第1061章 卖国?藏在DNA里的永生秘密!陈老板全身是宝!(4 / 6)
“王子嫣”的声音从头顶扬声器传出:“已为您调出最近一次全基因组测序数据,与人类参考基因组grch38的比对报告已同步生成。”
依託森联集团在阿比西尼亚与国內部署的算力中心,常规研发数据都可以交给“王子嫣”来处理。
陈延森拧开芒果汁喝了一口,目光落在主屏幕上,画面中並排陈列著两条dna双螺旋的三维模型。
左边是人类標准参考基因组,右边是他自己的。
乍一看,两者一模一样。
人类基因组由约31亿个碱基对组成,任意两个人之间的差异通常不超过0.1%,也就是大约三百万个碱基的差別。
但陈延森的基因组,差异位点的数量,足足是普通人群间变异的上万倍。
“子嫣,把差异位点按功能区域分类,优先显示编码区和调控区的非同义突变。”
陈延森思索片刻后,隔空下达指令。
下一秒,屏幕上的数据流重新排列,按照外显子、內含子、启动子、增强子等功能区块完成了色彩编码標註。
他大脑的信息处理速度远超常人,普通人要花半年才能看完的资料,他只需十几分钟快速瀏览,就能融会贯通。
第一个引起他注意的,是端粒的数据。
端粒是染色体末端的重复dna序列,像鞋带两头的塑料套一样,保护染色体在细胞分裂时不被降解。
正常人每一次的细胞有丝分裂,端粒都会缩短50到200个碱基对。
当端粒短到临界长度,细胞就会进入衰老状態,从而停止分裂,最终走向死亡。
这就是人类衰老的核心机制之一!
普通成年人的端粒长度大约在5000到8000个碱基对之间,隨著年龄增长逐年递减。
而陈延森的端粒长度,却稳定在10000个碱基对。
表面上看只是数值提升了25%到100%,但他的细胞在分裂时,磨损损耗的端粒竟然会再次生长,並恢復到分裂之前的状况。
只要不触及崩溃临界点,他大概率能一直维持现在的状態。
当然,也存在另一种可能:到了某个年纪,他的身体会像海鸟、水螅一样,突然进入极速衰老阶段,短短几个月甚至几天就走到了生命尽头。
关於自身的身体状態,系统並未给出解释,他只能靠自己一步步研究。
“子嫣,调出tert基因和terc基因的序列比对。”
tert基因编码端粒酶的蛋白催化亚基,terc基因编码端粒酶的rna模板组分。
两者共同构成端粒酶,这是一种能够延长端粒的逆转录酶。
之前研发tln—x衡端素和tln—02衡端素时,就利用了它的生物机制。
在普通成人体细胞中,端粒酶的表达是完全沉默的,只有干细胞、生殖细胞和部分免疫细胞中才保持低水平活性。
这也是为什么大多数体细胞无法对抗端粒缩短,终將走向衰老的原因。
可他的tert基因启动子区域,出现了三个关键的单核苷酸变异。
换而言之,他的体细胞中,端粒酶並没有像普通人那样被关闭,而是维持著一种低水平但持续性的表达。 ↑返回顶部↑
依託森联集团在阿比西尼亚与国內部署的算力中心,常规研发数据都可以交给“王子嫣”来处理。
陈延森拧开芒果汁喝了一口,目光落在主屏幕上,画面中並排陈列著两条dna双螺旋的三维模型。
左边是人类標准参考基因组,右边是他自己的。
乍一看,两者一模一样。
人类基因组由约31亿个碱基对组成,任意两个人之间的差异通常不超过0.1%,也就是大约三百万个碱基的差別。
但陈延森的基因组,差异位点的数量,足足是普通人群间变异的上万倍。
“子嫣,把差异位点按功能区域分类,优先显示编码区和调控区的非同义突变。”
陈延森思索片刻后,隔空下达指令。
下一秒,屏幕上的数据流重新排列,按照外显子、內含子、启动子、增强子等功能区块完成了色彩编码標註。
他大脑的信息处理速度远超常人,普通人要花半年才能看完的资料,他只需十几分钟快速瀏览,就能融会贯通。
第一个引起他注意的,是端粒的数据。
端粒是染色体末端的重复dna序列,像鞋带两头的塑料套一样,保护染色体在细胞分裂时不被降解。
正常人每一次的细胞有丝分裂,端粒都会缩短50到200个碱基对。
当端粒短到临界长度,细胞就会进入衰老状態,从而停止分裂,最终走向死亡。
这就是人类衰老的核心机制之一!
普通成年人的端粒长度大约在5000到8000个碱基对之间,隨著年龄增长逐年递减。
而陈延森的端粒长度,却稳定在10000个碱基对。
表面上看只是数值提升了25%到100%,但他的细胞在分裂时,磨损损耗的端粒竟然会再次生长,並恢復到分裂之前的状况。
只要不触及崩溃临界点,他大概率能一直维持现在的状態。
当然,也存在另一种可能:到了某个年纪,他的身体会像海鸟、水螅一样,突然进入极速衰老阶段,短短几个月甚至几天就走到了生命尽头。
关於自身的身体状態,系统並未给出解释,他只能靠自己一步步研究。
“子嫣,调出tert基因和terc基因的序列比对。”
tert基因编码端粒酶的蛋白催化亚基,terc基因编码端粒酶的rna模板组分。
两者共同构成端粒酶,这是一种能够延长端粒的逆转录酶。
之前研发tln—x衡端素和tln—02衡端素时,就利用了它的生物机制。
在普通成人体细胞中,端粒酶的表达是完全沉默的,只有干细胞、生殖细胞和部分免疫细胞中才保持低水平活性。
这也是为什么大多数体细胞无法对抗端粒缩短,终將走向衰老的原因。
可他的tert基因启动子区域,出现了三个关键的单核苷酸变异。
换而言之,他的体细胞中,端粒酶並没有像普通人那样被关闭,而是维持著一种低水平但持续性的表达。 ↑返回顶部↑