小卫星是脱氧核糖核酸(DNA)大分子的一小部分,负责编码和传递人类的遗传特征。这种分子是由磷酸盐和脱氧核糖分子的碱基对交替组成的阶梯状结构。在迷你卫星的情况下,通常只存在10到60个碱基对,但有时可能存在100个或更多。已知这些迷你卫星存在于人类基因组的1000多个位置,而人类基因组编码了一个生物体的所有遗传性状。
1980年,美国国家卫生研究院(NIH)的A.R. Wyman和R. White发现了第一个微型卫星分子。这导致它们很早就被用于犯罪鉴证中的DNA指纹实践。后来发现它们是超变异或超可变异的,其基本的平均突变率高达20%。这将小卫星归类为人类基因组中最不稳定的区域。
DNA的微卫星部分也存在,其中的基因序列仅由两到五个碱基对组成。由于小卫星和微卫星的结构都具有高度的可变性和高突变率,它们被频繁地用于各种研究中。它们被用于的目的包括合法识别一个人的遗传父母、绘制人类人口中的遗传变异图,以及研究癌症。长度超过100个碱基对的小型卫星长阵列被认为是非常不稳定的。对小鼠的研究表明,它们的突变率高达100%,尤其是在大脑的小脑部分。
小卫星DNA被认为具有内在的不稳定性,原因在于它是一个重复的DNA碱基对序列,似乎并不为任何表达的遗传特征编码。这些小卫星分子存在于各种各样的动物和其他生物体中,如细菌。像内含子一样,小卫星DNA也是DNA的非编码段,它的功能尚不明确。然而,它们与亨廷顿氏病和各种癌症等疾病有关。
小卫星DNA的一个可能的目的可能是它们在端粒末端所起的作用。端粒是染色体末端的一段DNA,其作用是保护染色体不受损害和不丢失在细胞分裂过程中使用的遗传编码序列。众所周知,端粒的缩短导致了衰老过程,而延长端粒长度的实验室实验使得保持细胞健康超过其正常寿命成为可能。事实上,维持端粒的端粒酶也被癌细胞激活,使它们在某种程度上具有虚拟的不朽性。
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