题。”
如果男人能以鼹鼠的方式生存下来,男人有可能会出现变种。
想象一下,如果男性确实能以鼹鼠的方式生存下来,那么结果会十分有趣。格雷夫斯说:“我们已经知道可能有几种基因能够担负起SRY基因的责任。另外,也许还有许多我们可能不知道的已具有SRY基因功能的基因。”
也许,这些基因已在不知不觉中担负起SRY基因的责任。再者,地球人口这么多,再出现两种或者两种以上基于不同基因的决定性别的基因系统并非没有可能。如果出现两种不同类型的男性———每种类型的男性都具有不同的决定性别的基因———就有可能出现两种不同的人类种类。格雷夫斯表示,包括鼹鼠在内的其他哺乳动物也有可能出现这种情况。
格雷夫斯说:“具有不同决定性别的基因的两种男性可以成为‘夫妻’,并有可能繁衍后代,但这样一来,后代的性别可就乱了套。他们都是各种各样的雌雄间体,而且后代没有生育能力。”当然,所有这些假设都是建立在Y染色体消亡的基础上的。格雷夫斯承认自己有关Y染色体1000万年后将要消失的推断已“遭到激烈反对”,尽管她还称这可能还是“保守估计”。哈佛大学人类遗传学系主任布赖恩·塞克斯去年称,人类生育水平在12.5万年后将会退化到目前生育水平的1%。相比较布赖恩的数据,格雷夫斯的推断则要乐观得多。
科学家在Y染色体是否消失上还有争论,但即使消失,男性估计不会灭亡。
但是,也有科学家宣称Y染色体根本不可能消失。去年,由美国麻省理工学院戴维·佩奇教授领导的一个研究小组发表在《自然》杂志上的报告称,科学家此前并不知道Y染色体具有自我修复功能。佩奇研究小组由40位著名科学家组成。人们通常认为,多数染色体都是成对存在,而Y染色体则是孤独的一条,没有可以配对的“伴侣”。
正因为如此,Y染色体不像成对存在的两条染色体那样互为“后备”,能清除危害自身基因的变异。然而,佩奇研究小组却指出,Y染色体内部存在一种独特的结构———回文结构,它可以自然重复性再生。他们宣称,回文结构一端的基因能够取代另一端已发生变异的基因。事实上,《科学》杂志还将佩奇研究小组的这项发现列为2003年度十大科学发现的第9位。《科学》杂志的社论称:“好像在回文结构之间往复转化的基因能够使Y染色体的基因构成保持稳定。”格雷夫斯则强调这一数据被曲解了。
格雷夫斯说:“他们会说,Y染色体确实是在进行基因转换。但我认为它不是真正的性基因,只是Y染色体正在进行的‘基因自我转换’。我认为这项工作很了不起,但在解释上出现了错误。我认为这一过程并不能修复Y染色体,消除基因变异,因为健康的基因可能会被变异基因而不是其他方式所替代。事实上,Y染色体上还有几个序列的无用基因,我认为这些基因就是在这一过程中产生的。”格雷夫斯最近在《繁殖、生育和发育》杂志上发表的一篇论文称,“也许基因转换甚至会加快Y染色体消亡速度,使新的性染色体变异早日出现。”
格雷夫斯认为,即使Y染色体消失,人类也不会灭亡,她对人类未来发展的预测仍旧不变。格雷夫斯说:“混合雌雄间体或者不同人口存在的不育可能令人信服地为人类新种类的诞生创造了前提条件。”
因此,即使Y染色体消失,人类在进化过程中总会找到新的繁殖后代的方法。同样,即使Y染色体消失,男性仍有可能不会灭亡,并会分成其他几种类型。不管怎样,这个问题都距离我们非常遥远,因此,不要因为担心男性灭绝就睡不着觉。
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