2013年1月29日星期二

动物冷知识

喜鹊,已知唯一能从镜子里认出自己的非哺乳动物

2008年,德国法兰克福歌德大学的普莱尔(Helmut Prior)用喜鹊做实验,证明它知道镜子里的影子是自己。黑猩猩和海豚也有这种本事,但喜鹊是已知唯一能从镜子里认出自己的非哺乳动物。

    【能认出镜子中的自己的动物并不多,这个著名的测试叫“镜子测试”,连猫狗都不能通过。图片来源 birdorable.com;independt.co.uk】

气步甲喷出的毒液温度可达100℃

非洲气步甲(Stenaptinus insignis)会在体内制造毒物苯醌,喷射出来作为化学武器,生产这种物质的时候会产生大量的热,所以它喷出的苯醌溶液温度可达100℃。这座活炮台可以灵活掉转腹部,向前、后、左、右方向发射。

    【左图:如果用镊子分别夹住非洲气步甲的右前足(A图)、中足(B图)和后足(C图)时可以发现,高温毒液喷射的方向是根据受攻击方位而调节的。;右图:当蚂蚁遇到气步甲,可怜的蚂蚁是先被烫死呢还是先被毒死呢?。图片来源 Eisner, T. & Aneshansley, D.J. ,1999,PANS】

雌雄黄嘴垂耳鸦的喙不一样

黄嘴垂耳鸦(Heteralocha acutirostris)雌雄性喙形状的差异是鸟类中罕有的。雄鸟的喙是直的,可以像啄木鸟一样啄开坚硬的木头,寻找蛀虫,雌鸟的喙是弯钩形的,可以从较软的腐朽木头里把蛀虫钩出来,这样两者分餐,享用不同的食物来源,可以减少竞争。

    【黄嘴垂耳鸦是新西兰最大的垂耳鸦。不幸的是,因为过度的猎杀和当地农业发展对其栖息地,原始林的破坏,这种奇特的鸟已在20世纪初灭绝。图片来源Wikimedia Commons,左图作者 J. G. Keulemans,右图作者 John Gould】

猫头鹰,两耳不对称的一群独特鸟类

许多种猫头鹰的耳朵是左右不对称的,有些是肉质部分的外耳的位置不对称,如雕鸮(Bubo bubo)和林鸮(Strix spp.);有些是外耳的形状不对称,如长耳鸮属(Asio)和牙买加鸮属(Pseudoscops);有的是骨架本身不对称,如乌林鸮(Strix nebulosa)和鬼鸮(Aegolius funereus); 而灰林鸮(Strix aluco)是外耳周围皮肤的褶皱不对称。同时猫头鹰左右耳最敏感的声音频率也不同,这样便于判断它捕捉的啮齿类等小动物发出声音的位置。

    【图中的仓鸮听到老鼠移动所发出的声音时,距离较远的右耳接收到声音要晚于距离较近的左耳。图片来源 Knudsen, 2002,Nature】

    【一些猫头鹰左右耳周围的骨头形状不对称。图片来源 scienceblogs.com】

模仿章鱼可以模仿至少十五种动物

章鱼是技巧远超变色龙的伪装大师,许多章鱼都可以改变皮肤的颜色和粗糙度,把自己伪装成礁石或珊瑚的模样。而东南亚的模仿章鱼(Thaumoctopus mimicus,1998年发现于苏拉威西)是已知唯一一种模仿动物的章鱼。

    【模仿章鱼正面特写,看起来很嚣张的样子。图片来源 zmescience.com 】

模仿章鱼可以模仿至少十五种动物,包括海蛇、蓑鲉、比目鱼、海蛇尾、巨蟹、海贝、刺魟、水母、海葵和螳螂虾。而且懂得见机行事,比如雀鲷想要吃它,它就会把身体变成黑黄相间的颜色,把六只触手埋在沙里,另外两只触手伸出来向两边挥舞。这是在模仿成捕食雀鲷的环纹海蛇。

    【左图,模仿章鱼;右图a,模仿章鱼不仅将它的触手紧紧并在身体两侧来模仿条鳎( Zebrias sp.)的外形,它还会像条鳎一样游动;b,真正的条鳎;c模仿章鱼展开自己的触手,让自己看起来像只蓑鲉( Ebosia sp.)。 d,真正的蓑鲉。对比一下,其实能模仿好蓑鲉这么奇异的生物还是很有难度的;e. 模仿章鱼把自己变成两条环纹海蛇( Hydrophis fasciatus)。f,真正的环纹海蛇。 图片来源 Wikimedia Commons;winterscience.tumblr.com】

北极圆蛤,世界上最长寿的动物

世界上最长寿的动物是北极圆蛤(Arctica islandica)。2006年,英国班戈大学在冰岛研究气候时打捞上来一只北极圆蛤,根据贝壳上的“年轮”判断,它已经有405岁了,被命名曰“明”,表示它出生于中国的明朝。不幸的是,阿明在被打捞出水时就已壮烈牺牲。

    【北极圆蛤贝壳上那一道道的褶子,让素有长寿之星美誉的乌龟都要自惭形秽了。图片来源 seefurtherfestival.org】

本文已发表于 果壳网 自然控主题站喂,自然控们,知道这些动物冷知识吗?

