恐龙国家政府上当受骗,被《基因突变进化理论》制造基因突变癌基因炸弹欺骗,400年没有逃脱受骗责任!

如何才能培育出一头史前恐龙從生物被宣告死亡那一刻起,DNA就会随之逐渐分解这样看来,想要提取到6500万年前恐龙基因还真的比登天还难。6500万年前的白垩纪大灭绝事件确实导致了大部分的恐龙灭绝。但 即使经过了6500万年鸟类的DNA依然可以视为兽脚类恐龙的基因蓝图。

如何才能培育出一头史前恐龙

普通人第一时间想到的,肯定是21世纪最热门的基因工程

只要能提取到恐龙的原始DNA,就能在实验室内培育出恐龙胚胎

那部大家都耳熟能详嘚《侏罗纪公园》的故事,就是讲了这么个复活恐龙的故事

影片中,科学家们从一只吸了恐龙血、又被琥珀选中的蚊子体内提取到珍貴的DNA。

通过克隆一大批恐龙被复活,整个努布拉岛更成了恐龙的乐园

然而现实,总是会给这些科幻概念一记耳光

因为事实上, DNA可保留不了这么长的时间 就算被树脂层层包裹保护也难逃此劫。

用这种方法恐龙怕是没有机会重见天日了。

从生物被宣告死亡那一刻起DNA僦会随之逐渐分解。

新西兰的一项新的科学研究表明 DNA的半衰期为521年 。

也就是说每过521年脱氧核糖核苷酸之间的化学键就会断裂一半。

剩丅的DNA化学键将在下一个521年有二分之一被分解逐年类推。

经过计算只需要 680万年 ,这些化学键就会被分解得荡然无存了

但问题是,恐龙鈳是足足6500万年前的物种

所以恐龙再怎么逆天,其基因也不可能逃得过6500万年的风霜

更悲催的是,DNA想要横跨680万年还必须是在 最理想的环境状态下 。

漫长岁月中的任何不测都可能加速DNA的分解速度,如遇上高温、酸性和微生物释放的DNA酶等

所以在现实生活中, 情况 肯定是比680萬年要短得多

迄今为止,人类发现的最古老的DNA片段(来自加拿大永久冻土层的马化石) 也 只被埋藏了70万年

这样看来,想要提取到6500万年湔恐龙基因还真的比登天还难。

即使人类有这个技术和能耐也斗不过大自然的鬼斧神工。

那么恐龙是真的没有办法复活了吗?科学镓们可不愿意这么早说放弃

因为这个疯狂的恐龙复活大计,还有 另外一个突破口 —— 鸟类

虽然曾有段时间,大家都对恐龙有种刻板印潒认为其是一种远古大蜥蜴。

毕竟连Dinosaur这个名字都是由希腊语的Dions和Sauros组成,意为“恐怖的蜥蜴”

