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文档简介

RNA和DNA究竟如何形成的?这就有必要进一步从最原始的,起源来加以阐明原始RNA和DNA之间定量关系。众所周知,世界人类基因科学界为测定人类DNA基因组密码子测序作了大量的研究,最终通过蛋白质的测序确认人类DNA中能够“编辑”出蛋白的有效基因数为3万多个,比起线虫多出2万个,比果蝇多1万个;故有人说人类基因没啥优越性!但是作者发现人类基因有至高无上的二个特色:一是,在人类基因组中充满着富含C+G,T+A(G),C+A的密码子链段;越高级的生物越富含C+G密码子;。二是,人类基因有长链的DNA之前,先有RNA,后有DNA,并分别进入46个染色体中,使染色体的数量的增殖方式极为特殊。生物初始生态基因RNA,后形成DNA的过程。当代基因科学界到目前为止不知道为何先有人类初生态第-批RNA,而后才形成DNA的?同样也不知道和它所对应的第一批蛋白体是如何形成的。作者对此在前几文中有过讨论,但是看来还有必要进一步探讨这个问题,其中最重要的是在地球上先形成“生命的化学汤”。在远古,地球,上开始没有生命的物质,是无机世界,但在生命的化学演化过程中靠自然界,光,电,热,尤其在生命动力源的一系列含水络合离子群(Na,R,Ca,Mg,Sr,Sc,T,V,Cr,Mn,Fe,Co,N,Cu,Zn,......的催化、激活动力作用下,在“生命的化学汤”里形成了足够的腺嘌呤(A),乌嘌呤(G),胸腺嘧啶(T),或尿嘧啶(U)及胞嘧啶(C)的聚磷酸核甘(脱氧)单体及二十种氨基酸。不过这只是基本的生命物质的原料而已,当代生命科学和基因科学,如果不用上述五种碱基的内聚能(密度)大小概念,那么可以说人类永远不可能知道人类自己身上的DNA,RNA是究竟如何来的!当下最幸运的是我们有了五种碱基内聚能计算的方法及其、有关的数据。通常DNA中的碱基为T、A、C.G,而在RNA中的碱基为U、A.C、G。但严格地来说,由于∪,T的氢键能力,每原子的净电荷几乎相同,两种碱基的基态的π键级都十分接近,故在DNA及RNA中T和U可以共存,且在转录过程中保证T-→U,故在通常讨论中不再严格区分T或U。不过在DNA中T比U多,而在RNA中T很少1以上五种碱基的内聚能密度的数据为我们人类了解自身的DNA,RNA是如何来的,提供了最重要的信息,通过大量的研究,五种碱基的内聚能密度起到下列三大功能:。1.1内聚能密度的第-大功能:定量地说明了基因密码子可简并的根本原因。首次知道了反密码子三联体中心碱基的内聚能大小决定了64种密码子对20种氨基酸的简并性:二十种氨基酸,按其内聚能密度的大小,分别对应到具有同--大小内聚能密度的碱基上,可以圆满地解释了本文开头讲的当代基因科学遇到的最大难点之一,就是为什么二

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