作者声明∶本短故事关于基因研究内容系基于科学原理的虚构创作,如人体断肢再生技术暂未实现。仅供读者感受科研魅力与思考相关问题,请勿视作现实科学状况。
“赵教授,我一直在研究涡虫的基因。涡虫有一种神奇的‘neoblast 基因”
“这种基因堪称是涡虫再生能力的核心驱动力。”
年轻的研究员孙悦目光炯炯地说道
“neoblast 基因能够让涡虫在身体被切割成数段后,依然可以重新生成完整的个体,它可以促使干细胞快速增殖并分化成各种组织细胞,无论是肌肉、神经还是消化系统的细胞,都能在其作用下再生。”
赵教授微微点头:“涡虫的再生能力确实令人惊叹,那你打算怎么将它应用到我们的研究中呢?”
孙悦深吸一口气:“我想把涡虫的‘neoblast 基因’和人类的成纤维细胞生长因子基因(FGF 基因)进行融合。”
“FGF 基因在人体的伤口愈合、组织修复以及胚胎发育过程中有着重要作用,它能够刺激细胞的增殖、迁移和分化。”
“如果这两种基因成功融合,或许能在人体断肢再生方面取得重大突破。”
“理论上,融合后的基因可能会在断肢处迅速启动细胞再生机制,‘neoblast 基因’会像在涡虫体内一样,指挥干细胞大量增殖并分化,而 FGF 基因则能进一步促进这些新生细胞的有序排列和组织化,加速断肢处肌肉、血管、神经等组织的重新构建,使断肢再生的速度和质量都得到极大提升,甚至有可能让断肢恢复到受伤前的功能状态。”
赵教授沉思片刻后说道:“这个思路不错,但基因融合实验难度极大。”
我们首先需要利用基因测序仪对涡虫的‘neoblast 基因’和人类的 FGF 基因进行精确测序,确定它们的基因序列特征。
这一过程就像