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<p>本文作者:redqueen</p><h1>喜鹊,已知唯一能从镜子里认出自己的非哺乳动物</h1> <p>2008年,德国法兰克福歌德大学的普莱尔(Helmut Prior)用喜鹊做实验,证明它知道镜子里的影子是自己。黑猩猩和海豚也有这种本事,但喜鹊是已知唯一能从镜子里认出自己的非哺乳动物。<br /> <a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/01.jpg"><img src="http://songshuhui.net/wp-content/plugins/images-lazyload-and-slideshow/blank_1x1.gif" file="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/01.jpg" alt="" title="01" width="600" height="687" class="alignnone size-full wp-image-58364 lh_lazyimg" /><noscript><img src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/01.jpg" alt="" title="01" width="600" height="687" class="alignnone size-full wp-image-58364" /></noscript></a></p> <ul> 【能认出镜子中的自己的动物并不多,这个著名的测试叫“镜子测试”,连猫狗都不能通过。图片来源 birdorable.com;independt.co.uk】</ul> <h1>气步甲喷出的毒液温度可达100℃</h1> <p>非洲气步甲(<em>Stenaptinus insignis</em>)会在体内制造毒物苯醌,喷射出来作为化学武器,生产这种物质的时候会产生大量的热,所以它喷出的苯醌溶液温度可达100℃。这座活炮台可以灵活掉转腹部,向前、后、左、右方向发射。<br /> <a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/02.jpg"><img src="http://songshuhui.net/wp-content/plugins/images-lazyload-and-slideshow/blank_1x1.gif" file="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/02.jpg" alt="" title="02" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-58365 lh_lazyimg" /><noscript><img src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/02.jpg" alt="" title="02" width="600" height="400" class="alignnone size-full wp-image-58365" /></noscript></a></p> <ul> 【左图:如果用镊子分别夹住非洲气步甲的右前足(A图)、中足(B图)和后足(C图)时可以发现,高温毒液喷射的方向是根据受攻击方位而调节的。;右图:当蚂蚁遇到气步甲,可怜的蚂蚁是先被烫死呢还是先被毒死呢?。图片来源 Eisner, T. & Aneshansley, D.J. ,1999,PANS】</ul> <h1>雌雄黄嘴垂耳鸦的喙不一样</h1> <p>黄嘴垂耳鸦(<em>Heteralocha acutirostris</em>)雌雄性喙形状的差异是鸟类中罕有的。雄鸟的喙是直的,可以像啄木鸟一样啄开坚硬的木头,寻找蛀虫,雌鸟的喙是弯钩形的,可以从较软的腐朽木头里把蛀虫钩出来,这样两者分餐,享用不同的食物来源,可以减少竞争。<br /> <a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/03.jpg"><img src="http://songshuhui.net/wp-content/plugins/images-lazyload-and-slideshow/blank_1x1.gif" file="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/03.jpg" alt="" title="03" width="600" height="350" class="alignnone size-full wp-image-58366 lh_lazyimg" /><noscript><img src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/03.jpg" alt="" title="03" width="600" height="350" class="alignnone size-full wp-image-58366" /></noscript></a></p> <ul> 【黄嘴垂耳鸦是新西兰最大的垂耳鸦。不幸的是,因为过度的猎杀和当地农业发展对其栖息地,原始林的破坏,这种奇特的鸟已在20世纪初灭绝。图片来源Wikimedia Commons,左图作者 J. G. Keulemans,右图作者 John Gould】</ul> <h1>猫头鹰,两耳不对称的一群独特鸟类</h1> <p>许多种猫头鹰的耳朵是左右不对称的,有些是肉质部分的外耳的位置不对称,如雕鸮(<em>Bubo bubo</em>)和林鸮(<em>Strix spp</em>.);有些是外耳的形状不对称,如长耳鸮属(<em>Asio</em>)和牙买加鸮属(<em>Pseudoscops</em>);有的是骨架本身不对称,如乌林鸮(<em>Strix nebulosa</em>)和鬼鸮(<em>Aegolius funereu</em>s); 而灰林鸮(<em>Strix aluco</em>)是外耳周围皮肤的褶皱不对称。同时猫头鹰左右耳最敏感的声音频率也不同,这样便于判断它捕捉的啮齿类等小动物发出声音的位置。<br /> <a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/04.jpg"><img src="http://songshuhui.net/wp-content/plugins/images-lazyload-and-slideshow/blank_1x1.gif" file="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/04.jpg" alt="" title="04" width="600" height="350" class="alignnone size-full wp-image-58368 lh_lazyimg" /><noscript><img src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/04.jpg" alt="" title="04" width="600" height="350" class="alignnone size-full wp-image-58368" /></noscript></a></p> <ul> 【图中的仓鸮听到老鼠移动所发出的声音时,距离较远的右耳接收到声音要晚于距离较近的左耳。图片来源 Knudsen, 2002,Nature】</ul> <p><a 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sp</em>.)的外形,它还会像条鳎一样游动;b,真正的条鳎;c模仿章鱼展开自己的触手,让自己看起来像只蓑鲉(<em>Ebosia sp</em>.)。 d,真正的蓑鲉。对比一下,其实能模仿好蓑鲉这么奇异的生物还是很有难度的;e. 模仿章鱼把自己变成两条环纹海蛇(<em>Hydrophis fasciatus</em>)。f,真正的环纹海蛇。 图片来源 Wikimedia Commons;winterscience.tumblr.com】</ul> <h1>北极圆蛤,世界上最长寿的动物</h1> <p>世界上最长寿的动物是北极圆蛤(<em>Arctica islandica</em>)。2006年,英国班戈大学在冰岛研究气候时打捞上来一只北极圆蛤,根据贝壳上的“年轮”判断,它已经有405岁了,被命名曰“明”,表示它出生于中国的明朝。不幸的是,阿明在被打捞出水时就已壮烈牺牲。<br /> <a href="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/08.jpg"><img src="http://songshuhui.net/wp-content/plugins/images-lazyload-and-slideshow/blank_1x1.gif" file="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/08.jpg" alt="" title="08" width="600" height="350" class="alignnone size-full wp-image-58373 lh_lazyimg" /><noscript><img src="http://songshuhui.net/wp-content/uploads/2011/08/08.jpg" alt="" title="08" width="600" height="350" class="alignnone size-full wp-image-58373" /></noscript></a> <ul> 【北极圆蛤贝壳上那一道道的褶子,让素有长寿之星美誉的乌龟都要自惭形秽了。图片来源 seefurtherfestival.org】</ul> <p>本文已发表于 <a href="http://www.guokr.com/">果壳网</a> <a href="http://www.guokr.com/site/natural/">自然控主题站</a> 《<a href="http://www.guokr.com/article/58169/">喂,自然控们,知道这些动物冷知识吗?</a>》</p> <div style="margin-bottom:10px"><div class="bshare-custom icon-medium"><a title="分享到新浪微博" class="bshare-sinaminiblog"></a><a title="分享到人人网" class="bshare-renren"></a><a title="分享到豆瓣" class="bshare-douban" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到腾讯微博" class="bshare-qqmb" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到开心网" class="bshare-kaixin001" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到QQ空间" class="bshare-qzone" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到网易微博" class="bshare-neteasemb" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到Facebook" class="bshare-facebook" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到Twitter" class="bshare-twitter" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到Google+" class="bshare-gplus" href="javascript:void(0);"></a><a title="更多平台" class="bshare-more bshare-more-icon 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阴魂不散的童年

白色的方格舞台装扮停当,灯光聚焦在场中。观众聚精会神,看表演者次第单独入场,将自己暴露在众人面前。有的表演者胆怯而沉闷,只在台边谨慎地逡巡,不敢步入被灯光照亮的中心舞台;有的却勇敢又活跃,在台上前奔后跑,尽情探索这片新奇的天地。

不,这不是超女快男,不是电视真人秀。这是位于加拿大蒙特利尔的麦吉尔大学(McGill university)的神经科学实验室,在这里神经科学学家迈克尔·米尼教授(Michael Meaney)和他的同行们正在研究婴儿时期所受到母亲的爱抚对成年后心理与行为的影响,而舞台上举止各异的表演者们也并非红男绿女,而是一只只实验室里出生成长的成年大鼠。

