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DNA亲子鉴定理论的发展史

2017-02-28 19:40 作者: 来源: 本站 浏览: 我要评论 字号:

摘要: 随着科学的发展进步,亲子鉴定也从“滴血认亲”发展成为了现代的分子生物学检测,现代的亲子鉴定技术,它包含了遗传学、群体遗传学、分子遗传学、分子生物学、生物化学、统计学和计算机等多门学科,从最初通过ABO血型进行鉴定到现在的线粒体测序等方法进行检测,方法不断地得...

随着科学的发展进步,亲子鉴定也从“滴血认亲”发展成为了现代的分子生物学检测,现代的亲子鉴定技术,它包含了遗传学、群体遗传学、分子遗传学、分子生物学、生物化学、统计学和计算机等多门学科,从最初通过ABO血型进行鉴定到现在的线粒体测序等方法进行检测,方法不断地得到完善并且结果有很好的科学依据证明也越发准确。下面,我们就一起来了解一下DNA亲子鉴定理论的发展史。

  1953年,一门崭新的遗传学–分子遗传学的产生进一步揭开了遗传之谜。该学说指出了一切生物之所以具有遗传性是因为核酸的作用。核酸有两种,一种叫脱氧核糖核鷇(简称DNA),-种叫核糖核酸(简称RNA)。染色体是由DNA和蛋白质组成的。DNA有两种主要的生埋功能:(1)DNA可以自我复制,所以它是生物体内遗传信息的载体;(2)DNA是生物遗传的基础化学物质,每种生物的形态结构和生理特征,都通过亲代的DNA传给子代。据此,在人类群体中很容易观察到的个体变异和表型差异及生物物证样品遗传的多态性、高度稳定性和连续性,其本质根源就是DNA。遗传工程学根据分子遗传学理论,从实践上也证明了分子遗传学的正确性。

  分子遗传学还指出,DNA分子是由两条互相缠绕着的多核苷酸长链组成。碱基位于内侧,脱氧核糖和磷酸排列在两条链的外侧。两条长链上呈相对的单核苷酸中碱基间的氢键互相配对,而碱基以“互补原则”排列组合。一个DNA分子的碱 基对数目很多,常可达数千至数百万。DNA分子中碱基的排列顺序组成了遗传信息,从而决定了毎个个体的遗传特征。

  1985年英国莱斯特大学遗传学家亚历克·杰弗里·斯(Jeffery》在人体DNA上发现了一处高度性微型卫星区域,并分离出两个包含双变区核心序列重串的基因探针,通过与探头可变区杂交可获得DNA遗传的指纹图谱。从而断定人体基因组DNA的纹印具有如同指纹般高度的个体特异性。此技术在法医技术领域应用即可解决同一认定问题。这一重大发现引起了世界各国警察、司法部门的极大重视。法医界普遍认为,DNA指纹技术将使主要应用于捕获强奸、凶杀等案犯及亲子鉴定的法医技术发生一次革命。

  据英国内政部的官员宣称,应用DNA指纹图谱对从现场获得的微量血迹、精斑、毛发、人体组织等与嫌疑犯的血液样品进行鉴定检测,发生错误的概率仅仅为二千五百万分之一。达到了对鉴定给予正确肯定的程度。

  DNA再结合技术的应用,结束了血型蛋白分析常会出现假阳性或假阴性的局面,显示了其于识别人身方面比常规检验要髙得多的物证价值。正因为如此,现在日本的东京大学、信州大学、大阪医科大学等7所大学己将此技术用于亲子鉴定等工作中。

  至目前为止,科学家己发明了用限制片段长度的多态性检验法、序列译码法和点滴探针法等3种方法来翻译阅读分离出的DNA的遗传顺序,而且已确定了200多种DNA的多态现象。我们可以肯定,随着技术的提高,方法的改进,DNA指纹技术必将会成为亲子鉴定实践中一项最为完善的技术。

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