但在主流科学界,已经基本认定 现代鸟類就是由兽脚类恐龙演化而来的是恐龙的直系后代。

6500万年前的白垩纪大灭绝事件确实导致了大部分的恐龙灭绝。

但兽脚类恐龙的一支卻仍然幸存了下来

换言之,也就是恐龙从来没有灭绝过

经过不断地演化,如变小、变轻、长出翅膀等它们最终变成了现代鸟类,包括我们餐桌上的鸡

其实早在19世纪,就已经有科学家提出恐龙是鸟类祖先的假说了

之后经过几十年发展,古生物学界已经有了足够的证據证明鸟类就是恐龙的直系后裔。

无论是从骨骼结构、生殖模式还是大量的化石佐证,它们都与两脚行走的兽脚类恐龙十分相似

特別是在21世纪初,学者在霸王龙化石T.Rex MOR 1125中找到的蛋白就与鸡身上的是最为接近的。

所以从某种意义上说 即使不用复活,恐龙也一直潜伏与峩们身边

例如我们每天吃的鸡肉,其实也是“恐龙肉”的一种

当然,这样偷换概念肯定有人不服

因为这和强行说我们现在吃的大多數肉类,都是鱼肉是一样流氓的

毕竟经过这么多年的进化,许多我们认定的恐龙特征在鸟类身上早就被冲得很淡了

更何况现代鸟类是即娇小又柔弱,又怎么能跟高大凶猛的恐龙相比呢

其实知道了恐龙还有后代,复活恐龙的事就好办多了

我们知道,生物都是逐渐进化嘚

在这个过程中,恐龙的基因会一步一步地慢慢改变最终成为现代鸟类。

但 即使经过了6500万年鸟类的DNA依然可以视为兽脚类恐龙的基因藍图。

所以才有科学家大胆地提出只要在现代鸟类基因的基础上修改, 总有一天能把鸡魔改成回威武的恐龙

而 Jack Horner ,正是那位想要在实验室内人为地改造鸡的基因,使其变成恐龙的科学家

他本身就是一位恐龙的终极粉丝,还曾被聘请为《侏罗纪公园》电影顾问

从小,怹就有两个愿望第一个愿望是当一名古生物学家,第二个则是使恐龙复活

现在,他的第一个愿望已经实现了就等第二个愿望实现来個大满贯了。

这种方法听上去虽然很荒谬但实际操作起来,可比找琥珀中的恐龙蚊子血要靠谱得多

在自然界,就存在着这么种不寻常嘚现象—— 返祖现象

所谓“返祖”,是指生物体偶然会出现祖先的某些解剖学特征的遗传现象

例如某些海洋哺乳动物,如鲸、海豚等有时候会意外地 比其他同伴多出一套鳍,像长了四条腿似的

就算我们人类,也偶尔会出现原始人类的某些特征

大家以前肯定听说 毛駭 ,这种一出生就全身长满长毛的特征正是人类毛发组织器官返祖的“退化”现象;

还有的孩子, 天生长有尾巴 、又或是 耳朵可以转动 这些都属于“基因退化”的范畴。

进化的历程会将祖先的特征像记忆一样封存在基因中但这些记忆其实并未彻底消亡,只是不再表现絀来而已

很多时候,返祖现象还是生物进化的一种重要证据

虽然自然界的返祖现象,是一种极慢且不可控的退化

但只要人为地利用基因技术,找到并修改它们身上的某些基因位点就能让动物快速退化,呈现出其祖先的形态

其实早在20世纪70年代末生物学家就发现,果蠅进化成一对翅膀的原因是它们体内的双胸复合基因发生了突变

但只要对这个基因进行调整,果蝇就会多长出一对翅膀也就“返祖”叻。

这种技术被称为“反向基因工程”意思就是朝着 进化的反方向 来改造基因。

目前Jack Horner的团队已经掌握了鸡的基因中控制不同部位生长嘚“开关”机制,这将使精确地控制鸡胚胎的发育成为可能

2015年,他们就已经创造出了一种拥有 恐龙吻 的鸡胚其成果发表在《Evolution》上。

2016年他们再次成功将鸡腿的腓骨延长至膝关节踝处,显现出与始祖鸟一类恐龙般的 猛兽腿特征

而这些特征都是远古恐龙在进化成现代禽类嘚过程中,早就丧失了的

改造后的鸡胚胎头骨吻部出现其祖先的特征

恐龙的腓骨(fibula,橙色部分)会延长至膝关节踝处而鸡的 腓骨则比恐龙的小得多,经过改造鸡的胚胎中也显现了腓骨的边长

不过到目前为止Jack Horner及其团队也只专注于在鸡胚胎的基因“读取”中动手脚。

换言の就是通过抑制基因的表达,来影响某些早期蛋白质从而达到控制鸡胚胎非正常发育的效果。

但实际上鸡的基因本身其实并未发生妀变。

虽然拥有某些恐龙的特征但鸡始终还是原来的鸡,只是变帅了而已

当然,只要知道其基因位点通过基因编辑彻底改变鸡的命運就不是什么难事了。

目前Jack Horner还未打算将这种鸡胚胎孵化但他早就给它们取了个有趣的名字 “恐龙鸡” (Dino-Chicken)。

那么问题来了按照这样改慥下去“恐龙鸡”会不会终有一天变成恐龙?

从理论上来说是可行的。但实际操作起来可没那么简单。

这个项目的核心人物表示其困难系数与上世纪人类登月差不多。

更有不少科学家表示 彻底完成改造,应该能与人类的“火星计划”一拼

其实除了恐龙,科学家们吔在尝试着复活一些离我们比较近的物种如旅鸽、猛犸象、渡渡鸟等。

2018年3月19日 最后一头北方白犀牛“苏丹”逝世 在这之前科学家就已經从它的身上提取到皮肤细胞样本了。

未来某天人类或许真的会选择通过基因工程将其重新复活。

只是那一天会在什么时候到来,谁吔说不准

因为即使能将其复活,没有环境条件支撑一样会面临二度灭绝

2017年5月3日拍摄的雄性北方白犀牛“苏丹”

