病毒從哪裡來?

2020-12-22 中科院物理所

了解演化的朋友應該都知道,只要往上追溯,任何兩個生物都能追溯到某個共同祖先,而祖先還能繼續溯源到祖先的共同祖先,最終構建起一棵足以囊括古今眾生的演化之樹。

大家熟悉的演化樹大概就是這個樣子的(圖片來源:Pinterest;上傳者:Michelle West)

然而病毒卻似乎不在這棵樹上。大部分病毒的結構很簡單,基本上就是一個蛋白質構成的外殼包著一些遺傳物質,平時就與死物無異,一旦感染細胞,它們就將自己的基因注入宿主細胞當中,利用宿主細胞複製自身產生新的病毒。這種奇怪的生活方式讓我們難以將其置於演化之樹的任何地方。

病毒是生物嗎?它們又從何而來呢?

下面,我們就來看看病毒起源的三個假說。

假說一:遠古分子生命的復仇之魂

病毒的故事或許還要從遠古說起。在那個了無生機的地球上,海洋佔據了世界的絕大部分,而無垠的大海之下是數億年連綿不斷的火山活動。在某些機緣巧合之下,海水中產生了史上第一批有機大分子,從而點燃了生命的星星之火。

生命最初或許就誕生在類似這樣的地方,Credit: Ocean Exploration Trust

慢慢的,有一些大分子,比如說RNA,DNA以及蛋白質開始或獨立或彼此協作地複製自身,這個階段可以稱為「分子生命」。然而在一片祥和的分子生命中卻產生了一個異類,那就是包括現存所有生物的最近共同祖先「露卡」(LUCA)在內的一些分子生命,它們發展出了一個改變了生命法則的結構,那就是細胞。擁有膜結構的細胞可以更好地保護其中嬌弱的RNA和蛋白質等核心大分子,極大增強了這些生物的適應力,意味著它們會把原始的分子生命摁在地上摩擦。

有一種假說(The Virus-First Hypothesis)就認為,病毒正是原始分子生命世界的遺民,它們在在最後一刻創造出了寄生的生活方式,反過來利用了敵人的細胞結構,宛如一群遠古的復仇之魂,對於奪取它家園的族裔作著永恆的抗爭。

這個假說一度十分盛行,畢竟病毒的構造是如此簡單,乃至簡陋,它們與細胞生命的差異又是如此巨大。

有些病毒經提純後還能形成結晶,這對於細胞生物是無法想像的(圖片來源:Alexander McPherson & Lawrence James DeLucas)

更實錘的證據來自於「擬病毒」(Virusoid),它就是一個RNA分子。擬病毒沒辦法直接感染細胞,但是它可以感染病毒,確切地說是在某些病毒感染細胞的時候通過搭便車來順便複製自己、擴散自己,從而能引發一些諸如人類丁型肝炎之類的疾病。

然而這個熱血的病毒起源故事卻隨著分子生物研究學的深入而顯得不再那麼完美……

假說二:「叛逃」的基因

基因這濃眉大眼的也能叛變?對,在這個假說(The Progressive Hypothesis)裡,基因為了讓自己流傳下去什麼事情都做得出來。

細菌中廣泛存在一種名叫「質粒」(plasmid)的小片段環狀DNA,這些基因基本上就是一群打工仔臨時工,細菌隨時可以從環境中吸收它們為己所用,也隨時可以趕走它們。

在很多細菌中,除了自身原本的DNA(紅色部分)以外,還經常會有一些小片段的環狀DNA(橙色),那些被稱為質粒(圖片來源:作者繪製)

於是在漫長的演化中,有些質粒學會了一件事:我們不要一輩子打工!這些質粒從打工仔變成了二五仔,反過來把它們的細菌老闆給劫持了,奪走了細菌所有的營養來複製自身。隨著時間推移,有些質粒就變成了病毒。

細菌經常會遭受一類叫做「噬菌體」(Phage)的病毒感染,有些觀點認為噬菌體來源於質粒(圖片來源:Quanta Magazine)

而我們人類以及所有動物、植物的細胞和細菌很不一樣,我們都屬於「真核生物」,細胞當中並沒有細菌那樣的質粒,但還是有那麼一些基因蠢蠢欲動。它們不肯在染色體上好好待著,而是在細胞核裡左右橫跳,一會兒跑到這個染色體上,一會兒跑到那個染色體上。不過這幫調皮搗蛋的基因倒是有一個仙風道骨的名字——轉座子(transposon)。

