如何反驳将自己的 Y 染色体传下去必须生儿子?
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2024-05-19 17:07:38
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原标题:如何反驳将自己的 Y 染色体传下去必须生儿子?

网友提问:如何反驳将自己的 Y 染色体传下去必须生儿子?

描述:今天有个特别重男轻女的亲戚和我说的………我该怎么反驳他?现在暂时没有想到反驳的方法,求各位帮忙。

100多年前,及1.4千万年后的所有人类:Y染色体是个啥东西,我生儿子还是因为它了?

用现代生物学名词中的「Y染色体」来解释生儿子的动机,是典型的本末倒置。

纯粹为了生儿子,树一个莫须有的借口。

哪怕是从道金森的《自私的基因》中的观点来说,也是你是基因的工具人,而不是你去传播基因。

从未来的角度来说,Y染色体都可能会完全不再存在。

过去3亿年的时间里,人类祖先每百万年的时间Y染色体就会损失4.6个基因,已经累计损失了1000多个基因[1]。

当然,熟悉生物演化史的会知道,合弓纲-哺乳动物演化史也就3亿多年。

其实不仅仅是人类,整个哺乳动物的Y染色体,都是呈现出整体退化的趋势[2]。根据Y染色体退化的平均速度,有研究者认为,在未来数千万年,甚至1000万年内,包括人类在内的哺乳动物Y染色体就会失去全部功能[3]。

当然,值得说明的是,人类和黑猩猩的Y染色体相当,也就是说从600~700万年前人类和黑猩猩祖先分化之后,我们的类人猿祖先正式进化为人类之后,Y染色体并没有发生退化[4][5]。

从这个角度来说,或许对于一个比较稳定的哺乳动物物种来说,Y染色体退化并不那么明显。

但我们无法预料未来人类的发展,也无法保证Y染色体并不退化。

即便Y染色体真的退化了,也并不是完全不存在男性和女性了,而是会通过其它的基因形式来决定性别。

从一些啮齿类哺乳动物身上,我们已经能看到Y染色体丢失的哺物动物,将在未来如何决定性别[6][7]。

丢失Y染色的啮齿动物已有好几种。

例如:

鼹形田鼠属下的土黄鼹形田鼠(Ellobius lutescens)及坦氏鼹形田鼠(Ellobius tancrei)、阿赖鼹形田鼠(Ellobius alaicus)[8]。

裔鼠属下的奄美裔鼠(Tokudaia osimensis)和冲绳裔鼠(Tokudaia muenninki)和德之岛裔鼠(tokudaia tokunoshimensis)[9]。

除了土黄鼹形田鼠,其它鼹形田鼠的基因型无论雌雄皆为XX。

而土黄鼹形田鼠和裔鼠属下的几种鼠类,无论雌雄,基因型皆为XO。原来在Y染色体上的一些基因,则转移到了X染色体上,继续发挥着功能。

这些丢失Y染色和SRY基因的啮齿动物,通常通过第二号染色体上的CBX2基因,来替代SRY基因来决定性别。

除此之外,一些种类的啮齿动物。例如,林旅鼠(Myopus schisticolor)、鄂毕环颈旅鼠(Dicrostonyx torquatus)、和南美原鼠属(Akodon)还通过一系列的进化,发展出了XY基因型的雌性[10][11]。

潜田鼠(Microtus oregoni)的繁殖也颇为特殊。

潜田鼠的雌性皆为单X,虽然雄性为XY,但却可以通过不分离产生Y配子和不含任何性染色体的配子[12]。

除了啮齿动物外,黑麂(Muntiacus crinifrons)这样的哺乳动物,甚至把性染色体和常染色体融合,进化出了全新的X染色体和Y染色体。

总的来说,哪怕Y染色体不发生退化,Y染色体同样可能失去它决定雄性性别的能力。

严格来说,未来人类性别决定,是否还是Y染色体以及SRY基因,都是未知的。

但一般认为,哪怕人类的Y染色体真的会彻底消失,在1.4千万年后,人类将会获得全新的性别决定系统。

就像Y染色体诞生以前,动物就有雄性和雌性一样。

哪怕人类Y染色体真的消失了,也依旧会存在男性和女性。

在整个生命进化的长河上,染色体合久必分,分久必合,从来就没有常态。

Y染色体同样如此,即便不退化,N代以后,也早已经面目全非。

其实无论一个人知不知道Y染色体无法永恒,当他声称将自己的 Y 染色体传下去必须生儿子时,可能是掩盖自己内心功利倾向的一个借口。

参考

  1. ^Graves J A M. The degenerate Y chromosome–can conversion save it?[J]. Reproduction, Fertility and Development, 2004, 16(5): 527-534.
  2. ^Graves J A M. Sex chromosome specialization and degeneration in mammals[J]. Cell, 2006, 124(5): 901-914.
  3. ^Goto H, Peng L, Makova K D. Evolution of X-degenerate Y chromosome genes in greater apes: conservation of gene content in human and gorilla, but not chimpanzee[J]. Journal of Molecular Evolution, 2009, 68: 134-144.
  4. ^Hughes J F, Skaletsky H, Pyntikova T, et al. Conservation of Y-linked genes during human evolution revealed by comparative sequencing in chimpanzee[J]. Nature, 2005, 437(7055): 100-103.
  5. ^Goto H, Peng L, Makova K D. Evolution of X-degenerate Y chromosome genes in greater apes: conservation of gene content in human and gorilla, but not chimpanzee[J]. Journal of Molecular Evolution, 2009, 68: 134-144.
  6. ^Marchal J A, Acosta M J, Bullejos M, et al. Sex chromosomes, sex determination, and sex-linked sequences in Microtidae[J]. Cytogenetic and genome research, 2003, 101(3-4): 266-273.
  7. ^Kuroiwa A, Handa S, Nishiyama C, et al. Additional copies of CBX2 in the genomes of males of mammals lacking SRY, the Amami spiny rat (Tokudaia osimensis) and the Tokunoshima spiny rat (Tokudaia tokunoshimensis)[J]. Chromosome Research, 2011, 19: 635-644.
  8. ^Just W, Baumstark A, Süss A, et al. Ellobius lutescens: sex determination and sex chromosome[J]. Sexual Development, 2007, 1(4): 211-221.
  9. ^Arakawa Y, Nishida-Umehara C, Matsuda Y, et al. X-chromosomal localization of mammalian Y-linked genes in two XO species of the Ryukyu spiny rat[J]. Cytogenetic and genome research, 2002, 99(1-4): 303-309.
  10. ^Hoekstra H E, Edwards S V. Multiple origins of XY female mice (genus Akodon): phylogenetic and chromosomal evidence[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 2000, 267(1455): 1825-1831.
  11. ^Ortiz M I, Pinna-Senn E, Dalmasso G, et al. Chromosomal aspects and inheritance of the XY female condition in Akodon azarae (Rodentia, Sigmodontinae)[J]. Mammalian Biology, 2009, 74: 125-129.
  12. ^Charlesworth B, Dempsey N D. A model of the evolution of the unusual sex chromosome system of Microtus oregoni[J]. Heredity, 2001, 86(4): 387-394.

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