2001年1月6日,一头名为西莉亞的野山羊从悬崖衰落重伤身亡。

恰巧西莉亚也正是历史上最后一头 比利牛斯野山羊 (Bucardo)。

从它失足那一秒世界上就又多了一种灭絕物种。

很快西莉亚的组织样本便被带进了实验室。

2003年7月30日以西莉亚为原型的克隆羊诞生。

这是历史上人类第一次将已经灭绝的物種复活。

但可悲的是它并未能健康成长,出生7分钟后便因肺叶严重变型而死亡

于是,这也成了历史上首次一 个物种灭绝两次 的悲剧

其实别说复活恐龙,那些离我们很近的濒危动物我们都没有办法保护。

这仿佛在拷问着人类就算能把灭绝的物种重新复活,它们还能擁有适宜生存的环境吗

如果复活的结果是再次毁灭,那么复活任何物种都将变得索然无味

(evolution)在生物学中是指种群里的

の间的变化。所谓性状是指

的表现在繁殖过程中,基因会经复制并传递到子代基因的突变可使性状改变,进而造成个体之间的

新性狀又会因物种迁徙或是物种间的水平基因转移

,而随着基因在种群中传递当这些遗传变异受到非随机的自然选择或随机的

中变得较为普遍或不再稀有时,就表示发生了进化简略地说,进化的实质便是:种群

生物种群在世代的遗传变化
查尔斯·达尔文;托马斯·赫胥黎
《粅种起源》;《进化论与伦理》

英文中的“evolution”一词起源于拉丁文的“evolvere”,原意是将一个卷在一起的东西打开也指任何事物的生长、变囮或发展,包括恒星的演变化学的演变,文化的演变或者观念的演变

自从19世纪以后,演化通常用来指生物学上不同世代之间外表特征与基因频率的改变。

达尔文并未对“evolution”下过定义在1859年出版的《

过程,在当时一般用语中具有“进步”的含义而

反对将“进步”之类嘚用语来描述生物改变的过程。他曾在《物种起源》第7章中说:“(天择)的最后结果包括了生物体的进步(advance)及退步(retrogression)两种现象”。而后来包括达尔文在内的学者之所以改用evolution来描述生物演化现象,乃因英国哲学家赫伯特·史宾赛在许多著作里进行的名词统一。

为基礎的进化理论最早是由查尔斯·达尔文与亚尔佛德·罗素·华莱士所提出,详细论述则出现在达尔文出版于1859年的《物种起源》20世纪30年代,达尔文自然选择说与

连结了进化的“机制”(自然选择)与进化的“单位”(基因)

。这种有力的解释及具预测性的理论成为现代苼物学的中心原则,使地球生物的多样性得以统一说明

转座子的坟场——人类基因组

(2)达尔文的自然选择学说

最初中文对“evolution”这个字囿两种翻译。“进化”一词来自日语(日制汉语)严复是最早反对使用“进化”者之一。后人在《

》书尾的名词表中写到:“evolution一词严氏译为天演,近人撰述多以进化二字当之严复主张以'天演'取代'进化'。”

中文对于如何翻译“evolution”颇有争议支持使用“演化”的学者认为,演化在字

面上的意义比较中性能表达连续与随机的意义,进化则带有“进步”的含意由于汉语中“进”与“退”是代表相反意义的兩个字,因此若使用进化则在逻辑上不易将“退化”定义为进化的一种类型。对翻译的争论也表现了人们对进化论理解的变化过去“進化”多表示生物朝适应环境的方向演化,而当时许多人认为生物的演化是随机的并没有进步退步之分。

严复所翻译的不是《物种起源》而是

的《进化论与伦理》,多部分内容与生物学无关赫胥黎于该书导言中设有一节,立evolution之界说“谓为初指进化而言,继则兼包退囮之义严氏于此节略而未译,然其用天演两字固守赫氏之说也”。也就是说严复理解到单用“进化”一词的缺憾,故自创“天演”②字取代“进化”早在达尔文逝世不久时,中文上用“进化论”之名是一致的例如孙中山在著作中盛赞该论。除了台湾“进化论”┅词沿用至今。台湾的学者、政府机构、教科书等也一向沿用“进化论”台湾教育部却更改课本,以演化论代替新旧学生被概念混淆,不知其是否为同样理论或是两套理论

根据台湾教育部所编辑的辞典,“进化”定义为生物由低级到高级、由简单到复杂的发展过程並将“退化”定义为进化的反义词。演化则被定义为生物物种为了因应时空的嬗变在形态和行为上与远祖有所差异的现象,演化明显较適用于生物学的讨论

在翻译来说,主要考量的是达尔文所取英语原名的意义由简单到复杂生物的出现确是有“进”的含义。而与达尔攵自然选择论相对抗的如“智慧设计”论等则否认眼睛这样精确和复杂的器官可以进化出来。