母鼠在给幼鼠哺乳时,有时会弓起后背,舔舐爱抚怀中的小家伙,可是这种“慈爱”行为的频繁程度却因母鼠而异。科学家们发现,得到母亲爱抚较少的那些老鼠,长大以后往往对陌生环境充满警惧;相反,“母爱泛滥”的母亲更容易养育出天不怕地不怕的后代。更加有趣的是,如果把不那么惯于爱抚的母鼠所生的幼鼠偷偷放到频繁爱抚的母鼠身边,这些幼鼠长大之后,行为举止也与它们养母的子女一样,大多显得无畏而富于探索精神。这就说明,并非是“冷淡”的母亲把怯懦的基因传给了后代,而是由于子女在幼年时期所受到的养育方式不同,才导致了成年之后行为的差异。

幼年时代与母亲的关系(1)对儿女成长影响巨大,并非新闻。事实上,多数人都会对缺少母爱的孩子心怀同情。确有大量科学研究表明,幼年时代经历了母婴分离、被忽略、被抛弃、被虐待的孩子,长大之后罹患抑郁、狂躁等心理疾病、乃至自杀的可能性均比正常家庭的孩子要高。可是,幼年时代的经历,究竟是如何改变了我们人生的轨迹,会对我们的大脑产生怎样的影响?这一切之中的生物道理,要从我们身体深处一条叫做“下丘脑-垂体-肾上腺轴”的神经脉络说起。

下丘脑、垂体和肾上腺一线,是协调我们应激反应的枢纽,也是保证我们的祖先能在危险丛林里生存下来的至关紧要的法宝。当面临外界危机时,我们的下丘脑分泌激素(2)作用于垂体,促进垂体分泌下游激素(3)激活肾上腺皮质,而肾上腺皮质立刻作出反应,分泌皮质激素。在它的作用下,我们心跳加速,体内血糖升高,脂肪被分解,能量被释放,身体迅速进入应激状态。可是,当危急情况过去,一个巧妙的反馈环开始发挥作用——过多的皮质激素进入大脑,抑制下丘脑和垂体的活性,从上游切断这条应激反应,而我们的身体也就回到了和平时期休养生息的状态:食物被消化吸收,能量被储存,免疫系统在体内活跃地巡逻,直到下一个危机到来。

科学家注意到,在幼年缺少母爱的个体体内,应激激素——皮质激素的水平哪怕在和平时期也要比普通个体更高(4),而且这种升高现象往往持续到成年时期。这并不奇怪,缺乏长辈的照顾,对幼年的个体是相当大的危机,直接威胁到他们的生存。于是皮质激素挺胸而出,全面插手机体功能,正是亿万年的自然选择给我们留下的锦囊妙计。而不幸的是,正如许多事物一样,指挥我们的躯体安然度过难关的皮质激素也是一柄双刃剑。当浓度居高不下,它将对我们的身体造成许多损害:机体免疫机能被削弱,睡眠紊乱,心理变得易于抑郁、躁狂、恐惧,并且对酗酒吸毒的抵制能力也相应下降。实际上,许多人都认为快节奏的现代社会里长期存在于每个人心头的危机感,正是一系列心理疾病盛行于世的重要原因。那么,这些由于幼时母爱不足而体内应激激素一路走高的个体,容易受到各种负面情绪的影响,确实也在情理之中。

还不仅仅如此,从幼年时期起就具有高水平的皮质激素,比成年后才面临激素升高,对我们的大脑发育有着更加显著的影响。出生之后,在我们生命的前几年乃至于二十年间,大脑还处在活跃的发育之中。而此时大脑最容易受到各种激素的影响,而改变自己发育的进程。一直面临高水平皮质激素的大脑,发育将相对减缓——譬如对学习与记忆至关重要的海马体,又如运筹帷幄、作出决策分析的眶额皮层在这些激素水平过高的个体内,体积往往较小,暗示这些大脑的发育确实有所不同。相反,掌管恐惧反应的杏仁核却体积加大,活性提高,使得个体更容易受到焦虑情绪的困扰。大脑中这些显著的变化都显示,幼年时代的经历和体内激素的变化,往往比成年后的经历,有着更加持久而难于逆转的效用。

可是,这些发现并不足以让科学家们洋洋自满,他们依旧困惑于究竟是什么机制导致了幼年时期因生活环境不利而升高的激素能具有如此长效显著地作用,竟让在几十年后还阴魂不散地困扰许多人的生活。这一次,米尼教授和他的同行们深入实验大鼠的脑细胞深处,到它们的遗传基因里去探求这个扰人的秘密。

自从上个世纪五十年代DNA双螺旋结构被发现,遗传密码被破解,人们一时间以为自己已经读懂了生命的天书。可是稍微思考一下,就会发现一切并非那样简单直接。在遗传基因组成完全一样的同卵双胞胎之间——尤其是那些因为种种原因被分开,在不同的生活环境中成长起来的双胞胎之间,他们的性格、心理、甚至生理上都存在着相当可观的差异。还有,我们手指尖的皮肤细胞和我们大脑里的神经细胞,外观上看起来完全没有相似之处,而实际上它们细胞核之中的DNA里却记载着一模一样的遗传信息——究竟是什么缘故,让它们的命运如此不同?科学家意识到,从DNA序列到生命的外观之间,还横梗着一个又一个不透明的黑匣子,在这些黑匣子里,我们的遗传密码、体内环境和体外环境以极其复杂而又精妙的方式互相作用,共同决定了我们的现在与未来。这其中的一个,匣口已经被揭开,暗箱操作的秘密也慢慢为我们所知,这就是表观遗传修改(Epigenetic modification),现代生物学的研究热点之一。这种机制,是在不改变遗传密码的排序的基础上,通过对DNA和染色体蛋白的化学修饰(5),来达到激活或者削弱基因表达的目的。

在上文提到的皮质激素反作用于大脑里的垂体和下丘脑,切断应激反应的负反馈环里,就有着这么一个关键的基因,会受到决定命运的化学修饰。这个基因的产物,是一个叫做皮质激素受体的蛋白质,它是这个反馈环里最重要的一个节点。它处于神经细胞的细胞膜上,皮质激素进入大脑后,必须要和它结合在一起,才能启动下游的切断反应。而这个基因上,有一段重要的区域,一旦接受了化学修饰,就会大大削弱基因表达成蛋白质的能力。一旦这个基因的表达变弱,产物蛋白的产量下跌,大脑的神经细胞将不再对高水平的皮质激素做出剧烈反应,也就无法有效切断下游肾上腺皮质制造更多激素的反应。长此以往,皮质激素的水平自然居高不下。

米尼教授他们发现,在幼年受到母鼠爱抚较少的大鼠脑细胞里,这个皮质激素受体的基因上确实被加上了不少化学修饰,蛋白产量远比那些受到频繁爱抚的大鼠要低。更加惊人的发现来自于对人类的研究——他们对12名受到童年虐待的自杀者脑细胞进行分析后发现,他们的这个基因上所加的化学修饰显著高于正常死亡者,甚至高于没有受过童年虐待的自杀者。相应的,他们的皮质激素受体的蛋白产量比后两者显著降低。

