![]()
话说在前一阵的推送里,Lily 提到了几乎只跟着妈妈往下传的mtDNA。而通过 mtDNA,还能一路追溯到「线粒体夏娃」。
当时就有朋友来评论区问了:「那爸爸又给我们遗传了些啥?」
眼看父亲节刚过,今天本 Li 就来回收这个 flag、聊聊爸爸这边,可能有几个你可能从没认真想过的「遗传彩蛋」。
![]()
动图来源 SOOGIF
爸爸这边最有名的「信物」,大概要数Y 染色体了。它在多数情况下,只能由父亲传给儿子。
更特别的是,Y 染色体一般不发生同源重组;所以儿子继承到的,几乎是和老父亲一模一样的那一条。
而这条「祖传的染色体」(正经)到了分子人类学家手上,还可以根据不同族群的 Y 染色体数据、建立树状的Y 染色体单倍群图谱,从而了解父系起源、演化,和迁徙历史。
![]()
全球前殖民地各族群主要的 Y 染色体单倍群
及其依据海岸迁移模型的可能迁移路线
丨 By Chakazul - Own work );
Robertius (Europe), CC BY-SA 3.0
而父系 Y 单倍群在寻亲、确认远房同宗这类场景里,也有大用处——同一条父系的人,Y 单倍群往往高度一致。
如果你也想了解一下祖上的风流韵事(bushi),微基因「祖源分析」里的「父系 Y 单倍群」报告,或许能帮你揭秘一二:
![]()
图片为示例报告
需要注意的是:由于女性没有 Y 染色体,所以不能分析父系祖源,本报告页面通常会显示「未知」;但可以关联父亲、兄弟,或同姓家族内男性的微基因账号查看结果。
![]()
大家或许听说过,我们后天的身高、体重等性状,来自爸妈「一人一半」的遗传,具体是什么部分,更像是拆盲盒。
不过呢,这种「一半一半」,在近年来有了新说法。
在演化生物学领域里,有一个著名的「父母冲突假说/亲子冲突假说(Parental Conflict Hypothesis)」。
![]()
动图来源 SOOGIF
这个假说认为,父亲那一边的基因,会倾向于「力大砖飞」——让孩子「多吸收资源、长得壮一点」;而母亲那一边的基因,可能倾向于「细水长流」——把资源省着点用。
而我们最终的出厂设置,在某种程度上,就来自二者「推拉」后的结果。
上次 Lily 也提过,瑞士洛桑大学团队基于约 23.7 万人的基因数据,在 Nature 上系统揭示了一种叫「亲本来源效应」(Parent-of-Origin Effects,POE)的现象。
![]()
POE 说的是:同一段基因,来自爸爸还是来自妈妈,对你的影响可能不一样,甚至可能是相反的。
而在这篇研究找到的 30 多个 POE 里,就有超过 1/3 表现出了明显「方向相反」的影响(Significant bipolar POE)。(这怎么不算一种极限推拉呢)
比如在 7 号染色体上的变异 rs62471721,它来自爸爸时,倾向于降低甘油三酯;来自妈妈时,反而倾向于升高甘油三酯。
![]()
甘油三酯的显著双极 POE
这篇研究,也呼应了前面提到的「亲子冲突假说」;研究中还提到,来自父系的那一份基因,更倾向于「推动后代长得更大、更快」。
所以 Lily 大胆口胡一句:一些朋友长得比较捉急(?),背后可能就有爸爸那边基因的助力?
