大肆报道。据报道[2],在这次三胞胎之前,这头奶牛已经有过生下六只牛宝宝了,分别是2013年产下一次双胞胎,2014年和2015年产下单胎,2016年再次产下双胞胎。“小奇迹”就是来自一个龙凤胎的雌性,它的第一次怀孕就是个意外,因为当时人们认为它不可能怀孕,所以把它和雄性关在了一起,结果就产下了一对双胞胎。是否生双胞胎确实很大一部分原因就是基因,所以“小奇迹”经常怀上双胞胎,但是双胞胎在牛中实在太难有后代了,所以这些基因逐渐被淘汰,牛只会变得越来越难生双胞胎。你可能会问,龙凤胎中的雄性会不会也受到影响?答案是不会,因为哺乳动物的雄性在胚胎发育过程中,需要的雌性激素和雌性是相当的。最后2007年的时候,有研究指出[3],其实人类龙凤胎中的女性也一定程度上受到了雄性激素的影响。虽然人类异卵双胞胎基本不可能共享血液循环,但是雄性激素确实让“龙凤胎”女性拥有更少的后代。这项研究考察来自五个不同芬兰人口的754对双胞胎,而且为了排除工业时代对人类生育率的影响,考察的双胞胎全部来自工业时代之前。这些研究发现,如果是龙凤胎,那么存活到成年的女性生育孩子的可能性会降低25%,同时龙凤胎女性比两个都是女性的双胞胎平均少两个孩子。不仅如此,龙凤胎的女性结婚的可能性也比平均值低了15%,研究指出可能是男性对她们的吸引力下降的缘故。不过,好消息人类同卵双胞胎的概率要比牛高得多。参考资料:[1].https://wilkes.ces.ncsu.edu/2016/09/double-trouble/[2].https://www.fwi.co.uk/livestock/minor-miracle-suspected-freemartin-gives-birth-triplets[3].https://www.sciencedaily.com/releases/2007/06/070619104000.htm...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1373059.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1373059.htm

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男性基因正在消失?两篇 Nature 揭示人类Y染色体的遗传奥秘……

男性基因正在消失?两篇Nature揭示人类Y染色体的遗传奥秘……不过近期,最新的“长读”测序技术终于揭示了贯穿一整条Y染的完整遗传信息,对数十条来自全球男性的Y染色体实现了全面、可靠地测序。这一艰巨、突破性的工作于今年8月发表在《自然》杂志。同行表示,它将指引我们探索性别基因、精子基因的作用机制,理解Y染色体的进化方式,以及分析它会否如预测那样在几百万年内消失。SRY引导男人长大大约六十年前,我们就已知道有种特殊的染色体决定人类和其他哺乳动物的出生性别。女性有一对X染色体,而男性有一条X染色体和一条体型小得多的Y染色体。Y染色体决定男性性别,因为它携带一种名为SRY的基因,该基因指导胚胎内细胞脊发育成睾丸。胚胎睾丸会产生雄性激素,进而引导男婴男性特征的发育。XX型胚胎没有Y染色体和SRY基因,因此相同的细胞脊会发育成卵巢。然后,雌性激素诱导女婴女性特征的发育。Y染色体是DNA垃圾场?如前文所述,相比X染色体和另外22种常染色体,Y染色体相当独特,体型很小,携带基因也很少——区区27个,要知道X染上有大约1000个基因。Y染色体基因包括SRY、少量指导精子生产的基因、一些似乎对生命至关重要的基因——这些基因里有不少是在X染色体上有对应者的。许多Y染基因(包括精子基因RBMY和DAZ)以多个拷贝形式存在。此外,如前文所述,DNA序列倒置、缺失的情况很常见。Y染色体还具备许多似乎对生物性状无贡献的DNA序列。此类“垃圾DNA”由高度重复序列组成,这些序列源自旧病毒的碎片、死亡基因以及碱基的简单重复。大量碱基重复序列占据了Y染色体的大部分;它们能结合荧光染料,让你通过显微镜看见它们存在。Y很奇怪Y染色体为什么如此独特?故事要从进化讲起。大量证据表明,1.5亿年前,X和Y只是一对普通染色体(鸟类和鸭嘴兽仍然如此),彼此并无差异,父母各提供一条——就像常染色体那样。后来,这对染色体上的SRY基因进化,定义了一个种新的原始Y染色体(proto-Y)。根据定义,这种原始Y染被永远限制于睾丸内,并且因大量细胞分裂和极少修复而发生一系列突变。原始Y染迅速衰退,每百万年失去约10个活跃基因,数量从原来的1000个减少到目前的区区27个。它一端的一个“伪常染色体(pseudoautosomal)”小区域保留了最初形式,与X染色体相同。关于这种衰退会否持续,学界有很大争论,因为按照这个速度,全人类的Y染将在几百万年内消失(就像啮齿动物已经遭遇的那样)。技术升级推动测序突破人类基因组的第一份草图于1999年完成。自那以后,科学家们成功对所有常染色体以及X染色体进行了测序(只留下少数缺漏)。他们使用短读长测序(short-readsequencing)技术来实现目标,具体操作包括将DNA切割成大约一百个碱基的小片段,然后像拼图一样重新组装它们。.Y染色体比X染色体小太多当然直到最近,新技术才有能力沿单个长DNA分子进行碱基测序,得到数千个碱基的长读片段。这些较长读段更容易区分,故而更容易组装。因此,科学家得以解析Y染色体上那些令人困惑的重复和环状结构。Y染变变变今年3月,美国国家人类基因组研究所的生物信息学家亚当·菲利普(AdamPhillippy)和端粒到端粒联盟(T2T)报道了除Y染色体外的人类基因组完整测序。当时,T2T联盟在社交媒体上表示,他们已经掌握了Y染序列。而眼下,正如他们于《自然》发表新文章所介绍的那样,Y染色体6200万碱基的复杂排列已被详尽解析,此前部分测序工作所缺漏的3000万碱基信息也给补上了。菲利普等人在《自然》上不只发了一篇文章,另一份同时见刊的工作对来自世界各地21个不同群体男性的43条Y染色体进行了测序,旨在采样人类的遗传变异。测序43条Y染后,研究团队发现,它们的遗传差异很大。团队成员之一查尔斯·李(CharlesLee)表示:我很惊讶于Y染色体上某些基因的拷贝数差异。举个例子,A男性的Y染色体有23个名为TSPY的基因拷贝,该基因被认为与精子形成有关,B男性的Y染色体却有39个TSPY拷贝。此外,他们还发现Y染色体大量重复区域的大小和组成存在差异。上图显示不同个体Y染色体尺寸的差异很大遗传学家马克·乔布林(MarkJobling,未参与工作)指出,Y染色体上的DNA组织和保守水平表明它并未退化至消失边缘。“这篇论文证实了Y染色体的基因内容本质上是保守的,Y染色体仍在退化并注定消失的想法被这一事实彻底击垮了。”目前尚不清楚这些变异会否影响男性的生育能力或其他特征。但知道它们的存在,为我们后续研究奠定了基础。研究人员现在可以开展大规模研究,挖掘Y染色体变异与健康问题的相关性,例如与Y染色体有关的膀胱癌。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1384955.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1384955.htm

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