幼年缺乏母爱,导致基因修饰状态被改变,居然能在数十年后造成如此持久的影响。这个听起来骇人的现象,科学家们却认为,它依然是在物种演化与自然选择中被保留下来、曾经造福我们祖先的重要机制。在瞬息万变的现代社会里似乎听来无理,可在原始的丛林之中,草原之上,如果母婴生活的环境比较危险,母亲很可能无法专注地爱抚子女,加上来自危险环境中的其他危机,会使得后代体内应激激素变高,而这种激素对神经系统的持久修饰,保持激素的高水平,将使得后代在类似的危险环境之中得到更强劲有效的应激反应——毕竟出生的地方也很可能是它们终老一生的地方,这对后代的生存是相当有利的。只不过这来自于远古、深藏在我们大脑深处的记忆,在日常压力司空见惯的现代社会里,也许不再是我们的福音。

然而,如果我们出生在一个相对不幸的环境中,是否我们一生就注定悲剧?显然并非如此。我们的体内有许多复杂的系统,能够互相平衡制约。而且,对基因的修饰、蛋白的表达乃至激素水平的调控都并非不可逆。事实上,有研究表明,被幸福家庭领养的孤儿在与新家庭生活六周后体内的激素水平就将恢复正常。而即便是童年快乐的孩子,长大以后一样可能受到抑郁、焦躁和其他心理疾病的困扰。与其说科学家们在皮质激素受体上找到了锻造我们一生命运的密匙,不如说他们开启了一条新思路,供我们思考遗传与环境、经历与成长、心理与生理,个体与社会之间错综复杂而又充满动态的关系。

1.
本文限于篇幅,只对母亲的影响做单独讨论,并不是说父亲育后代的关系不重要。虽然在许多动物里父亲对抚育后代所起的作用并不大,但在人类显然并非如此。实际上,不但父亲,甚至其他亲属、邻居、甚至幼儿园环境对人类后代的幼年发育的影响极大。

2.
下丘脑分泌、作用于垂体的激素有促肾上腺皮质激素释放激素与抗利尿激素。

3.
垂体分泌、作用于肾上腺皮质的激素主要是促肾上腺皮质激素。

4.
有研究表明,受到家庭忽视引起皮质激素异常升高,而更为极端的不利环境——譬如大量家庭暴力或者被彻底遗弃——则造成皮质激素在后期异常降低。对后者在个体发育上的具体作用研究尚不如前者,但可以肯定的是,维持皮质激素的正常水平非常重要,过低过高都会造成负面影响。

