发布时间:2018-03-30 16:13 原文链接: 神奇!Science重要发现:母爱竟会改变孩子DNA

  在这篇题为“Early life experience drives structural variation of neural genomes in mice”的论文中,来自Salk研究所的科学家们证实,雌性小鼠的育儿方式真的能改变后代的DNA。这项成果支持了先前关于“儿童环境如何影响人类大脑发育”的相关研究。

  论文的共同通讯作者Rusty Gage教授说:“我们一直被灌输了一种观念,即,我们的DNA是稳定的、不变的,但事实上,它们比我们认为的更有活力。”

  跳跃基因L1

  先前,科学家们已经知道,哺乳动物大脑中的大多数细胞都经历了DNA改变。这带来的影响包括使每个神经元与它的“邻居”略有不同。有研究已经证实,其中一些DNA改变是由“跳跃基因”(“jumping” genes,也被称为LINEs)引起的。这类基因能够从基因组中的一个位点移动到另一个位点。

  2005年,Gage教授的实验室发现,一个名为L1的跳跃基因能够“跳”到发育的神经元脑细胞中。研究小组推测,这种变化可能会在大脑细胞中产生多种潜在的有益影响,但也可能会导致神经精神疾病。

  论文的第一作者兼共同通讯作者Tracy Bedrosian说:“虽然我们知道细胞能够改变它们的DNA已经有一段时间了,但我们推测,这可能不是一个随机过程。也许在大脑或者环境中,有一些因素会影响DNA改变发生的频繁程度。”

  母亲的关怀影响DNA

  为了找到这一问题的答案,Gage、Bedrosian及他们的同事开始观察鼠妈妈照顾其后代的天然差异,然后,分析后代海马体(与情感、记忆有关的大脑区域)中的DNA。

  结果显示,母亲的关怀(maternal care)与L1拷贝数量之间存在相关性:拥有细心母亲的小鼠携带的L1拷贝数较少,而拥有疏忽大意母亲的小鼠拥有更多的L1拷贝。

  Pictured are cells in the mouse hippocampus (whose nuclei are stained blue) that underwent mobilization of the L1 gene (green). Credit: Salk Institute

  为了确保,这种差异并不是一种巧合。研究小组进行了一系列的对照实验,包括检查小鼠父母的DNA,以确保后代并不是从父母那里继承了他们的L1数量;同时,也验证了这些额外的DNA确实是基因组DNA,而不是来自细胞核外的遗传物质。最后,科学家们还进行了交叉培养(cross-fostered)研究,即,由疏忽大意的母亲生出的后代让细心的母亲来抚养,反之亦然。结果显示,“生母疏忽大意但养母细心的小鼠”比“生母细心但养母疏忽大意的小鼠”拥有更少的L1拷贝。

  研究人员推测,拥有疏忽大意母亲的后代会更有压力,这可能会以某种方式导致基因复制和移动地更频繁。值得一提的是,母亲的关怀与其他已知跳跃基因的数量之间没有相似的相关性,这表明,这种因素对L1有独特的作用。

  背后机制与甲基化有关

  研究中,科学家们还调查了甲基化——DNA上的一种化学标记模式,能够被环境因素所影响。结果发现,其他已知跳跃基因的甲基化在所有后代中都是一致的,但L1的情况就不同了。具体来说,“拥有疏忽大意母亲的小鼠”比“拥有细心母亲的小鼠”拥有显著更少的甲基化L1基因,这表明,甲基化是负责L1基因流动性的机制。

  Gage教授说:“我们的这一发现与儿童忽视相关的研究一致。这些研究展示了其他基因DNA甲基化模式的改变。这是一件充满希望的事情,因为一旦你了解了一种机制,就能开始制定干预策略了。”

  研究人员强调,目前还不清楚是否L1的增加会有功能上的影响。接下来,他们将调查“小鼠在认知测试中的表现”是否与L1基因的数量有关。

相关文章

黄荷凤院士:最好的预防从生命源头开始

DNA究竟携带着什么?DNA序列信息如何解释复杂的生命活动现象?5月26日,复旦大学庆祝建校118周年相辉校庆系列学术报告会上,中国科学院院士、复旦大学生殖与发育研究院院长黄荷凤从理论到实验,再到临床......

死神的无声低语:英国在人类遗址中发现四千年前鼠疫DNA

在一项重大发现中,来自弗朗西斯-克里克研究所的研究人员与牛津大学、莱文斯地方历史小组以及韦尔斯和门迪普博物馆合作,发现了迄今为止英国最古老的鼠疫证据。该小组在萨默塞特和坎布里亚的人类遗骸中发现了三个4......

超强DNA修复让弓头鲸远离癌症

据英国《新科学家》杂志网站22日报道,弓头鲸是世界上寿命最长的哺乳动物,很少受癌症的影响。美国科学家在一项新研究中发现,弓头鲸的细胞似乎能比人类或小鼠的细胞更快速有效地修复DNA,这或许可解释为什么它......

全国首个DNA存储领域预训练大模型“ChatDNA”发布

近年来,DNA和人工智能一直都是科技发展的热门议题。随着科学技术的进步,它们之间便有了无限的可能性。例如,DNA和人工智能可以帮助我们更快地研究特定基因组的变异和功能。科学家可以使用人工智能算法来分析......

前所未有的分辨率准确定位人类基因组中的特定碱基对

来自南加州大学的一名研究人员已经确定了在人类疾病中起重要作用的DNA碱基对。南加州大学凯克医学院人口和公共卫生科学助理教授StevenGazal博士正在执行一项任务,回答一个令人困惑的问题:为什么尽管......

DNA数据存储系统使用微胶囊来减少错误和损失

未来的数据中心可能会取消硬盘库,转而使用大自然已经使用了数十亿年的存储介质--DNA。在使之成为现实的一个重要步骤中,科学家们已经创建了一个使用微胶囊读取和组织文件的新系统。像人类建造的许多东西一样,......

下一级的CRISPR基因编辑技术不再需要病毒帮助

事实证明,改性病毒是将CRISPR/Cas9基因编辑材料送入细胞核的便捷方式--但它们价格昂贵,难以扩展,而且有潜在毒性。现在,研究人员已经发现了一种非病毒方法,可以更好地完成这项工作。大多数人都听说......

基因组“暗物质”挑战遗传学中心法则?

1953年,DNA双螺旋模型的提出标志着近代分子生物学的诞生。1957年,弗朗西斯·克里克进一步提出了经典的遗传学中心法则,开启了分子生物学时代。经过几十年的研究,科学家对于非编码RNA的认知极大丰富......

我国科学家发现DNA柔性的奥秘,有助于抗体药物研发

4月24日,刊登在国际学术期刊《细胞》上的一篇合作研究论文引起了科学界的广泛关注。该篇文章由中国科学院分子细胞科学卓越创新中心的孟飞龙研究组和上海交通大学医学院上海市免疫学研究所的叶菱秀研究组联合完成......

“X”档案破解

据最新一期《自然·结构与分子生物学》杂志报道,荷兰癌症研究所研究人员揭示了为什么人的DNA是X形的,并发现了一种普遍存在的机制,通过这种机制,细胞可决定DNA的形状。这一发现或对了解人类细胞行为产生更......