太疯狂了,日本研究的“人兽杂交试验”,创造出来的是新物种吗?
人兽杂交试验,这个课题引发了广泛的争议和讨论。在科学探索的道路上,人类一直在寻求突破传统界限的可能性,而人兽杂交试验则是其中的一项极具争议的领域。这一领域涉及人类与动物基因的结合,旨在创造出拥有人类和动物特征的生物体。然而,这种试验不仅涉及科技的突破,也牵涉到伦理和道德的重大挑战。
上世纪,美国和苏联带头进行的人兽杂交实验已经长期受到指责。之后各国也逐渐禁止了此类实验。著名西班牙科幻惊悚电影《人兽杂交》也向我们描述了这种实验可能产生的危害。然而日本总是做些奇葩的决定。2019年,著名学术权威杂志《自然》刊登了一篇文章,消息显示日本立法批准了首项人类动物胚胎实验。日本的“人兽杂交实验”是怎么做的?它创造出来的到底是人还是什么动物呢?

最早的疯狂实验
在上世纪30年代,苏联科学家伊万诺夫曾疯狂地进行“人兽杂交”实验。为了造出一种“刀枪不入”的人猿战士,他先是对母猩猩进行人工授精,为此甚至动用了不少优秀士兵的DNA。然而实验没有成功,疯狂的伊万诺夫索性将性别调转,将实验的载体变换到人类的卵巢。他在苏联重金招来了5个女性志愿者,将黑猩猩的基因注入到了5名女孩体内。
尽管人类与大猩猩的基因相似度达到了98%,但两者之间仍然有着生殖隔离。不懂得这一点的伊万诺夫注定失败,苏联并没有得到他们想要的人猿战士。后来人兽杂交实验也因为受到批评而被禁止。
然而日本却在21世纪重启了这类实验,在一片质疑声中,人们将目光转向了负责这次实验的中内启光,他会采取和伊万诺夫相同的方式吗?
日本的人类动物胚胎实验
伊万诺夫的方式是注定失败的,随着科技的发展,现代生物学家早就有了更有效的方式。中内启光的研究小组准备在老鼠的胚胎中培养人类细胞,随后将这些胚胎移植到代孕体中,最终产下一种杂交的产物。中内启光的实验是基于诱导多能干细胞(ips)技术的发展。
诱导多能干细胞是一种在实验室中通过基因重编程技术将成体细胞转化为具有类似胚胎干细胞特性的细胞类型。诱导多能干细胞的发现是由日本科学家山中伦弥和英国科学家约翰·戈登于2006年共同完成的。他们通过将成体细胞(例如皮肤细胞或血细胞)引导表达一组特定的基因,使这些细胞重新获得干细胞状态,具备了多能性的能力。多能性是指细胞可以分化成身体内几乎所有类型的细胞,包括肌肉、神经、心脏和肝脏细胞等。

诱导多能干细胞的制备过程涉及将成体细胞中的特定转录因子基因(如Oct4、Sox2、Klf4和c-Myc等)重新激活或表达。这些转录因子可以重新编程成体细胞的基因表达模式,使其回到干细胞状态。这样一来,这些细胞就能够自我更新并具有潜在的分化能力,可以用于生成各种类型的细胞。
诱导多能干细胞的发现对生物医学研究和医学应用具有重要意义。诱导多能干细胞的制备过程避免了使用胚胎组织,因此不涉及胚胎的破坏,减少了伦理和道德上的争议。而且诱导多能干细胞可以提供个体化的干细胞资源,可以从患者的成体细胞中制备诱导多能干细胞,然后进一步分化成特定类型的细胞,用于研究疾病机制、药物筛选和个体化治疗等。
中内启光将诱导多能干细胞通过异种嵌合体技术,植入到老鼠的胚胎中,以此培养人类的胰脏。这样一来,就能培养出带有人类胰脏器官的老鼠,这无疑的一种新物种了。
日本会造出老鼠人吗?
中内启光实验的消息刚刚公布就引发了人们的担忧。人们担心会因此造出一种超级老鼠,这类老鼠甚至可能在人体细胞的刺激下,产生出意识甚至智慧。而且说到底这种代孕体的选择也可能在后期变得难以监管,不乏有疯狂科学家将人体也作为代孕体的可能。如此一来甚至可能诞生一种老鼠人。
对此中内启光也表示没有那么恐怖。实验的目的并不是培养人兽杂交种,而且也绝不会拿人体做代孕体。目前异种嵌合体技术的过程是严密受控的,不会出现意外情况。所谓老鼠人的说法自然也就是无稽之谈。
为何一定要做“人兽杂交”实验?