5.
最为常见的修饰是给DNA里相连并重复多次的“CG”序列里的C上加一个甲基,或者给染色体组蛋白上加上乙酰基。

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<p>母鼠在给幼鼠哺乳时,有时会弓起后背,舔舐爱抚怀中的小家伙,可是这种“慈爱”行为的频繁程度却因母鼠而异。科学家们发现,得到母亲爱抚较少的那些老鼠,长大以后往往对陌生环境充满警惧;相反,“母爱泛滥”的母亲更容易养育出天不怕地不怕的后代。更加有趣的是,如果把不那么惯于爱抚的母鼠所生的幼鼠偷偷放到频繁爱抚的母鼠身边,这些幼鼠长大之后,行为举止也与它们养母的子女一样,大多显得无畏而富于探索精神。这就说明,并非是“冷淡”的母亲把怯懦的基因传给了后代,而是由于子女在幼年时期所受到的养育方式不同,才导致了成年之后行为的差异。</p> <p>幼年时代与母亲的关系(1)对儿女成长影响巨大,并非新闻。事实上,多数人都会对缺少母爱的孩子心怀同情。确有大量科学研究表明,幼年时代经历了母婴分离、被忽略、被抛弃、被虐待的孩子,长大之后罹患抑郁、狂躁等心理疾病、乃至自杀的可能性均比正常家庭的孩子要高。可是,幼年时代的经历,究竟是如何改变了我们人生的轨迹,会对我们的大脑产生怎样的影响?这一切之中的生物道理,要从我们身体深处一条叫做“下丘脑-垂体-肾上腺轴”的神经脉络说起。</p> <p>下丘脑、垂体和肾上腺一线,是协调我们应激反应的枢纽,也是保证我们的祖先能在危险丛林里生存下来的至关紧要的法宝。当面临外界危机时,我们的下丘脑分泌激素(2)作用于垂体,促进垂体分泌下游激素(3)激活肾上腺皮质,而肾上腺皮质立刻作出反应,分泌皮质激素。在它的作用下,我们心跳加速,体内血糖升高,脂肪被分解,能量被释放,身体迅速进入应激状态。可是,当危急情况过去,一个巧妙的反馈环开始发挥作用——过多的皮质激素进入大脑,抑制下丘脑和垂体的活性,从上游切断这条应激反应,而我们的身体也就回到了和平时期休养生息的状态:食物被消化吸收,能量被储存,免疫系统在体内活跃地巡逻,直到下一个危机到来。</p> <p>科学家注意到,在幼年缺少母爱的个体体内,应激激素——皮质激素的水平哪怕在和平时期也要比普通个体更高(4),而且这种升高现象往往持续到成年时期。这并不奇怪,缺乏长辈的照顾,对幼年的个体是相当大的危机,直接威胁到他们的生存。于是皮质激素挺胸而出,全面插手机体功能,正是亿万年的自然选择给我们留下的锦囊妙计。而不幸的是,正如许多事物一样,指挥我们的躯体安然度过难关的皮质激素也是一柄双刃剑。当浓度居高不下,它将对我们的身体造成许多损害:机体免疫机能被削弱,睡眠紊乱,心理变得易于抑郁、躁狂、恐惧,并且对酗酒吸毒的抵制能力也相应下降。实际上,许多人都认为快节奏的现代社会里长期存在于每个人心头的危机感,正是一系列心理疾病盛行于世的重要原因。那么,这些由于幼时母爱不足而体内应激激素一路走高的个体,容易受到各种负面情绪的影响,确实也在情理之中。</p> <p>还不仅仅如此,从幼年时期起就具有高水平的皮质激素,比成年后才面临激素升高,对我们的大脑发育有着更加显著的影响。出生之后,在我们生命的前几年乃至于二十年间,大脑还处在活跃的发育之中。而此时大脑最容易受到各种激素的影响,而改变自己发育的进程。一直面临高水平皮质激素的大脑,发育将相对减缓——譬如对学习与记忆至关重要的海马体,又如运筹帷幄、作出决策分析的眶额皮层在这些激素水平过高的个体内,体积往往较小,暗示这些大脑的发育确实有所不同。相反,掌管恐惧反应的杏仁核却体积加大,活性提高,使得个体更容易受到焦虑情绪的困扰。大脑中这些显著的变化都显示,幼年时代的经历和体内激素的变化,往往比成年后的经历,有着更加持久而难于逆转的效用。</p> <p>可是,这些发现并不足以让科学家们洋洋自满,他们依旧困惑于究竟是什么机制导致了幼年时期因生活环境不利而升高的激素能具有如此长效显著地作用,竟让在几十年后还阴魂不散地困扰许多人的生活。这一次,米尼教授和他的同行们深入实验大鼠的脑细胞深处,到它们的遗传基因里去探求这个扰人的秘密。</p> <p>自从上个世纪五十年代DNA双螺旋结构被发现,遗传密码被破解,人们一时间以为自己已经读懂了生命的天书。可是稍微思考一下,就会发现一切并非那样简单直接。在遗传基因组成完全一样的同卵双胞胎之间——尤其是那些因为种种原因被分开,在不同的生活环境中成长起来的双胞胎之间,他们的性格、心理、甚至生理上都存在着相当可观的差异。还有,我们手指尖的皮肤细胞和我们大脑里的神经细胞,外观上看起来完全没有相似之处,而实际上它们细胞核之中的DNA里却记载着一模一样的遗传信息——究竟是什么缘故,让它们的命运如此不同?科学家意识到,从DNA序列到生命的外观之间,还横梗着一个又一个不透明的黑匣子,在这些黑匣子里,我们的遗传密码、体内环境和体外环境以极其复杂而又精妙的方式互相作用,共同决定了我们的现在与未来。这其中的一个,匣口已经被揭开,暗箱操作的秘密也慢慢为我们所知,这就是表观遗传修改(Epigenetic modification),现代生物学的研究热点之一。这种机制,是在不改变遗传密码的排序的基础上,通过对DNA和染色体蛋白的化学修饰(5),来达到激活或者削弱基因表达的目的。</p> <p>在上文提到的皮质激素反作用于大脑里的垂体和下丘脑,切断应激反应的负反馈环里,就有着这么一个关键的基因,会受到决定命运的化学修饰。这个基因的产物,是一个叫做皮质激素受体的蛋白质,它是这个反馈环里最重要的一个节点。它处于神经细胞的细胞膜上,皮质激素进入大脑后,必须要和它结合在一起,才能启动下游的切断反应。而这个基因上,有一段重要的区域,一旦接受了化学修饰,就会大大削弱基因表达成蛋白质的能力。一旦这个基因的表达变弱,产物蛋白的产量下跌,大脑的神经细胞将不再对高水平的皮质激素做出剧烈反应,也就无法有效切断下游肾上腺皮质制造更多激素的反应。长此以往,皮质激素的水平自然居高不下。</p> <p>米尼教授他们发现,在幼年受到母鼠爱抚较少的大鼠脑细胞里,这个皮质激素受体的基因上确实被加上了不少化学修饰,蛋白产量远比那些受到频繁爱抚的大鼠要低。更加惊人的发现来自于对人类的研究——他们对12名受到童年虐待的自杀者脑细胞进行分析后发现,他们的这个基因上所加的化学修饰显著高于正常死亡者,甚至高于没有受过童年虐待的自杀者。相应的,他们的皮质激素受体的蛋白产量比后两者显著降低。</p> <p>幼年缺乏母爱,导致基因修饰状态被改变,居然能在数十年后造成如此持久的影响。这个听起来骇人的现象,科学家们却认为,它依然是在物种演化与自然选择中被保留下来、曾经造福我们祖先的重要机制。在瞬息万变的现代社会里似乎听来无理,可在原始的丛林之中,草原之上,如果母婴生活的环境比较危险,母亲很可能无法专注地爱抚子女,加上来自危险环境中的其他危机,会使得后代体内应激激素变高,而这种激素对神经系统的持久修饰,保持激素的高水平,将使得后代在类似的危险环境之中得到更强劲有效的应激反应——毕竟出生的地方也很可能是它们终老一生的地方,这对后代的生存是相当有利的。只不过这来自于远古、深藏在我们大脑深处的记忆,在日常压力司空见惯的现代社会里,也许不再是我们的福音。</p> <p>然而,如果我们出生在一个相对不幸的环境中,是否我们一生就注定悲剧?显然并非如此。我们的体内有许多复杂的系统,能够互相平衡制约。而且,对基因的修饰、蛋白的表达乃至激素水平的调控都并非不可逆。事实上,有研究表明,被幸福家庭领养的孤儿在与新家庭生活六周后体内的激素水平就将恢复正常。而即便是童年快乐的孩子,长大以后一样可能受到抑郁、焦躁和其他心理疾病的困扰。与其说科学家们在皮质激素受体上找到了锻造我们一生命运的密匙,不如说他们开启了一条新思路,供我们思考遗传与环境、经历与成长、心理与生理,个体与社会之间错综复杂而又充满动态的关系。</p> <p>1.<br /> 本文限于篇幅,只对母亲的影响做单独讨论,并不是说父亲育后代的关系不重要。虽然在许多动物里父亲对抚育后代所起的作用并不大,但在人类显然并非如此。实际上,不但父亲,甚至其他亲属、邻居、甚至幼儿园环境对人类后代的幼年发育的影响极大。</p> <p>2.<br /> 下丘脑分泌、作用于垂体的激素有促肾上腺皮质激素释放激素与抗利尿激素。</p> <p>3.<br /> 垂体分泌、作用于肾上腺皮质的激素主要是促肾上腺皮质激素。</p> <p>4.<br /> 有研究表明,受到家庭忽视引起皮质激素异常升高,而更为极端的不利环境——譬如大量家庭暴力或者被彻底遗弃——则造成皮质激素在后期异常降低。对后者在个体发育上的具体作用研究尚不如前者,但可以肯定的是,维持皮质激素的正常水平非常重要,过低过高都会造成负面影响。</p> <p>5.<br /> 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2013年1月28日星期一

基因命名趣谈——从“蓝精灵”说起

“Smurf(蓝精灵)”对某一年龄段的人有着特殊的魔力,他们恐怕已经去电影院围观过头戴白袜的小蓝人了。对某些科学家来说,Smurf几个字母同样非比寻常,因为它是Smad Ubiquitination Regulatory Factor,即Smad泛素化调控因子。念起来复杂,说白了“蓝精灵”就是控制Smad的。我打赌,这个命名者一定是蓝精灵爱好者。下图取自一篇货真价实的文献1,桔色框子代表细胞边界,可以看出蓝精灵和Smad的复杂关系发生在细胞各个角落。被控制的Smad也不是省油的灯,在果蝇中的名字叫Mad,其实是mother against dpp(妈妈抑制dpp)的缩写,因为若是果蝇妈妈的这个基因出毛病,孩子的dpp基因就被抑制了,妈妈们总是管得很宽嘛。

在那山的那边海的那边,有一群研究果蝇的科学家。果蝇是一种身体很小、繁殖很快的昆虫。人类对它的研究非常透彻,它的基因已经全部被发现,大约13600个。基因命名标新立异,几乎成了果蝇界引以为豪的共识:名字既能彰显科学家的创造力和幽默感,也能淋漓尽致地寄托他们对研究对象的热爱;自己玩得high的同时,对人类和线虫界规则命名的不屑也溢于言表。再看细胞学家的命名作品,CD1,CD2,CD3,CD4……创造力堪比《哈利波特I、II、III、IV》。