根據分子生物學檢測,很多轉座子都擁有和病毒非常相似的基因序列,兩者將自己整合進宿主細胞染色體的機制也高度相似。尤其是其中的「病毒樣逆轉錄轉座子」(Retrotransposon)與某些病毒簡直相似到了令人髮指的程度,唯一的不同只是這些轉座子還不能像病毒一樣在細胞之間遷移而已。

然而病毒的身世到這裡卻依舊撲朔迷離,因為它們根本就不遵循一般生物的演化模式。

病毒感染的一般流程是:把自己的基因注入宿主細胞當中,然後利用宿主細胞複製自己的基因,並且製造構建病毒顆粒所需的各種材料,最後操控細胞將病毒顆粒的各個零件連同病毒的基因一起包裝成新的病毒顆粒,釋放出去感染別的細胞。

但是在這個過程中,病毒每時每刻都在和各種生物交換基因。

比如說病毒在指揮宿主細胞包裝病毒顆粒的時候,有時候會把一些宿主細胞的DNA給一塊包進去,或者不小心在宿主細胞當中留一點點自己的基因。哺乳動物中有一個用來阻止母體免疫系統攻擊胎兒的基因,就是某個病毒在一億多年不小心落在我們細胞中的。而在病毒跨物種傳播的時候,經常導致基因從一個物種轉移到另一個物種,所以,「轉基因」這件事都是自然界玩剩下的。

然而也正是因為病毒的轉基因如此之頻繁,讓人不得不重新思考,病毒真的是叛逃的基因嗎?我們會不會從一開始就搞錯了邏輯關係。那些轉座子啥的,也許並不是不安其室的自身基因,反而是偶然留在細胞中的病毒基因呢?

假說三:病毒也許是沉淪的細胞生物

進入21世紀以後,一系列發現開始讓科學家愈發意識到病毒的起源還有別的可能性。

2003年,科學家發現了一種非常不講道理的病毒——「擬菌病毒」(Mimivirus),這個病毒的體型達到了0.4到0.5微米,在顯微鏡下看都快跟細菌差不多了。引發這次疫情的冠狀病毒都被認為是比較大的一類病毒了,體型也不到0.1微米。

龐大的擬菌病毒(圖片來源:Haitham Sobhy et al. 2015)

2008年,科學家發現了第二種大病毒,將其命名為 「媽媽病毒」(Mamavirus),從此一種又一種「大病毒」(Giant Virus)開始接二連三地出現在人類的視野中,到2013年發現的「潘多拉病毒」(Pandoravirus)更是把最大病毒的記錄刷到了1微米以上。

目前已知最大的病毒「潘多拉病毒」,它看上去和一個細菌幾乎沒什麼區別(圖片來源:美國國家地理;作者:Chantal Abergel和Jean-Michel Claverie)

從此,病毒與某些單細胞生物的界限開始變得模糊了起來,比如說「擬菌病毒」的結構與基因和一類叫做「古菌」的單細胞生物非常相似,唯一的不同是,擬菌病毒丟失了一部分自主完成細胞分裂的關鍵基因,所以不得不寄生在其它生物的細胞當中,利用宿主的細胞來生長繁殖。

於是就有了病毒起源的第三種假說(The Regressive Hypothesis),認為病毒本質上是墮落的生物。有些單細胞生物在長期寄生生活中,逐漸退化掉絕大部分細胞結構,最終變成了這種活死人一般的樣子,而像擬菌病毒之流就是剛剛開始墮落的古菌。

在我們的演化中,病毒留下了深深的烙印

那麼,病毒究竟應該是遠古的復仇之魂,還是叛逃的基因,亦或是墮落的生物呢?這三種假說都有合理之處,同時也存在著不能解釋的問題。也許,病毒的起源故事遠比這一切假說都更加複雜,甚至未必有著唯一的來源。