无论如何保证,人兽杂交实验的风险都是确实存在的。那么日本为何还要放开这个口子,非要做人兽杂交实验呢?原因就在于人类有这方面的需求。
器官移植是一种重要的医学手段,可以挽救许多患有器官衰竭或疾病的患者的生命,并显著提高他们的生活质量。然而,可用于移植的器官数量远远不足以满足需求,导致全球范围内的器官短缺问题。需求最为迫切的是肾脏,根据世界卫生组织(WHO)的数据,全球每年约有80万人需要肾脏移植,但可用的肾脏捐赠数量还不到需求的10%,这意味着大量急需肾脏移植的人需要一直等待,很多人在等待的过程中就不治身亡。其他器官如心脏、肺脏、肝脏和胰脏等也存在巨大的需求,但可用的捐赠器官数量相对较少。总体而言,全球每年约有200万人需要器官移植,而全球平均器官供需比仅为1∶20。

曾经我们想过使用克隆人的方式来解决器官稀缺的问题,但这同样会引发伦理和其他问题。克隆人是否具有人权?克隆人是否会反抗?这都引起了人们的关注,因此克隆人也都被各国禁止和反对。
在此背景下,“人兽杂交”就成为了一种折中的选择。在科学家们看来,目前这种胚胎实验是可控的,而且完全可以实现用这种方法来培养人体器官,事实上日本目前已经取得了不少成果。
日本近些年的成果
2022年,日本大阪大学使用IPS细胞技术制作出椎间盘中心组织,移植给小鼠后实现了组织再生。这将有望于解决人类的腰痛问题,研究小组已经宣布,将在三年内将其投入临床使用。
2023年,日本大阪大学和九州大学的研究团队宣布,他们已经利用ips细胞制造出卵子,而且仅用雄性细胞就诞生出了幼崽。据了解,小鼠和人类非常相似,性别也是由X染色体和Y染色体来决定。在一般情况下,雄性细胞会拥有一条X染色体和一条Y染色体,而雌性细胞则有两条X染色体。研究小组通过筛选方法,找到了一种可以使Y染色体自然消失的细胞,并进一步找到了一种可以使X染色体增加到两条的细胞。通过培养这种细胞,研究小组得到了卵子,在让其他雄性小鼠使其受精,这样就得到了大约600个受精卵。将这些受精卵再移植到母鼠的子宫内,最终成功生下了7只幼崽。
从这些成果可以看出,整个实验的成功率仍然很低,在理论上可行的事情,在实际操作中可能就会发现新问题。
结语
目前日本已经立法,禁止将“人兽混合胚胎”移植到人类子宫,同时禁止人兽杂交产出的幼崽交配繁殖。这也表明了日本也知道“人兽杂交”实验存在巨大的风险,但碍于人类需求却不得不继续进展。你觉得“人兽杂交实验”是利大于弊还是弊大于利呢?

大家都在看
-
探索宇宙,从10岁小神童开始!🚀🔭 10岁小神童开启宇宙探索小征程。10岁小神童开启宇宙探索小征程。在同龄人还在看卡通、玩积木时,10岁的三年级小宇已展现出非凡的科学天赋,成了大家口中的小神童。小宇痴迷天文,却苦于没有专业设备。他灵机一动,花 ... 宇宙探索01-28
-
宇宙的奇妙探索,从微观到宏观的奇妙之旅! 从长期宇宙演化的角度来看,宇宙中恒星的总数不会持续增加,反而会逐渐减少。核心原因在于两点:·一是宇宙中可用于形成恒星的氢、氦等星际气体正在不断消耗,且恒星形成的速率早已低于恒星消亡的速率。·二是随着宇 ... 宇宙探索01-26
-
人类该放下狭隘,让AI成为宇宙探索的终极火种 当人们还在纠结AI是否会“撒谎”、担忧AI超越人类的恐惧中裹足不前时,我总忍不住想:人类的认知与肉身,早已被宇宙的尺度划定了边界。与其困在地球的方寸之地内耗,不如坦然放手,让AI成为人类伸向宇宙的手,成为对 ... 宇宙探索01-25
-
天文学:探索宇宙的终极奥秘 摘要:天文学是研究宇宙天体及宇宙整体结构、起源与演化的基础学科,涵盖恒星、行星、星系、黑洞等各类天体,以及它们的运动规律、物理性质与化学组成。从古代的观星授时到现代的深空探测,天文学始终推动人类对宇宙 ... 宇宙探索01-23