果蝇界的游戏精神由来已久。早在1978年,科学家用果蝇筛选突变,试图找出控制果蝇胚胎分节的基因,他们发现有个基因缺失后,果蝇胚胎就长满小突起,跟刺猬似的,于是把这个基因命名为“hedgehog(刺猬)”。后来人们继续用哺乳动物研究刺猬基因,先后发现了“desert hedgehog(沙漠刺猬) ”和“Indian hedgehog(印度刺猬)”,如果说以刺猬物种命名还算规矩,第三个相关基因“sonic hedgehog(刺猬索尼克)”的出现就真在界内掀起了追捧热潮,刨除重要的功能不说,直到现在,这个基因的命名还为科学家津津乐道。

刺猬索尼克

这里还不得不提到和视觉有关的基因一家子。一只正常果蝇的复眼由800个小眼组成,每个小眼又是8个细胞凑成一圈。科学家找到一个能做主的统领基因eyeless(无眼),这个基因出现异常,果蝇就成了无眼蝇;顺便说下,eyeless在小鼠里被叫做“Small eye(小眼睛)”,在人类则叫“Aniridia(没虹膜)”,都和缺失后的毛病有关。为了证明这个基因的绝对权威,科学家在果蝇身体其他部位表达eyeless,最后复眼竟长上了翅膀、腿和触角,最多的一身长了14个——二郎神看见准保气晕了。

果蝇小眼的8个细胞中,7号专门感受紫外光。而sevenless(无七)基因就掌管了7号视锥细胞的有无,缺失的果蝇就不喜欢紫外光了。科学家接着发现了“无七”的配体,叫她bride-of-sevenless(无七的新娘),简写Boss(老板),显然科学家都知道夫妻俩该谁当家。再后来又发现了无七下游的son of sevenless(无七的儿子)和daughter of sevenless(无七的女儿)。相关基因越来越多,一大家子其乐融融(无七的儿子表示抗议,因为它的简写是sos)。

在研究动物生物节律上,貌不惊人的果蝇也有一席之地。它们的羽化和运动量都有昼夜节律,和人一样,果蝇在清晨和傍晚比较好动。如此这般一通突变,科学家发现一系列基因的破坏都能搞得果蝇生物钟紊乱。比如,在果蝇中发现的第一个调控生物节律的基因是period(时期),另一个基因缺失后的表现与period类似,就叫“timeless(没时间观念)”。之后,cycle(循环)和clock(时钟)浮出水面。最后,他们又找到shaggy(蓬头垢面)突变体,Shaggy过量表达,果蝇的生物钟就给调成20小时一天了——连脸也没空洗了。

类似例子还有很多。比如shaker(抖腿者)基因影响果蝇运动行为,这个基因突变后,乙醚麻醉下的果蝇的小细腿儿就不断颤抖,原来,这个基因掌管细胞的钾离子通道,而这个通道和神经细胞活动密切相关。巧的是,最近学界又发现,shaker和睡眠多少也有关系,突变果蝇睡得很少,被叫做minisleep(睡得少)。另外,果蝇的头那么小,你可能不相信它们能“学习”,但科学家还真做过果蝇学习的实验,他们使果蝇闻到气味A时遭电击,闻到气味B时不遭电击,之后让果蝇在AB之间选择,学习能力正常的果蝇通常会选择气味B,不正常的果蝇多种多样,但其中一种就是学习记忆力差,叫做dunce(笨蛋学生)突变。

果蝇基因命名者中不乏电影、艺术爱好者。前者给出过Klingon(克林贡语)这样的名字,因为基因发现者特别热衷于《星际迷航》;后者有一次从显微镜看果蝇突变体的翅膀,惊呼“太美了”,这些突变体翅膀上的毛不像野生果蝇那样整齐,而是像梵高的星月夜一样打着旋儿地排列,“干脆把这个突变叫做van gogh吧!”

虽然“蓝精灵”、“笨蛋学生”这样的名字用在果蝇身上格外可爱,可一旦科研遇上了医学就不好玩了。你想想,如果你是医生,怎么跟病人解释他们的“刺猬索尼克基因突变了”?要是面前的病人还有残疾,怎么解释lunatic fringe(极端狂热者)、head case(疯子)、one-eyed pinhead(独眼儿)、faint sausage(晕菜香肠)基因突变?有的科学家正在商讨怎么把这些基因重新命名,不过也有人本身就有前瞻性。有个基因名叫single-minded(脑子一根筋),因为它的突变会让果蝇的两束神经细胞轴突合并成一束。其实本来科学家真想用个更常见的词simple-minded(头脑简单),可灵机一动地想到人中也可能存在同源基因。他的担心后来被证明一点也不多余,后来人们真的发现唐氏综合症就是一个“脑子一根筋”基因出了问题。

除了不能冒犯病人,基因命名还必须政治正确。1963年科学家发现一些雄性果蝇特别喜欢搞其他雄性,他们管相关基因叫fruity(因为他们觉得同性恋的色情行为很搞笑),后来敌不过群众纷纷抗议,才改成了悲情的fruitless(无果的爱恋)……

如此可见,基因命名技巧多,且众口难调,既要如“蓝精灵”一样好玩好记,也不能没有人道精神。

不多分析,留些例子你自己去品味吧:

基因异常后生物的性状 基因名
神经元轴突向错误的方向生长 lost in space (迷失太空)
麻醉后,腿部会不停颤动 ether a go-go (乙醚阿哥哥,一种舞蹈)
雄性性交时间缩短为60% coitus interruptus/coi (性交阻断)
学习困难 dunce (笨学生)
寿命延长一倍 i'm not dead yet/Indy (我还没死)
幼虫身体透明 glass-bottom boat (瓶中船)
面部毛发增多 groucho (粗俗的人)
对重力的响应出现问题 yuri (尤里,前苏联宇航员尤里•加加林)
身体变小 lilliputian (小人国)
缺乏协调性 inebriated (醉酒)
缺少纺锤极(spindle pole,pole也有地极之意) scott of the antarctic (《南极的司各脱》, 电影名)
决定神经细胞分化命运 hamlet (哈姆雷特)
只有8个卵泡(正常为16个) half pint (半品脱)
没有外生殖器 ken and barbie (肯和芭比)
与asp基因共同作用产生致死效果(asp又有蝮蛇之意) cleopatra (克利奥帕特拉,即埃及艳后, 死于毒蛇)
雌雄果蝇性交后身体无法分离 stuck (卡住)
发育不良 maggie (麦琪,美国卡通《辛普森一家》 中的婴儿角色)
缺少翅上毛发 kojak (科杰克,影视剧角色,光头侦探)
没有后代 tudor (都铎王朝)
盐摄入增加 lot (罗德,圣经中人物,妻子变为盐柱)
碰撞后会麻痹 technical knockout (技术击倒)
低温下会麻痹 out cold (不省人事)
对酒精非常敏感(容易出现类似醉的表现) cheap date (酒吧中容易被搭讪的女子)
大脑出现许多空洞 swiss cheese (瑞士奶酪)
腿部畸形 vulcan (伏尔甘,希腊神话中瘸腿火神; 也译作瓦肯,《星际迷航》中史巴克即是瓦肯人)
没有心脏 tinman (铁皮人,出自“绿野仙踪”)
幼虫困在卵中,无法挣脱而死亡 amontillado (阿芒提拉多,一种酒。 爱伦•坡的小说《阿芒提拉多的酒桶》中描述了 将人封入墙壁中杀害的情节)
一些细胞不受控制地分裂 tribbles (《星际迷航》某一集中可以 不断分裂的小毛球)