当然这并不是说「长得高的人就随爸爸」,比如同一篇研究里也提到,有个父系等位基因(rs576603 的 T)反而和身高偏低相关。
毕竟身高是出了名的「多基因 + 看环境」的性状。虽然从目前来看,身高的遗传度大概在 60%~80%,但后天的营养、睡眠、运动,都可能对我们最终的身高,产生至关重要的影响。
想看看自己的「成长出厂设置」,可以打开微基因「基因身高」报告——长得没报告高的朋友,还可以找爸妈沟通一下自己的成长问题。
![]()
图片为示例报告
![]()
爸妈能传承给孩子的,除了来自基因的出厂设置,可能还有当下生活的写照。
Lily 之前提到过一个相对年轻的领域——「表观遗传学」(Epigenetics),它研究的是,在 DNA 序列没改变的情况下,身体怎么通过各种「修饰」,去调节基因的表达。
其中最常见的一种修饰,就是DNA 的「甲基化」(Methylation)。你可以把它简单理解成基因上的一排「开关」。
而这种开关,虽然不影响具体的 DNA 序列,但带来的影响却可能传给下一代。
![]()
动图来源 SOOGIF
举个例子,甲基化最有名的例子之一,来自妈妈那边。
在针对著名的「荷兰大饥荒」(Dutch Famine)进行的研究中,就有研究人员发现,那些在胎儿期经历过饥荒的人,成年后在代谢相关指标上出现了差异。
![]()
另外还有研究发现,相比没有经过「大饥荒」的女性,经历过中/重度饥荒的女性,在成年后患 2 型糖尿病的风险有显著的增加,且具有剂量依赖性——饿得越狠,风险越高!
科学家认为,饥荒导致了她们基因组的甲基化模式发生了改变,尤其是一些与代谢、能量调节相关的基因。
扎心的是,在这些经历了「饥荒」的女性中,肥胖、糖尿病等健康问题,甚至影响到了她们几十年后的孙辈。
![]()
1944 年荷兰大饥荒时期的妇女儿童
|图源 Columbia Magazine
那爸爸这边呢?这两年也有一批和父亲相关的表观遗传学研究,得出了一些有趣的结论。
举个例子,2024 年发表在 Nature 的一篇研究表示,父亲在受孕时超重,可能使后代肥胖风险增加,并损害代谢健康:
![]()
当然啦,父亲通过表观遗传,给孩子带来的也不一定是「坏事」。
比如 2025 年发表在 Cell Metabolism 的一项研究就表示:爸爸如果坚持锻炼,精子里的微小 RNA(microRNA)会发生变化。
这些 RNA 指向线粒体和代谢相关的基因,可能让后代的代谢更高效、耐力更好。
![]()
当然,以上这类研究里提到的「爸爸」,目前主要还是大小鼠鼠(?),在人类身上的参考价值还相对有限,因此各位也不用过于焦虑~
不过说到表观遗传,有意思的地方还在于:甲基化的「标记」并不是永久的,它会随着年龄、生活方式动态变化,并对我们产生切实的影响。
举个例子,作为环境因素,像烟草、酒精等不良暴露伤害,可能会加速个体的衰老。
而通过 WeGene 悦龄 Bio⁺ 衰老检测,可以分析烟草、酒精、空气污染、紫外线、重金属、压力,睡眠质量等7 大不良暴露伤害对我们的影响。
定期检测,还能了解在控制干预各种变量后,自己生理年龄等指标可能的变化。
![]()
想把自己「出厂设置」看个明白的朋友,可以入手微基因标准版检测——一次付费、报告终身免费更新,900+ 项报告慢慢研究(明示)。
正在备孕、或者想更全面排查遗传病风险的朋友,青春版 / 全基因组测序也都是不错的选择!
顺带一提,如果你想看的不是「出厂设置」、而是身体当前的「生理年龄」等指标,还可以看看我司的WeGene 悦龄 Bio⁺ 衰老检测——通过DNA 甲基化测一测你的生物学年龄、器官年龄(明示+1)。
是谁还不知道,WeGene 悦龄 Bio⁺ 衰老检测上新包装啦!网红新配色、更精美的外观,采样过程更加清晰简便,送礼自用两相宜~
最后 Lily 还想问问大家:在你身上,有没有哪些特点,你觉得八成和爸爸/妈妈有关?欢迎来评论区对对账~
![]()
58₤wz4u5uSDk6S✔ https://s.tb.cn/h.RdH1Ziu MF278 年中大促
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.