我們可能永遠也弄不清病毒從何而來,但是病毒卻真真切切地在我們的演化中留下了深深的烙印。

由於病毒無比強大的變異能力,我們永遠也無法預測何時何地會出現一個對我們有致命威脅的病毒,最終逼得很多生物不得不採取一些用變異打敗變異的手段。

比如說有性生殖。有性生殖帶來最直接的後果就是可以讓我們的每一個後代的基因都能打亂重排,儘可能保障所有後代不至於被一種病毒一鍋端了。病毒與生物的軍備競賽也一直是演化的最強推手,病毒還打破了生殖隔離的壁障,讓基因得以在不同的生物中流動。

所以,病毒雖不屬於演化之樹上的任何一個枝丫,但它們宛若是圍繞在演化之樹上的流螢與鬼魅,在這棵樹上處處都留下了自己的痕跡。

那麼為什麼致命病毒總是來自於野生動物呢?讓我們從演化的角度分析一下。

「最好」的病毒,是既不引起太嚴重的症狀(不然搞死了宿主自己也完蛋),但也不能太溫和(畢竟宿主身上往往同時寄生著別的病毒,搶資源的時候該下的狠手還是得下)。所以在漫長的演化中,這種博弈會促使病毒最終與宿主達成某種默契,比如說人類與可能會引起普通感冒的鼻病毒就屬於這種關係。

但是,病毒會變異,有些變異會導致病毒的宿主改變。病毒與新的宿主沒有長期磨合的默契,就會出現「下手沒輕沒重」的問題,其中有些下手特別重的就會給宿主帶來致命疾病。

在長期的演化中,人類已經和那些從遠古祖先開始一路陪伴的病毒達成完美默契了,與從家畜那裡來的病毒,比如麻疹、流感等等,磨合得還不完美,但多少有點默契,所以極少引起很嚴重的疫情。唯獨來自於野生動物的病毒跟我們絲毫沒有一丁點磨合,因此引起大瘟疫的疾病幾乎全部來自野生動物。

因此希望大家平時儘量遠離野生動物,包括流浪動物,更不要去飼養、食用野生動物,不然這些野生動物身上的病毒可就保不準拿你來試刀子啦。

願小夥伴們都能用知識武裝起自己,加油!

參考資料:

1.Wessner, D. R. (2010). The origins of viruses. Nature Education, 3(9), 37.

2.Suchard, M. A., Lemey, P., Baele, G., Ayres, D. L., Drummond, A. J., & Rambaut, A. (2018). Bayesian phylogenetic and phylodynamic data integration using BEAST 1.10. Virus evolution, 4(1), vey016.

3.Duffy, S. (2018). Why are RNA virus mutation rates so damn high?. PLoS biology, 16(8), e3000003.

4.Stern, A., Te Yeh, M., Zinger, T., Smith, M., Wright, C., Ling, G., ... & Andino, R. (2017). The evolutionary pathway to virulence of an RNA virus. Cell, 169(1), 35-46.

5.Villarreal, L. P., & DeFilippis, V. R. (2000). A hypothesis for DNA viruses as the origin of eukaryotic replication proteins. Journal of Virology, 74(15), 7079-7084.

6.Koonin, E. V., & Martin, W. (2005). On the origin of genomes and cells within inorganic compartments. TRENDS in Genetics, 21(12), 647-654.

7.Kolakofsky, D. (2015). A short biased history of RNA viruses. RNA, 21(4), 667-669.

8.Van Etten, J. L., Lane, L. C., & Dunigan, D. D. (2010). DNA viruses: the really big ones (giruses). Annual review of microbiology, 64, 83-99.

9.Prangishvili, D., Forterre, P., & Garrett, R. A. (2006). Viruses of the Archaea: a unifying view. Nature Reviews Microbiology, 4(11), 837-848.

10.Canchaya, C., Fournous, G., Chibani-Chennoufi, S., Dillmann, M. L., & Brüssow, H. (2003). Phage as agents of lateral gene transfer. Current opinion in microbiology, 6(4), 417-424.

11.Gerstein, M., & Zheng, D. (2006). The real life of pseudogenes. Scientific American, 295(2), 48-55.

12.Chuong, E. B., Elde, N. C., & Feschotte, C. (2017). Regulatory activities of transposable elements: from conflicts to benefits. Nature Reviews Genetics, 18(2), 71.