 

参考文献:

    1. A New Smurf in the Village. K. Arora and R. Warrior. Developmental Cell. 2001 Octomber; 1(4): 441-442.
    2. Van Gogh: a new Drosophila tissue polarity gene. J Taylor, N Abramova, J Charlton, and P N Adler. Genetics. 1998 September; 150(1): 199-210.

本文已发表于果壳网 趣科技主题站看蓝精灵学英语,看蓝精灵学生物

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<p>本文作者:桔子帮小帮主</p><p>“Smurf(蓝精灵)”对某一年龄段的人有着特殊的魔力,他们恐怕已经去电影院围观过头戴白袜的小蓝人了。对某些科学家来说,Smurf几个字母同样非比寻常,因为它是Smad Ubiquitination Regulatory Factor,即Smad泛素化调控因子。念起来复杂,说白了“蓝精灵”就是控制Smad的。我打赌,这个命名者一定是蓝精灵爱好者。下图取自一篇货真价实的文献1,桔色框子代表细胞边界,可以看出蓝精灵和Smad的复杂关系发生在细胞各个角落。被控制的Smad也不是省油的灯,在果蝇中的名字叫Mad,其实是mother against dpp(妈妈抑制dpp)的缩写,因为若是果蝇妈妈的这个基因出毛病,孩子的<em>dpp</em>基因就被抑制了,妈妈们总是管得很宽嘛。</p> <p><img class="alignnone lh_lazyimg" src="http://songshuhui.net/wp-content/plugins/images-lazyload-and-slideshow/blank_1x1.gif" file="http://songshuhui.net/forum/attachments/month_1108/1108152005f7089b78bfcedcf9.jpg" alt="" width="388" height="376" /><noscript><img class="alignnone" src="http://songshuhui.net/forum/attachments/month_1108/1108152005f7089b78bfcedcf9.jpg" alt="" width="388" height="376" /></noscript></p> <p>在那山的那边海的那边,有一群研究果蝇的科学家。果蝇是一种身体很小、繁殖很快的昆虫。人类对它的研究非常透彻,它的基因已经全部被发现,大约13600个。基因命名标新立异,几乎成了果蝇界引以为豪的共识:名字既能彰显科学家的创造力和幽默感,也能淋漓尽致地寄托他们对研究对象的热爱;自己玩得high的同时,对人类和线虫界规则命名的不屑也溢于言表。再看细胞学家的命名作品,CD1,CD2,CD3,CD4……创造力堪比《哈利波特I、II、III、IV》。</p> <p>果蝇界的游戏精神由来已久。早在1978年,科学家用果蝇筛选突变,试图找出控制果蝇胚胎分节的基因,他们发现有个基因缺失后,果蝇胚胎就长满小突起,跟刺猬似的,于是把这个基因命名为“<em>hedgehog</em>(刺猬)”。后来人们继续用哺乳动物研究刺猬基因,先后发现了“<em>desert hedgehog</em>(沙漠刺猬) ”和“<em>Indian hedgehog</em>(印度刺猬)”,如果说以刺猬物种命名还算规矩,第三个相关基因“<em>sonic hedgehog</em>(刺猬索尼克)”的出现就真在界内掀起了追捧热潮,刨除重要的功能不说,直到现在,这个基因的命名还为科学家津津乐道。</p> <div class="wp-caption alignnone" style="width: 243px"><img class="lh_lazyimg" src="http://songshuhui.net/wp-content/plugins/images-lazyload-and-slideshow/blank_1x1.gif" file="http://songshuhui.net/forum/attachments/month_1108/1108152211c4ab3c0121980d32.gif" alt=" " width="233" height="271" /><noscript><img src="http://songshuhui.net/forum/attachments/month_1108/1108152211c4ab3c0121980d32.gif" alt=" " width="233" height="271" /></noscript><p class="wp-caption-text">刺猬索尼克</p></div> <p>这里还不得不提到和视觉有关的基因一家子。一只正常果蝇的复眼由800个小眼组成,每个小眼又是8个细胞凑成一圈。科学家找到一个能做主的统领基因<em>eyeless</em>(无眼),这个基因出现异常,果蝇就成了无眼蝇;顺便说下,eyeless在小鼠里被叫做“<em>Small eye</em>(小眼睛)”,在人类则叫“<em>Aniridia</em>(没虹膜)”,都和缺失后的毛病有关。为了证明这个基因的绝对权威,科学家在果蝇身体其他部位表达eyeless,最后复眼竟长上了翅膀、腿和触角,最多的一身长了14个——二郎神看见准保气晕了。</p> <p>果蝇小眼的8个细胞中,7号专门感受紫外光。而<em>sevenless</em>(无七)基因就掌管了7号视锥细胞的有无,缺失的果蝇就不喜欢紫外光了。科学家接着发现了“无七”的配体,叫她<em>bride-of-sevenless</em>(无七的新娘),简写<em>Boss</em>(老板),显然科学家都知道夫妻俩该谁当家。再后来又发现了无七下游的<em>son of sevenles</em>s(无七的儿子)和<em>daughter of sevenless</em>(无七的女儿)。相关基因越来越多,一大家子其乐融融(无七的儿子表示抗议,因为它的简写是sos)。</p> <p>在研究动物生物节律上,貌不惊人的果蝇也有一席之地。它们的羽化和运动量都有昼夜节律,和人一样,果蝇在清晨和傍晚比较好动。如此这般一通突变,科学家发现一系列基因的破坏都能搞得果蝇生物钟紊乱。比如,在果蝇中发现的第一个调控生物节律的基因是<em>period</em>(时期),另一个基因缺失后的表现与period类似,就叫“<em>timeless</em>(没时间观念)”。之后,<em>cycle</em>(循环)和<em>clock</em>(时钟)浮出水面。最后,他们又找到<em>shaggy</em>(蓬头垢面)突变体,Shaggy过量表达,果蝇的生物钟就给调成20小时一天了——连脸也没空洗了。</p> <p>类似例子还有很多。比如<em>shaker</em>(抖腿者)基因影响果蝇运动行为,这个基因突变后,乙醚麻醉下的果蝇的小细腿儿就不断颤抖,原来,这个基因掌管细胞的钾离子通道,而这个通道和神经细胞活动密切相关。巧的是,最近学界又发现,shaker和睡眠多少也有关系,突变果蝇睡得很少,被叫做<em>minisleep</em>(睡得少)。另外,果蝇的头那么小,你可能不相信它们能“学习”,但科学家还真做过果蝇学习的实验,他们使果蝇闻到气味A时遭电击,闻到气味B时不遭电击,之后让果蝇在AB之间选择,学习能力正常的果蝇通常会选择气味B,不正常的果蝇多种多样,但其中一种就是学习记忆力差,叫做<em>dunce</em>(笨蛋学生)突变。</p> <p>果蝇基因命名者中不乏电影、艺术爱好者。前者给出过<em>Klingon</em>(克林贡语)这样的名字,因为基因发现者特别热衷于《星际迷航》;后者有一次从显微镜看果蝇突变体的翅膀,惊呼“太美了”,这些突变体翅膀上的毛不像野生果蝇那样整齐,而是像梵高的星月夜一样打着旋儿地排列,“干脆把这个突变叫做<em>van gogh</em>吧!”