动植物被“核污染”后为什么会发生变异?

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动植物被“核污染”后为什么会发生变异?~

当生物受到
核辐射
后,DNA遭到破坏而产生外形的变化,这一过程要花很长时间。如果辐射影响到了生物的
遗传基因
,那么这种变异的过程则更长

一只正常的日本远东海鲶鱼和一只受到核辐射的日本远东海鲶鱼的对比图】

正常的





变异的



【基因突变主要原因】


在现实生活中,生物在受到核辐射后究竟会产生什么样的变化?哪些物种又容易发生变异呢?
当生物受到核辐射后,DNA遭到破坏而产生外形的变化,这一过程要花很长时间。如果辐射影响到了生物的遗传基因,那么这种变异的过程则更长。这种情况下,生物本身不会有太大的变化,变异可能会出现在下一代身上。
外形上发生的变化不可预测,这要看生物的哪一部分基因遭到了破坏。比如毛发的颜色、皮肤的结构、骨骼的形状、腺体的功能等,都有可能。
细胞分裂时,存在于细胞核内的DNA首先复制,新生的细胞要根据DNA的指令生产蛋白质,才能完成细胞该承担的任务。但是DNA受到射线影响发生变化后,生产的蛋白质就会发生变化,其功能也不同。这就是生物个体在受到辐射后发生变异的表现形式。比如控制人体肤色的DNA片段被破坏,那么身体再生产皮肤细胞时,新的细胞也许就会变成其他颜色。
通常来讲,发生变异的生物看起来都是“不正常”的,比如身体比例不匀称,或者身体颜色不适合本来的生存环境。
地球上的生命都是经过很长时间才在大自然的选择中生存下来的,发生变异的生物由于和生存环境之间的关系发生了变化,或者因为个体的机能出现异常,都比较难生存下来。当然,变异对生物不一定全是坏的,如果放射性物质正好改变了生物的某种缺陷,对于生物来说也是“因祸得福”。
生物在放射性物质面前都是“平等”的,所有生物都没有“防辐射”的特殊能力。但是发生变异的情况却不尽相同。生理结构比较单一,基因也相对简单的生物,被强制“改造”的可能性也就越大。相反,像哺乳类动物这种高级动物,某段DNA被破坏后,产生的变异也许从外观上不易被察觉。

【实例概况】


两年前,日本大地震曾引发海啸和核泄漏事故。两年后,福岛第一核能电厂核辐射泄漏的影响似乎开始在食物上显现。一家韩国网站近日发布了一批产自日本的蔬果和花卉照片。照片中的水果、蔬菜和花卉要麼形状发生畸变,要麼多个果实聚成一团,要麼过分巨大。不过,这批照片的真实性尚未得到确认,目前暂不清楚照片是否被修改,也暂不肯定这是否是核泄漏造成的结果。

这家韩国网站披露的照片中,有特别巨大的番茄和卷心菜,一个能抵正常的四个﹔有数个果实聚成一团的桃子和桔子,看起来简直像肿瘤﹔有一株畸形的蘑菇,伞盖已经与伞柄分离﹔还有在果实上发芽的黄瓜和番茄,叶子竟然从半中间长出来﹔还有一朵“双生”的向日葵,在原有的花盘上再重叠生长了一个小型的花盘。

虽然目前尚不清楚这些作物产自日本哪些农场,也不能肯定这是否就是福岛核辐射造成的结果,但福岛核泄漏的危害无疑正一点一点显现出来,并将持续对环境和生物产生影响。

2011年,日本发生8.9级强震,由此造成的福岛核电站核泄漏事件是自1986年前苏联切尔诺贝利核电站事故以来,最严重的核泄漏事故。事故发生后,日本政府即通报,福岛县出产的11种蔬菜放射物质含量超标,并要求当地居民不要食用这些蔬菜。

2011年10月,时常在电视节目上公开试吃福岛产蔬菜的日本主持人大冢范一被确诊为急性淋巴性白血病(俗称血癌),被疑可能与吃了受核辐射污染的食物有关。在他之前,已经有一位“福岛壮士”因患急性白血病而去世。

