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的交配就成了異種間的交配。利明的線粒體DNA在卵細胞裡不但不會被排斥掉,反而會逐漸增多。結果發生了什麼事呢?
淺倉快速地瀏覽著《自然》雜誌裡的這篇文章。出院以後,淺倉把這篇文章反覆讀了好幾遍。現在不用看英文,文章的內容就浮現在了腦海裡。
這是一篇概論,討論的是一種被稱作淡菜貝的生物的線粒體DNA的遺傳形式。雄淡菜貝的線粒體DNA會遺傳給孩子,但其遺傳方式非常特殊。與鼷鼠和人不同,雄貝擁有雄性的線粒體DNA,雌貝擁有雌性的線粒體DNA。雄貝和雌貝相交配,就會出現下面的情況:精子裡包含著雄性的線粒體DNA,卵子裡包含著雌性的線粒體DNA,受精之後生下的結合體如果是雌性,結合體幾乎只包含有雌性的線粒體DNA;相反,如果生下的是雄性,結合體裡就會同時擁有雄性和雌性兩方的線粒體DNA,而且隨著雄性孩子的成長,雄性的線粒體DNA會增加,最終取得支配地位。總之,淡菜貝的情況與鼷鼠不同,淡萊貝進行的是單親方面的基因遺傳,雌性的線粒體DNA只被雌貝繼承,雄性的線粒體DNA只被雄貝繼承。
為什麼會發生如此奇妙的事情呢?據說這是一種針對自私的線粒體DNA的擴散而形成的一套有效的防禦機制。假設在一隻雌貝中,有一個突然發生變異的線粒體DNA出現了,並且能比一般的DNA更快地被複製出來,那麼,它就會在雌貝里一個勁兒地增殖,並最終把普通的雌性線粒體DNA全部驅逐。如果採用將父母的線粒體DNA同時遺傳給兒子和女兒這種遺傳方式的話,那發生了變異的DNA很快就會擴散到子孫後代的身上。但是,如果是雌性的線粒體DNA只被雌性的下一代承的話,至少這個變異的DNA只會傳給貝的“孃家”這一血系。這樣就可以防止變異DNA的擴散。如果參照理查德·道金斯倡導的“自私的基因”這一觀點,就會發現這種現象很有趣。
所謂“自私的基因”的概念,簡單地說就是“基因只考慮儘可能多地留下自己的子孫後代”。在這種情況下,貝的核染色體組、雄性的線粒體DNA,以及雌性的線粒體DNA這三種自私的基因糾纏在一起。發生變異的雌性的線粒體DNA想盡可能多地繁殖自己,便反覆地進行復制,還想更進一步把自己的DNA傳給子孫後代。但是,對雄性的線粒體DNA來說,自己的DNA既然肯定會遭到驅逐,那它就理所當然地會去阻止雌性的變異DNA的傳播。而對雄貝的核染色體組來說,它肯定不喜歡在自己身體裡與自己有共生關係的線粒體發生無用的變異吧。好不容易才保持了良好的關係,如果線粒體發生突然變異了,自己的生存將有可能遭遇到危險。雄性的線粒體DNA和核染色體組之所以採取自私的態度,為的就是要與雌性的線粒體DNA的自私戰略相對抗。
於是,一個阻擋雌性的線粒體DNA遺傳擴散的機制形成了。“Eve1”生下的生命體裡不是也發生了同樣的事情嗎?淺倉這樣想道。
受精卵從“Eve1”那裡繼承的是“進化了的線粒體DNA”。另一方面,那些“普通線粒體DNA”量雖少,但還是從利明的精子裡被傳了下來。出生後的生命體裡同時存在著這兩種遺傳基因。“Eve1”中的線粒體肯定相信自己的進化只需要透過自己的力量就可以完成了,但實際情況是,正是因為子孫後代裡混雜有父親的線粒體DNA,線粒體DNA才得以完成進化。當然,身為雌性的“Eve1”的線粒體當然不可能意識到這一點。“Eve1”事先沒有估計到來自於利明的“普通線粒體DNA”被“女兒”繼承了。遺傳到出生後的生命體中的“普通線粒體DNA”難道不害怕自己被“進化了的線粒體DNA”消滅嗎?擁有“普通線粒體DNA”的自我與擁有“進化了的線粒體DNA”的自我針鋒相對,在生命體的身體裡展開了一場驚心動魄的生死之戰,它們相互殘殺。最終兩敗俱傷。
不過,這只不過是一種推測,真相誰都不知道。人類對於線粒體知道得太少了,而且線粒體的研究也是好不容易才剛剛入門。
淺倉合上了《自然》雜誌。
為什麼線粒體的孩子必須要與利明融合為一體後才會最終走向滅亡呢?這也是一個巨大的謎團。但是淺倉總覺得自己似乎能夠理解為什麼會出現這樣的結局,利明與那個孩子怎麼說也是父子……
“呀!淺倉,你為什麼會在這裡?”
突然有人在背後打招呼。淺倉稍稍有點吃驚,轉過了頭。
一位低一年級的男學生站在那裡。他也是屬