13.Sanmiguel, P., & Bennetzen, J. L. (1998). Evidence that a recent increase in maize genome size was caused by the massive amplification of intergene retrotransposons. Annals of Botany, 82, 37-44.

14.Bell, P. J. L. (2001). Viral eukaryogenesis: was the ancestor of the nucleus a complex DNA virus?. Journal of Molecular Evolution, 53(3), 251-256.

15.黃耀偉, 李龍, & 於漣. (2004). 人類及動物 RNA 病毒的反向遺傳系統 (Doctoral dissertation).

16.Villarreal, L. P., & Villareal, L. P. (1997). On viruses, sex, and motherhood. Journal of Virology, 71(2), 859.

17.Dupressoir, A., Lavialle, C., & Heidmann, T. (2012). From ancestral infectious retroviruses to bona fide cellular genes: role of the captured syncytins in placentation. Placenta, 33(9), 663-671.

18.La Scola, B., Audic, S., Robert, C., Jungang, L., de Lamballerie, X., Drancourt, M., ... & Raoult, D. (2003). A giant virus in amoebae. Science, 299(5615), 2033-2033.

19.Xiao, C., Chipman, P. R., Battisti, A. J., Bowman, V. D., Renesto, P., Raoult, D., & Rossmann, M. G. (2005). Cryo-electron microscopy of the giant Mimivirus. Journal of molecular biology, 353(3), 493-496.

20.Schulz, F., Roux, S., Paez-Espino, D., Jungbluth, S., Walsh, D., Denef, V. J., ... & Woyke, T. (2020). Giant virus diversity and host interactions through global metagenomics. Nature, 1-7.

21.Brahim Belhaouari, D., Baudoin, J. P., Gnankou, F., Di Pinto, F., Colson, P., Aherfi, S., & La Scola, B. (2019). Evidence of a Cellulosic Layer in Pandoravirus massiliensis Tegument and the Mystery of the Genetic Support of Its Biosynthesis. Frontiers in Microbiology, 10, 2932.

22.Forterre, P. (2010). Giant viruses: conflicts in revisiting the virus concept. Intervirology, 53(5), 362-378.

23.Shabbir, M. Z., Rahman, A. U., & Munir, M. (2020). A comprehensive global perspective on phylogenomics and evolutionary dynamics of Small ruminant morbillivirus. Scientific Reports, 10(1), 1-17.