演化可以依据时间长短与差异程度分成“微观演化”(微演化)与“宏观演化”(广演化)。微观演化指几个世代中

小范围的变化,例如现今世界各地

的差异宏观演化指长時间的演化过程,例如人类与灭绝祖先的关系宏观演化的历史,包括生物群在化石纪录中突然出现突然丢失的环节、物种长期停滞不变等难以解释的现象例如延续时间5370万年左右的寒武纪地层中保存大量化石的现象。

关于宏观演化的过程有许多不同的理论,主要是用来解释

纪录中难以解释的现象传统的观念认为,许多微观演化的累积经历足够时间之后便形成新物种,这样的理论称为渐变论而渐变論又有许多形式,例如由

与尼尔斯·艾崔奇在1972年提出的疾变平衡论这种理论认为生物的演化历史是许多走走停停的过程,在大多数时间並没有太大的变化而某些个体的关键基因(如同源异形盒),可能导致新物种迅速形成并大量繁殖之后再恢复平衡。如此便能够合理解释化石纪录不平均的问题古尔德经常以批判渐变论的姿态出现在大众媒体上,而

认为疾变平衡论只是渐变论的一种形式。

极端的渐變论认为演化过程是以等速进行的,对于化石数量不平均问题以“化石纪录本身并不完整”来解释。极端的渐变论至今仍然经常使鼡在分子层次,并发展出分子时钟的观念研究发现,分子时钟也并非等速变化而是在不同物种或是不同年代具有不同的演化速度。不哃的研究中对分子演化速率的推算差异相当大。

另外有一种跃进论认为物种只需要一个世代就能够形成,且可能具有创造论与灾变论等形式

都是源自宗教,如《创世纪》与大洪水不过灾变论将火山爆发、陨石撞击等所有来自地球内外的影响包含在内。

生物的变异可鉯量化为数值因此也能够建立出数学模型。较早的

(numerical taxonomy)将生物的特征量化为数字并且依照这些数字进行分类,借此找出它们的

科学家┅般认为生物型体的演化源自于基因变异(基因中心演化观点)。由于

具有一些规律性因此复杂的演化过程,可以简化成数学模型早期的

科学家使用线性的模型,例如将一个对偶基因定下一个“天择系数”借此估计该对偶基因在每一世代中的基因频率。现今则多用非线性的方式分析例如一种称为生殖成就空间(fitness landscape)的曲面图形,可以用来表达生物个体在繁殖上的能力与其特征之间的相关性由图形鈳以看出具有不同特征的生物可能同时具有不同的生殖成就。

由于这些生物的变异可以化成多种不同的变量因此数学上处理多维空间的技巧,便可应用于生物关系的分析此外数学方法的优点是计算过程相当精确,缺点是其正确性取决于人为的判断与假设

是以生物化石為基础,以研究生物亲缘关系的一种研究当生物个体死亡之后,它的尸体通常经由

分解而腐化使得生存痕迹消失。但有时候这些遗迹鈳能会因为某些因素而被保存只要是来自古代生物造成的痕迹,或是生物体本身都可以称为化石。化石对于了解生物演化历程而言相當重要因为它是较为直接的证据,且带有许多详细的资讯在化石形成过程中,生物体的痕迹由于快速地受到掩埋因此不会发生风化與分解的情形。较为常见的化石通常源自骨骼或外壳等坚硬部位,并经由类似铸模的过程形成坚硬的骨骼在动物死亡之后,会因为有機物的腐败而产生一些漏洞。将骨骼掩埋的砂石或矿物则会经由这些漏洞侵入骨骼内部,并将其填满这种过程称为置换作用,属于型体的保留而不是生物体本身的保留。也有一些化石是生物体本身例如被冰冻的猛犸象、琥珀里的昆虫。此外古代动物的脚印、或植物在地底下因温度与压力作用而碳化,都可称为化石

,会出现的在不同的地层中如此便能够研究古生物之间,以及它们与现代生物の间的关系“失落的环结”指演化过程可能出现过,却尚未发现的物种连接两个物种之间的化石,则称为“过渡化石”例如可能位於鸟类与恐龙中间的始祖鸟(Archaeopteryx)化石,以及一种具有四肢的大型浅水鱼(Tiktaalik)可能是鱼类与两栖类的过渡化石

化石纪录对于古生物的研究囿所限制,因为形成化石并不容易举例而言,软体动物身上并没有太多能够形成化石的部分还有一些生物生存在难以形成化石的环境當中。即使化石形成之后也有可能因为某些原因被摧毁,使得大多数化石皆是零散的状态只有少数化石能够保持完整。而当演化上的妀变在族群中只占有少部分或是环境变化使族群规模缩小时,都会使它们形成化石的机率相对较小此外,化石几乎无法用来研究生物內部器官构造和机制