时间的流逝并未令放射性物质消失。

2012年3月,日本潜水摄影家键井靖章在广东展示了一组他拍摄的福岛辐射污染区海底照片,其中一条变异的海鲶鱼令全球震惊。

今年2月28日,日本发现,福岛第一核电站附近的鱼体内检测出的放射性铯,浓度是日本食品标准的5100倍﹔今年7月11日,日本政府在福岛核电站附近的水坑中检测发现,核辐射超标放射性铯137超过日本国家限定标准的约100万倍。

一些研究人员说,一些放射物质可能在环境中残留数十年,经食物链传播。一直负责福岛核事故扩散监测的美国马萨诸塞州伍兹霍尔海洋研究所研究员肯·比塞勒则表示,放射物已彻底融入了海底泥土当中深达20厘米,就像当年的切尔诺贝利地区的核污染一样,在漫长的年月中都不可能轻易散去。

而一旦整个生物链中真的出现变异的DNA,全人类都将是受灾者。

【图为日本核泄漏后出现的畸形西红柿】

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【参考资料来源】
http://www.27-64.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=3627&ptype=zgjb&date=2011-05-02&Itemid=7【生活日报】

http://env.people.com.cn/BIG5/n/2013/0718/c1010-22241833.html【人民日报】
http://bbs.tiexue.net/post2_5779933_1.html【铁血网】

动植物被“核污染”后会发生变异的原因:

动植物的细胞在进行细胞分裂时,DNA的复制过程容易受到外界因素的干扰,“核污染”所产生的核辐射就是对DNA的干扰因素之一。一旦DNA的复制发生紊乱,那么分裂所得的细胞由于DNA发生了改变,导致该细胞的功能和性状很有可能也会发生改变。

随着这类DNA发生改变的细胞越来越多,这就产生了个体的变异现象。

扩展资料

人类生活在放射环境中

实际上,人类的生活没有一刻离开过放射性,这些放射性是天然放射性,主要来自三个方面:

1。宇宙射线;

2。地面和建筑物中的放射性;

3。人体内部的放射性。

微量的放射性不会危及健康。

人们的放射性活动

人类的很多活动都离不开放射性。例如,人们摄入的空气、食物、水中的辐射照射剂量约为0.25毫希/年。带夜光表每年有0.02毫希;乘飞机旅行2000公里约0.01毫希;每 天抽20支烟,每年有0.5-1毫希;一次X光检查0.1毫希等等。

因核电而增加的辐照剂量

专家们研究测算表明:全人类集体辐照剂量中,3/4来自自然界。约1/5来自医疗及诊断,核电的份额是1/400。假定全球人类的预期寿命为60岁,则每天抽一包烟将最终减寿7年,而核电的影响是减寿24秒。

对于核辐射污染,即放射性污染,常人往往只注意到现代科学研究中的核辐射核工厂里某些特殊车间产生的放射性物质造成的危害,或者医院的X射线治疗所产生的放射性造成的影响及损害,而未考虑生活中还会有放射性污染源。

实际上,生活中的放射性物质能通过多种途径进入人体,造成对机体的慢性损害。要防止生活中的放射性污染源对人体健康的危害,有关执法部门要增强环境保护意识的宣传。另一方面政府及执法部门要加强对放射性物质的管理,对容易受放射性物质污染的商品要进行定期监测。

注意居室中的放射性污染

随着工业的发展,经常利用工业废渣做建筑材料,可能造成建材中含有一些放射性物质,经放射性衰变产生了放射性气体及其子体产物,悬浮于室内空气中,氡及其子体产物放射出能量较高的α射线(粒子),人若吸进这样的气体即会照射人体肺组织。

如果长期受到照射,便容易产生支气管炎和肺癌等疾病。另据国外报道,大多数家庭居室中自然出现的放射性气体氡,如果与烟气混合,将会有致命的影响。氡是肺癌的一个致病因素。另外,装修居室用的花岗岩及其它板石材料也含有一定量的氡。

特别是通风不良时,可造成居室内放射性污染加重。经监测表明,室内氡气多在通风不良的地方积累,所以经常打开居室的窗户,促进空气流通,使氡稀释,这是减少室内氡浓度的良好措施。装修房屋用的石(板)材要有选择地使用。

参考资料:核辐射_百度百科  

核污染_百度百科



 【  一只正常的日本远东海鲶鱼和一只受到核辐射的日本远东海鲶鱼的对比图】


正常的




变异的


 【基因突变主要原因】



      在现实生活中,生物在受到核辐射后究竟会产生什么样的变化?哪些物种又容易发生变异呢?