作者單位:中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心

來源:科學大院

編輯:lwk

↓ 點擊標題即可查看 ↓

相關焦點

  • 病毒到底從哪裡來?
    病毒是生物嗎?它們又從何而來呢?下面,我們就來看看病毒起源的三個假說。假說一:遠古分子生命的復仇之魂病毒的故事或許還要從遠古說起。擬病毒沒辦法直接感染細胞,但是它可以感染病毒,確切地說是在某些病毒感染細胞的時候通過搭便車來順便複製自己、擴散自己,從而能引發一些諸如人類丁型肝炎之類的疾病。然而這個熱血的病毒起源故事卻隨著分子生物研究學的深入而顯得不再那麼完美……假說二:「叛逃」的基因基因這濃眉大眼的也能叛變?
  • 鍾南山院士表示疫情不一定來自中國,病毒來自哪裡?是美國嗎?
    那麼,病毒起源到底是哪裡?鍾南山院士表示,病毒可能不是來源於中國。2月27日,中國衛生健康委員會專家鍾南山在廣州舉行的官方新聞發布會上說,"國外有一些情況。這種流行病首先出現在中國,不一定起源於中國。"
  • 新冠病毒源頭到底在哪裡?美國這家權威研究機構給出了答案!靠譜!
    新冠病毒的罪魁禍首是什麼?源頭在哪裡?新冠病毒的罪魁禍首是什麼?剛開始,專家懷疑是蝙蝠,甚至明確指向菊頭蝠。後來,又有專家認為可能是穿山甲。再後來,網友們猜測是生物戰。但是不管怎樣,美國始終捕風捉影認定新冠病毒源於中國。
  • 河北的病毒源來自哪裡?首例病人是誰、現在的河北怎麼樣
    傳染源在哪裡?為什麼三天就有幾十個新病例?婚宴、村集體活動是否引發群體性疫情?仍然沒有明確的答案。河北省頭號病人是誰?2021年1月2日,石家莊市藁城區小郭莊村一位61歲的村民被確診為新冠。河北省2021年1月3日,4例無症狀。當天,石家莊宣布進入戰時狀態。
  • 新冠病毒起源於哪裡?專家這樣說
    新冠病毒起源於哪裡?專家這樣說!新冠肺炎疫情發生以來,新冠病毒的起源、傳播及演變備受關注。多位國內外專家表示,根據目前已有證據還無法確認新冠病毒起源於哪裡。1傳播「拼圖」有缺失新冠病毒在人類中的傳播是如何開始的?
  • 如果全球病毒爆發,世界末日降臨,躲到哪裡才最安全?
    近日《風險分析》雜誌上刊登了馬特·博伊德和尼克·威爾森撰寫的一篇文章「The Prioritization of Island Nations as Refuges fromExtreme Pandemics」,(極端流行病爆發時,可以避難的島嶼國家優先順序)如果全球致命病毒爆發,去哪裡最安全?
  • 勒索病毒又來了?!應對勒索病毒的災備建設勢在必行
    圖源網絡近年來,全球受到勒索病毒攻擊的事件屢見不鮮,波及政府、醫療、教育、網際網路、金融、能源等諸多行業,多通過利用各類技術對用戶的設備、數據進行鎖定來敲詐勒索,實現暴力「盈利」。勒索病毒就像是遊走的有害細胞,形式多變且難以捉摸,而它的蔓延,往往會給企業及組織帶來嚴重的安全威脅。
  • 從智利運抵內蒙古的數千進口牛染疫,病毒究竟來自哪裡?
    檢疫人員為何沒有發現病毒?新華每日電訊記者就此展開調查。進口牛檢疫合格,卻在多地發生疫情10月27日,內蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗在動物防疫督察中發現,從江蘇省連雲港海關隔離場調入進口的海福特牛,疑似感染結節性皮膚病病毒。3天後,經中國動物衛生與流行病學中心診斷,病牛被確診牛結節性皮膚病。
  • 親子互動睡前故事《病毒來了》
    書名《病毒來了》1、兒童故事《病毒來了》簡介:上一個春節我們因為一個叫新型冠狀病毒的壞傢伙,我們只能待在家裡,不能去外婆、小朋友家,也不能去遊樂園,「爸爸媽媽還教會了我勤洗手,洗走病毒。大自然很美妙,有很多我們看不到、摸不著的小傢伙,比如新冠病毒。這個小傢伙(新冠病毒)在顯微鏡下的形狀是這個樣子的,長相還挺兇猛,雖然我們害怕新冠,但是有一個傢伙可不害怕他,而且對它還有很強的免疫力。
  • 臺灣節目稱新冠病毒源頭在美國?專家解讀來了
    根據趙序茅的解讀,新冠病毒就像一個家族企業, H38和H13是病毒的第一代創始人,我們可以稱之為爺爺輩單倍型; 之後的H3是病毒的第二代掌門人,我們可以稱之為父輩單倍型; 而H3衍生出孫子輩H1,則是病毒的第三代掌門人。正是這個孫子輩H1讓病毒空前強大,如日中天。 H1又衍生出曾孫輩的H56和mv2,作為第四代掌門人。