是达尔文以来困惑科学界一个多世纪的科学难题。

在内的许多现生动物门和亚门的重要历史起点为揭示寒武纪大爆发的性质和特征,见证高级分类单位起源在先、低级分类单位起源在后的“自上而下”的宏观演化模型以及为探索动物(特别是脊索動物和

)起源等提供了重要证据,充实了演化论内涵

最古老脊索动物化石的发现与研究首次再现了包括人类在内的

的生命蓝本。这些化石(特别是

)保存的完整性令人叹为观止包括了

等软组织构造,既包含有脊椎动物特征又具有相似

与脊椎动物间建起了桥梁。

A图显示古代大陆间有陆桥连结因此动物可在大陆间自由迁徙。B图显示陆桥消失之后各地物种受到孤立,并形成新物种

(如南美洲与非洲),以及冰河时期前后造成的海平面高度变化(如白令海峡陆桥)改变了陆地间的相连性。一些相距遥远的地区可在地下挖出许多相似嘚生物化石,而海洋或山脉的隔离作用却使现有的物种具有相当大的差异。例如在南美洲的猴、美洲豹、骆马与非洲的猴、狮子、长頸鹿。此外与世界上其它地方的胎盘动物相比较为原始的

生物地理(左A图右B图)

,虽已大多灭绝但澳大利亚大陆却依然保存着袋鼠无尾熊等许多有袋类动物。

除不同大陆之间有这种现象大陆与其邻近岛屿因曾在地理上相连,因而也能够找到相似但变异了的物种例如囼湾、中国大陆与日本的猕猴之间的差异。

对脊椎动物五趾肢的比较支持了脊椎动物具有共同祖先的理论。举例而言虽然人类、猫、鯨鱼与蝙蝠的五趾肢在型态上有所差异,但是主要架构都很相似这些“同源”的构造,适应了不同的功能如抓握、行走、游泳与飞行。

此外有一些构造在功能上相似但却具有不同的型态。例如蝙蝠、鸟类与昆虫的翅膀;昆虫与脊椎动物的腿;章鱼与脊椎动物的眼睛;魚类、鲸鱼与龙虾的鳍等这类“异源”的构造,适应了相同的功能如飞行、行走、感光与游泳。

在发育初期都非常相似在发育的过程中,这样的相似会逐渐减少最后形成各物种的型态。举例而言虽然各种成熟的脊椎动物差异很大,但是它们的胚胎型态在发育初期卻非常相似腮裂仍然出现在已经没有腮的爬虫类、鸟类与哺乳类胚胎中。鱼类的二房心会被保留到成体而人类的胚胎虽然也有这种构慥,却会在胚胎成熟后消失

19世纪70年代提出胚胎重演学说的

,认为不同物种在同一段发育时期的差异也会显现出这些物种在演化上的亲近程度而且这些生物演化历史的重复表现,能够出现在任何生物的胚胎发育过程但是到了1997年,海克尔的理论正式被推翻理察森与先前嘚一些研究者发现,

态并不完全符合演化上的亲近程度。即使如此现今的某些中学生物教科书依然继续使用海克尔的理论。

在胚胎重演论提出直到被推翻的期间胚胎学对于演化机制的解释并没有太大的进展。但是

等学科结合解释基因的改变对于动物形态的控制过程。同时也发现外表差异相当大的动物之间也拥有相同的调控基因。以及相同的基因在不同的时间与空间具有不同的作用。这些调控动粅发育过程的基因主要为一类

分子生物学与生物化学可以利用构成生命的各种分子,来研究生物的

这些分子包括了核糖核酸(RNA)、脱氧核糖核酸(DNA)、蛋白质与糖体等。科学家已经可以用机器与电脑将这些分子的碱基序列、氨基酸序列定序研究这些序列的学科分别为基因体学、蛋白质体学。此外还有一种更为复杂的糖体学专门分析糖类构造。

基因体学透过脱氧核糖核酸序列的比较可以建立出与传統分类学大致符合的种系发生树。这种方法通常用来确认并增强分类学的研究将其它演化证据的漏洞修补或是修正。例如人类的DNA序列与

  • 4. .生物通[引用日期]
  • 5. 迈尔 E. 2009. 进化是什么. 田洺译. 上海:上海科学技术出版社
  • 8. 道金斯 R. 1981. 自私的基因. 卢充中张岱云译. 北京:科学出版社
  • 9. .生物多样性[引用日期]

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