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一样,是一种非常稳定、很少变化的遗传标志物。
而据我们现在所知,人类的记忆是存储在大脑神经细胞受到外界刺激而产生的无数个突触上面的,离生殖细胞大概有十万八千里那么远。
所以,记忆这种后天产生的,存在于大脑之中的东西,似乎并没有什么途径去登上运输遗传物质的船。
这个观点就是大名鼎鼎的“生物学第二定律”
——“大脑活动对后代的命运没有任何影响”
。
有了它,记忆遗传的可能性从理论上就被判了死刑。
但是,研究人员并不甘心,他们想尽办法,进行各种各样关于记忆遗传的实验。
终于,他们找到了一种好欺负的虫虫——线虫,它的基因数量几乎和人类一样,非常适合做研究。
实验人员发现,当温度变高,一部分线虫仍然可以顺利地找到食物,而另一部分线虫会蒙圈,不知道怎么寻找食物。
线虫在炎热环境下觅食的能力是身体里面一种叫作“小RNA”
的核酸提供的。
而另一种叫作“RDE-4”
的蛋白,就是合成小RNA的关键。
一开始,实验人员去掉了线虫身体里的RDE-4蛋白,这样就无法合成小RNA,使线虫成为觅食困难户。
随后,他们又在线虫的神经细胞中加入了RDE-4蛋白,这样线虫就可以通过大脑里面的神经活动来产生小RNA。
实验中他们看到,在神经细胞中重新拥有了蛋白的线虫觅食本领又恢复了。
这个结果证明了神经细胞中产生的小RNA也可以影响线虫的觅食行为。
但实验到这里才真正开始,研究人员让这些线虫和另一些缺乏RDE-4蛋白的线虫进行杂交,三代之后,一些线虫后代也得了蛋白缺乏症。
按理说,它们应该失去了高温下寻找食物的能力,但是研究结果却出人意料——失去了蛋白的线虫在炎热的天气里仍然能够轻松地找到食物,生存技能拉满,就好像从爷爷奶奶那里复制了高温觅食作业指导书一样。
这项研究证明了线虫的神经细胞可以跟生殖细胞进行信息交流,然后通过生殖细胞遗传下去,让人类制造出来的有缺陷的虫虫也能拥有正常的生活。
特拉维夫大学生命科学学院和神经科学学院对线虫记忆遗传的研究
此外,科学家们还进行了另外一项奇妙的实验,通过移植被电击过的线虫的RNA,让从来没有被电击过的小虫拥有了关于电击的可怕记忆。
目前,我们还不知道这些记忆遗传和移植的机制是否可以复制到人类身上去,如果可以,将会终结关于记忆能否遗传的争论,并且给人类的医学和文明带来难以想象的改变。
绝大多数的生物都是依靠DNA来遗传的。
极少数的病毒,比如部分流感病毒通过RNA来遗传,朊病毒比较特殊,它的遗传物质是蛋白质。
线粒体中含有DNA,一般通过母系遗传给后代。
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