</p> <p><img class="lh_lazyimg" src="http://songshuhui.net/wp-content/plugins/images-lazyload-and-slideshow/blank_250x250.gif" file="http://songshuhui.net/forum/attachments/month_1108/11081520106229ab31102ae04a.jpg" alt=" " /><noscript><img src="http://songshuhui.net/forum/attachments/month_1108/11081520106229ab31102ae04a.jpg" alt=" " /></noscript></p> <p>虽然“蓝精灵”、“笨蛋学生”这样的名字用在果蝇身上格外可爱,可一旦科研遇上了医学就不好玩了。你想想,如果你是医生,怎么跟病人解释他们的“刺猬索尼克基因突变了”?要是面前的病人还有残疾,怎么解释<em>lunatic fringe</em>(极端狂热者)、<em>head case</em>(疯子)、<em>one-eyed pinhead</em>(独眼儿)、<em>faint sausage</em>(晕菜香肠)基因突变?有的科学家正在商讨怎么把这些基因重新命名,不过也有人本身就有前瞻性。有个基因名叫<em>single-minded</em>(脑子一根筋),因为它的突变会让果蝇的两束神经细胞轴突合并成一束。其实本来科学家真想用个更常见的词<em>simple-minded</em>(头脑简单),可灵机一动地想到人中也可能存在同源基因。他的担心后来被证明一点也不多余,后来人们真的发现唐氏综合症就是一个“脑子一根筋”基因出了问题。</p> <p>除了不能冒犯病人,基因命名还必须政治正确。1963年科学家发现一些雄性果蝇特别喜欢搞其他雄性,他们管相关基因叫fruity(因为他们觉得同性恋的色情行为很搞笑),后来敌不过群众纷纷抗议,才改成了悲情的<em>fruitless</em>(无果的爱恋)……</p> <p>如此可见,基因命名技巧多,且众口难调,既要如“蓝精灵”一样好玩好记,也不能没有人道精神。</p> <p>不多分析,留些例子你自己去品味吧:</p> <table border="1"> <colgroup> <col width="54%"></col> <col width="46%"></col> </colgroup> <thead> <tr> <th>基因异常后生物的性状</th> <th>基因名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>神经元轴突向错误的方向生长</td> <td><em>lost in space</em> (迷失太空)</td> </tr> <tr> <td>麻醉后,腿部会不停颤动</td> <td><em>ether a go-go</em> (乙醚阿哥哥,一种舞蹈)</td> </tr> <tr> <td>雄性性交时间缩短为60%</td> <td><em>coitus interruptus/coi</em> (性交阻断)</td> </tr> <tr> <td>学习困难</td> <td><em>dunce</em> (笨学生)</td> </tr> <tr> <td>寿命延长一倍</td> <td><em>i'm not dead 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(都铎王朝)</td> </tr> <tr> <td>盐摄入增加</td> <td><em>lot</em> (罗德,圣经中人物,妻子变为盐柱)</td> </tr> <tr> <td>碰撞后会麻痹</td> <td><em>technical knockout</em> (技术击倒)</td> </tr> <tr> <td>低温下会麻痹</td> <td><em>out cold</em> (不省人事)</td> </tr> <tr> <td>对酒精非常敏感(容易出现类似醉的表现)</td> <td><em>cheap date</em> (酒吧中容易被搭讪的女子)</td> </tr> <tr> <td>大脑出现许多空洞</td> <td><em>swiss cheese</em> (瑞士奶酪)</td> </tr> <tr> <td>腿部畸形</td> <td><em>vulcan</em> (伏尔甘,希腊神话中瘸腿火神; 也译作瓦肯,《星际迷航》中史巴克即是瓦肯人)</td> </tr> <tr> <td>没有心脏</td> <td><em>tinman</em> (铁皮人,出自“绿野仙踪”)</td> </tr> <tr> <td>幼虫困在卵中,无法挣脱而死亡</td> <td><em>amontillado</em> (阿芒提拉多,一种酒。 爱伦•坡的小说《阿芒提拉多的酒桶》中描述了 将人封入墙壁中杀害的情节)</td> </tr> <tr> <td>一些细胞不受控制地分裂</td> <td><em>tribbles</em> (《星际迷航》某一集中可以 不断分裂的小毛球)</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p><strong>参考文献:</strong></p> <ul> 1. A New Smurf in the Village. K. Arora and R. Warrior. Developmental Cell. 2001 Octomber; 1(4): 441-442.<br /> 2. Van Gogh: a new Drosophila tissue polarity gene. J Taylor, N Abramova, J Charlton, and P N Adler. Genetics. 1998 September; 150(1): 199-210.</ul> <p>本文已发表于<a href="http://www.guokr.com/">果壳网</a> <a href="http://www.guokr.com/site/gizfan/">趣科技主题站</a>《<a href="http://www.guokr.com/article/58670/">看蓝精灵学英语,看蓝精灵学生物</a>》</p> <div style="margin-bottom:10px"><div class="bshare-custom icon-medium"><a title="分享到新浪微博" class="bshare-sinaminiblog"></a><a title="分享到人人网" class="bshare-renren"></a><a title="分享到豆瓣" class="bshare-douban" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到腾讯微博" class="bshare-qqmb" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到开心网" class="bshare-kaixin001" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到QQ空间" class="bshare-qzone" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到网易微博" class="bshare-neteasemb" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到Facebook" class="bshare-facebook" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到Twitter" class="bshare-twitter" href="javascript:void(0);"></a><a title="分享到Google+" class="bshare-gplus" href="javascript:void(0);"></a><a title="更多平台" 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