  当生物受到核辐射后,DNA遭到破坏而产生外形的变化,这一过程要花很长时间。如果辐射影响到了生物的遗传基因,那么这种变异的过程则更长。这种情况下,生物本身不会有太大的变化,变异可能会出现在下一代身上。

  外形上发生的变化不可预测,这要看生物的哪一部分基因遭到了破坏。比如毛发的颜色、皮肤的结构、骨骼的形状、腺体的功能等,都有可能。

  细胞分裂时,存在于细胞核内的DNA首先复制,新生的细胞要根据DNA的指令生产蛋白质,才能完成细胞该承担的任务。但是DNA受到射线影响发生变化后,生产的蛋白质就会发生变化,其功能也不同。这就是生物个体在受到辐射后发生变异的表现形式。比如控制人体肤色的DNA片段被破坏,那么身体再生产皮肤细胞时,新的细胞也许就会变成其他颜色。

  通常来讲,发生变异的生物看起来都是“不正常”的,比如身体比例不匀称,或者身体颜色不适合本来的生存环境。

  地球上的生命都是经过很长时间才在大自然的选择中生存下来的,发生变异的生物由于和生存环境之间的关系发生了变化,或者因为个体的机能出现异常,都比较难生存下来。当然,变异对生物不一定全是坏的,如果放射性物质正好改变了生物的某种缺陷,对于生物来说也是“因祸得福”。

  生物在放射性物质面前都是“平等”的,所有生物都没有“防辐射”的特殊能力。但是发生变异的情况却不尽相同。生理结构比较单一,基因也相对简单的生物,被强制“改造”的可能性也就越大。相反,像哺乳类动物这种高级动物,某段DNA被破坏后,产生的变异也许从外观上不易被察觉。


【实例概况】


     两年前,日本大地震曾引发海啸和核泄漏事故。两年后,福岛第一核能电厂核辐射泄漏的影响似乎开始在食物上显现。一家韩国网站近日发布了一批产自日本的蔬果和花卉照片。照片中的水果、蔬菜和花卉要麼形状发生畸变,要麼多个果实聚成一团,要麼过分巨大。不过,这批照片的真实性尚未得到确认,目前暂不清楚照片是否被修改,也暂不肯定这是否是核泄漏造成的结果。


这家韩国网站披露的照片中,有特别巨大的番茄和卷心菜,一个能抵正常的四个﹔有数个果实聚成一团的桃子和桔子,看起来简直像肿瘤﹔有一株畸形的蘑菇,伞盖已经与伞柄分离﹔还有在果实上发芽的黄瓜和番茄,叶子竟然从半中间长出来﹔还有一朵“双生”的向日葵,在原有的花盘上再重叠生长了一个小型的花盘。


虽然目前尚不清楚这些作物产自日本哪些农场,也不能肯定这是否就是福岛核辐射造成的结果,但福岛核泄漏的危害无疑正一点一点显现出来,并将持续对环境和生物产生影响。


2011年,日本发生8.9级强震,由此造成的福岛核电站核泄漏事件是自1986年前苏联切尔诺贝利核电站事故以来,最严重的核泄漏事故。事故发生后,日本政府即通报,福岛县出产的11种蔬菜放射物质含量超标,并要求当地居民不要食用这些蔬菜。


2011年10月,时常在电视节目上公开试吃福岛产蔬菜的日本主持人大冢范一被确诊为急性淋巴性白血病(俗称血癌),被疑可能与吃了受核辐射污染的食物有关。在他之前,已经有一位“福岛壮士”因患急性白血病而去世。


时间的流逝并未令放射性物质消失。


2012年3月,日本潜水摄影家键井靖章在广东展示了一组他拍摄的福岛辐射污染区海底照片,其中一条变异的海鲶鱼令全球震惊。


今年2月28日,日本发现,福岛第一核电站附近的鱼体内检测出的放射性铯,浓度是日本食品标准的5100倍﹔今年7月11日,日本政府在福岛核电站附近的水坑中检测发现,核辐射超标放射性铯137超过日本国家限定标准的约100万倍。