-
人类探索宇宙的辉煌历程与未来使命 人类自古以来对宇宙的好奇推动了天文学的发展。从美索不达米亚人创造出的星图,到古希腊的观测,每个文明都留下了珍贵的记录,展现了对星空的向往。黑格尔曾言:“一个民族若有仰望星空的人,那它便充满了希望。”人 ... 宇宙探索01-17
-
摒弃自我,探索宇宙生命之光 文/星火燎原 人类文明的发展史,亦是一部宇宙认知的探索史。从古至今,我们始终仰望星空,试图理解自身在浩瀚宇宙中的位置与意义。然而,长久以来,一种根深蒂固的“人类中心主义”观念如同无形的桎梏,束缚着我们的 ... 宇宙探索01-16
-
2000年人类探索宇宙的三大关键转折 故事要从几千年前说起。那时候的人们对宇宙的认知,像极了童话故事:天空是一个巨大的圆顶,像一只巨大的天幕罩在地球之上。地球则是“方块”还是“圆球”?这个问题让古人费尽心思。为什么会有“天圆地方”说?古希 ... 宇宙探索01-16
-
我们也要有自己的哈勃了?还是加强版!巡天空间望远镜的新进展 当我们抬头仰望星空,试图看清宇宙深处的奥秘时,大气层的干扰就像隔着一层玻璃,阻碍了我们的视线。为了获得最清晰的宇宙图像,科学家将目光投向了太空。提起太空望远镜,很多人会想到著名的哈勃望远镜。而不久的将 ... 宇宙探索01-13
-
属于我们自己的星,中国空间站肉眼观测攻略 近几年的夜空中,除了亘古不变的星辰,你是否见过一颗明亮且会移动的“星”,它平稳地划过天际而不闪烁?那极有可能是我们中国人自己的太空家园——“天宫”空间站。中国空间站(素材来源于网络)如今,我们只需挑一 ... 宇宙探索01-12
-
为什么我们从未遇见外星人?大过滤器理论的可怕预言 1950年的某个中午,物理学家费米突然提出了一个震撼全球的问题:银河系有上千亿颗恒星,哪怕每一百万颗中只有一颗孕育生命,那也意味着:至少有十万个可能存在文明的星球。那问题来了:他们都去哪了?按理说,宇宙早 ... 宇宙探索01-09
相关文章
- 我们也要有自己的哈勃了?还是加强版!巡天空间望远镜的新进展
- 属于我们自己的星,中国空间站肉眼观测攻略
- 为什么我们从未遇见外星人?大过滤器理论的可怕预言
- 2025中国科技高光时刻:从民生温度到宇宙探索的全面爆发
- 探索宇宙的奥秘,你是否曾仰望星空?🌌✨
- 银河系中心黑洞高清照出炉!我们终于看清了宇宙 “巨兽” 的真面目
- 利亚德:《星际奇观:太阳系》VR宇宙探索沉浸体验展项目是德火科技的匠心之作
- 我们还有多久才能去宇宙探索
- 未来,仙女座星系会与银河系碰撞后合并?了解下“宇宙岛”星系
- 宇宙到底长什么样?这个问题让人着迷!
- 收音机里的“沙沙”声竟来自宇宙大爆炸?我们如何感受到不可见光
- 最新宇宙探索大新闻!带你了解银河系和太阳系的最新发现
- 既然黑洞不可见,又为什么能被拍摄到?关于黑洞的有趣知识
- 如何探索宇宙,研究宇宙的两种方法
- 2025科学三大新发现,彻底颠覆人类认知!
- 夜空中这么多的恒星从何而来?一文带你看懂恒星的诞生
- 启动“流浪地球”计划的原因,恒星的最终结局是什么
- 宇宙“任意门”虫洞全解析:从理论到现实的深度探索
- 未来十年太空旅游迎黄金期!四大趋势改写宇宙探索格局
- 人类首次清晰捕捉黑洞“舞步”,开启宇宙探索新视界
热门阅读
-
预言2030年太阳将休眠,恐怖的千年极寒将来临 07-11
-
中国十大元帅之死,多高寿而善终(林彪叛逃而死) 07-11
-
因果报应真实事例,做尽坏事必遭天谴 07-11
-
全球人口减少可能带来的六大教训和好处 07-18
-
离太阳最近的十大恒星排名,宇宙最大十大星球 04-12