  • 從桌遊聊到病毒,我翻出了一期2015年的節目:病毒又來了
    病毒又來了」。節目中你可以聽到這些內容:細菌與病毒不一樣嗎病毒怎麼讓你得病研究疫苗可不只一個行動點跨宿主傳播最可怕病毒,它怎麼變異了北大裡還能研究病毒呢?打開桌遊你得到了五個培養皿從H1N1到H7N9給病毒找個身份牌美國人民為啥吐槽CDC在遊戲中去做個病毒超級病毒是個啥當年說吃精瘦肉和喝好酒能治病,這是不是一個人提的?用尿洗澡和燒死女巫
  • 近25年來,「超級病毒」為何多數源於蝙蝠?
    伊波拉病毒是比較老的病毒,70年代我們就知道它,2014年的時候它有一次大規模暴發,這次暴發比較直接的證據證明它是由蝙蝠傳到人的,到2019年就是新冠病毒,我們現在不知道它起源在哪裡?中間宿主是什麼?多數認為很可能它也是起源於蝙蝠。
  • 病毒在空氣中能存活多久?人體能否自愈?專家回應來了!
    吳言 科技日報記者 劉志偉  近日來,關於新型冠狀病毒感染肺炎的醫學研究有了一些新的突破,大家普遍關心中醫藥對預防和治療能起到什麼效果?新型肺炎的治療有哪些新的進展?糞口傳播將給防疫帶來哪些困難?
  • 7部病毒感染題材影片,來感受一下病毒的可怕
    《末日病毒》 故事講述了一個家庭為了逃避病毒的侵襲,穿越美國西南部的沙漠地帶,踏上了一場漫長的逃亡旅程。病毒的肆虐讓偌大的國家再也沒有可供他們的容身之地,社會秩序崩塌。
  • 伊波拉病毒又來了!《血疫》作者:面對病毒,最不該的是互相指責|...
    ■談近況隔離兩個多月來,前幾天才第一次見到女兒視頻接通的時間,是美國東部周五下午6點,普雷斯頓說,自己一天的工作已經結束,最近手頭也沒什麼特別的事要忙,「我剛開始寫一個現代童話故事伊波拉(Ebola virus)是一種十分罕見的病毒,1976年,伊波拉病毒在非洲中部的伊波拉河流域爆發,奪走了400多條生命。這條河流位於蘇丹南部和薩伊(今剛果民主共和國,以下簡稱「剛果(金)」)北部一帶,伊波拉病毒由此得名。
  • 病毒和細菌有何區別?醫生:病毒比細菌更可怕,3個理由讓你明白
    病毒和細菌都是能讓人生病的一種微生物,所以我們在生活中都習慣將病毒和細菌放在一起說,而這兩者確實都是可以讓人們生病的東西,但醫生也跟我們說,病毒要比細菌可怕得多,大家也需要搞清楚病毒和細菌到底有什麼區別!
  • 給媽媽們講個恐怖故事:輪狀病毒又來了
    但同樣地,也「刮」來了一些我們不想待見的東西,那就是——輪狀病毒!這是一種經糞-口途徑傳播的病毒,在電子顯微鏡下外形貌似車輪,因此被名為「輪狀病毒」。輪狀病毒的傳染性很強,在人體外可以存活幾小時,甚至幾個月的時間。其中6個月-2歲的孩子是高發人群,5歲內的孩子是易感人群。成人感染輪狀病毒後,一般不會表現出症狀,但極易傳染給孩子,導致孩子出現腸炎的症狀。
  • 比新冠還讓人頭疼,又一病毒席捲非洲,病毒源頭至今都是全球謎團
    根據中國經濟網的相關報導,世衛組織對在非洲出現的伊波拉病毒進行了相關的評估,認為新一輪伊波拉疫情或許是來自動物宿主。2020年出現的新冠病毒在伊波拉病毒面前根本就不算什麼,伊波拉病毒比新冠更加讓人頭疼,又一病毒再一次將領非洲,給非洲的醫療系統帶來了巨大的挑戰。
  • 美劇《血疫》,一部講述病毒的影片,講述了世界上最恐怖的病毒伊波拉劇情介紹
    畫面一切,女主上班去了,剛進辦公司就看到了別處送來的樣本,打開樣本之後,裡面是一些猴子的血栓,我們的女主通過經驗公式告訴他,這些猴子應該是得了猿猴出血熱,這個病算是常見病,在猴子之間傳染,女主切了一部分血栓帶去研究,這是另一位同事來了,戴著眼鏡,我們叫他眼睛哥吧,這邊研究結果發現病毒有異常,女主過來觀察之後發現病毒異常兇猛,把猴子的細胞都給吃掉了,於是女主決定要將病毒帶去做實驗,然而眼睛哥不這麼認為
  • 新勒索病毒來了!千萬別點這個按鈕,否則...
    現在,新一輪勒索病毒來襲,許多國家已經中招。這次,病毒通過偽造的Adobe Flash Player更新假消息來傳播,而咱們的電腦上幾乎都裝了Adobe Flash Player...今年5月發生的勒索病毒網絡攻擊事件讓不少人慾哭無淚,尤其是各大高校。中招後,電腦上的資料文檔會被鎖,需要付費才能解鎖。不少同學的論文、設計等重要資料宣告「淪陷」。