一些研究人员说,一些放射物质可能在环境中残留数十年,经食物链传播。一直负责福岛核事故扩散监测的美国马萨诸塞州伍兹霍尔海洋研究所研究员肯·比塞勒则表示,放射物已彻底融入了海底泥土当中深达20厘米,就像当年的切尔诺贝利地区的核污染一样,在漫长的年月中都不可能轻易散去。


而一旦整个生物链中真的出现变异的DNA,全人类都将是受灾者。


【图为日本核泄漏后出现的畸形西红柿】







【参考资料来源】

http://www.27-64.com/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=3627&ptype=zgjb&date=2011-05-02&Itemid=7【生活日报】


http://env.people.com.cn/BIG5/n/2013/0718/c1010-22241833.html【人民日报】

http://bbs.tiexue.net/post2_5779933_1.html【铁血网】



  两年前,日本大地震曾引发海啸和核泄漏事故。两年后,福岛第一核能电厂核辐射泄漏的影响似乎开始在食物上显现。一家韩国网站近日发布了一批产自日本的蔬果和花卉照片。照片中的水果、蔬菜和花卉要么形状发生畸变,要么多个果实聚成一团,要么过分巨大。不过,这批照片的真实性尚未得到确认,目前暂不清楚照片是否被修改,也暂不肯定这是否是核泄漏造成的结果。


  这家韩国网站披露的照片中,有特别巨大的番茄和卷心菜,一个能抵正常的四个;有数个果实聚成一团的桃子和桔子,看起来简直像肿瘤;有一株畸形的蘑菇,伞盖已经与伞柄分离;还有在果实上发芽的黄瓜和番茄,叶子竟然从半中间长出来;还有一朵“双生”的向日葵,在原有的花盘上再重叠生长了一个小型的花盘。


  【辐射会导致基因突变?】
       报道称,福岛核电站事故爆发2个月后,去年5月研究人员从离污染源较近的10个地区采集了144只成年酢浆灰蝶样本,其中有12%存在翅膀变小、眼睛发育不规则等突变。这些蝴蝶被运到远离辐射的地区,所繁殖的后代又出现了18%的突变率。研究人员从中挑选了突变雌性和非突变雄性,再下一代的突变率达34%。而在当年9月再次在这10个地区采到的蝴蝶标本中,突变率也达到28%,而且特征更为明显。


      为证实这些突变是由核辐射引起的,研究人员找了些正常蝴蝶,对它们进行一定剂量的核辐射,发现其后代出现了相似的突变。结论认为,吃了被污染的食物,以及外表基本正常的蝴蝶将已发生突变的基因传给后代,造成了更高的突变率。


  【出现基因变异的无耳朵】

  2011年6月,一段“福岛无耳兔”的视频在网上流传,并一度引发日本国民恐慌。该视频是福岛居民在核事故一个多月后拍下的新出生兔子,它没有外耳,对声音反应迟钝,其余状况良好。
专家认为,尽管核辐射可以引起癌症和畸形,但很难说一只兔子失去耳朵一定是由辐射引起的,也可能是已有的基因缺陷。今年在德国一家动物园中,也出生了没有耳朵的小兔。


        生物受到核辐射后为什么会发生基因突变?核辐射不仅损伤机体中的蛋白质等分子,同时也会使DNA遭到部分破坏,发生不可预知的变化。这就使生物体自身的细胞复制发生异常,出现肿瘤或畸形,同时这些被破坏的DNA也可能遗传给下一代。


        需要指出的是,动物细胞中的每套DNA都是一部信息量巨大的复杂“天书”,改变其中的少数基因,不一定就能改变个体的外貌。生理结构比较单一、基因也相对简单的昆虫等无脊椎动物,被留下明显“改造”痕迹的可能性要大些。


        发现福岛蝴蝶变异的研究者也指出,目前还不能把这一结果套用到包括人类在内的其他物种上,还需要进一步的研究来补充。

  

  上图:基因变异的向日葵


  上图:基因变异的西红柿


  上图:基因变异的卷心菜


  上图:基因变异的海鲶鱼


  【动植物被“核污染”后为什么会发生变异?】

  基因变异是指基因组DNA分子发生的突然的可遗传的变异。从分子水平上看,基因变异是指基因在结构上发生碱基对组成或排列顺序的改变。在一定的条件下基因也可以从原来的存在形式突然改变成另一种新的存在形式,就是在一个位点上,突然出现了一个新基因,代替了原有基因,这个基因叫做变异基因。核辐射具有强大的能量,一方面会杀死大量免疫细胞导致免疫系统功能缺失,无法清除病变、癌变的细胞。另一方面,核辐射足以破坏细胞结构,当然可以破坏DNA结构,从而造成动植物发生变异。


  基因变异的内外因:

  外因:

  辐射过量的辐射会引起基因突变;

  温度的因素;高寒地带由于温度的骤变会引起多倍体变异;

  化学因素,由于一些化学物质可能会引起基因在复制时发生错误,引起突变;

  人为因素是时间的因素在不断的复制过程中可能会发生一些错误,引起突变等等。

  内因:

  DNA复制过程中,基因内部脱氧核苷酸的种类、数量或排列顺序发生局部的改变,从而改变了遗传信息。



     相关资料与图片均来自于网络:通过百度搜索

  相关参考来源如下:

  http://www.guokr.com/post/315779/

       http://baike.baidu.com/view/296935.htm




1,核辐射能够改变动植物的基因排列顺序,也就是脱氧核糖核酸也就是DNA.你要知道不管是什么物种,它的特质都是由基因的不同组合造就的,简单来说就是把你的基因排列按照大象的基因排列顺序来排列的话,你就不再是你了,你就是头大象了.

2,核辐射是由物质的核裂变产生的,巨大的核辐射能够影响其周边生命体的脱氧核糖核酸,这也是核共振原理,使得其它生命体内的核物质也随之裂变(就是一个变两个),所以大部分的核辐射导致的是形体的变大,如果辐射过于强大就有可能改变形态.

3,核辐射会使动植物发生基因突变,而基因突变具有不定向性,也就是说动植物可能朝利于自己生存的方向变异,也可能朝着毁灭自己的方向变异,例如得癌症。这个变大是说不准的,不可控制的,也可能变小,不是所有物种经过核辐射都会变大.

拓展资料:

1,核污染   核污染(nuclear contamination)主要指核物质泄露后的遗留物对环境的破坏,包括核辐射、原子尘埃等本身引起的污染,还有这些物质对环境的污染后带来的次生污染,比如被核物质污染的水源对人畜的伤害。核污染主要来源有核武器实验、使用,核电站泄露,工业或医疗上使用的核物质丢失等。

2,防治措施

1.严格控制能引起核污染的原料生产加工使用。

2.通过立法限制核的使用和核原料的买卖,交易。

3.使用核能源要确定其安全性,以安全最大化为原则,

4.加快核能的科技研究,更深入的了解其原理,以更好的掌握和利用核能。

5.避免核战争。约束有核国家关于核武器的研制和开发。

6.进行核试验和开发核能,应尽量使之在比较偏僻的地方进行,如果有事故,使其造成损失最小.



动植物被“核污染”后会发生变异的原因:

动植物的细胞在进行细胞分裂时,DNA的复制过程容易受到外界因素的干扰,“核污染”所产生的核辐射就是对DNA的干扰因素之一。一旦DNA的复制发生紊乱,那么分裂所得的细胞由于DNA发生了改变,导致该细胞的功能和性状很有可能也会发生改变,随着这类DNA发生改变的细胞越来越多,这就产生了个体的变异现象。

拓展资料:核辐射

核辐射,或通常称之为放射性,存在于所有的物质之中,这是亿万年来存在的客观事实,是正常现象。核辐射是原子核从一种结构或一种能量状态转变为另一种结构或另一种能量状态过程中所释放出来的微观粒子流。核辐射可以使物质引起电离或激发,故称为电离辐射。电离辐射又分直接致电离辐射和间接致电离辐射。直接致电离辐射包括质子等带电粒子。间接致电离辐射包括光子、中子等不带电粒子。

科学研究表明,等离子体中的活性粒子作用于微生物,能够使微生物细胞壁/ 膜的结构及通透性改变,并引起基因损伤,进而使微生物基因序列及其代谢网络显著变化,最终导致微生物产生突变。与传统诱变方法相比,采用ARTP能够有效造成DNA多样性的损伤,突变率高,并易获得遗传稳定性良好的突变株。

参考资料:核辐射-百度百科




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