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标题:
破解DNA的信息编码
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作者:
ly195348
时间:
2009-5-23 11:11
标题:
破解DNA的信息编码
破解
DNA
的信息编码
7 ?2 f1 ~: `. f+ t
/ X' Y6 Q2 n/ }0 M( `. I! s9 u
2 `, x9 K- X: \$ V9 S* U
" H/ @( J& Z1 T2 B6 a( P1 p
; G; e; |! W! B8 r
8 p. m" H! N, f3 u% O0 X
0 l+ h/ K1 }. \+ o% R' U6 d5 Y
; V- C2 ~7 F" c, M$ E4 h7 h
2 } N* Q. }) D( C; P$ n
人类基因组的
DNA
序列已全面测序完毕近八年了
,
可是人们对人类基因组的
DNA
序列的作用依旧是一团迷雾
,
绝大多数的
DNA
序列究竟是如何发挥作用的
?
而
DNA
序列到底有那些功能
?
这些依然是摆在人类面前的一道难题,要想读懂这部天书我们还是先看一本关于破解密码的小说《暗算》的故事情节。在小说中我公安人员已收到了敌人的电文,可是不知道破解密码的密钥,因此仍然无法掌控敌人的活动意图,直到由数学家黄依依破解了敌方的密钥后才取得了斗争的主动权。而我们人类现在做到的只不过是掌握了生物特别是真核细胞活动的“电文”而如何去解读这些“电文”的内容将是摆在人类面前的一项艰巨的任务。而破解这些“电文”—人类基因组的
DNA
序列首先得解决以下的问题。
( T- ]4 I0 k3 y- }
在
20
世纪之初希尔伯特对
20
世纪的数学提出
23
个带有重大研究意义的数学难题,它推动了
20
世纪的数学乃至
21
世纪的数学的发展。对于
21
世纪来说是人类的发展跨入分子生命科学的时代。我们斗胆提出对分子生命科学几个难题.
2 W$ S6 O) [2 Z
1
.
DNA
,
RNA
,蛋白质的信息编码及其实现形式在分子生物水平上的表达方式。
) o# m g' k" }' M
2
.
DNA
,
RNA
,蛋白质的空间三维构成及对生命形成的作用。
0 \) f, ] J3 r$ u I( n
3
.细胞,细菌,病毒最小
DNA
,
RNA
,蛋白质的组成部分的形成的必备条件与其生长的外部环境。
( r0 N( `4 M- S/ F
4
.细胞各器官的
DNA
的信息传递及协调。线粒体,端粒子,溶酶体,高尔基体的
DNA
,
RNA
,蛋白质的组成部分的形成与调控。
' G, u* F1 l, q$ y1 n2 d1 g6 S1 W
5
.凋亡机制与
DNA
,
RNA
,蛋白质在分子生物水平上的表达的关系,实现形式。
) ^+ Y" C7 ]6 b( P
6
.细胞与肿瘤细胞的
DNA
,
RNA
,蛋白质的组成部分的异同,及各自的差异性的原因。
8 u/ a; [, G! ]. v7 `$ S2 n" |4 A
7
.细胞的变异与
DNA
,
RNA
,蛋白质差异在量的界定性。
2 B6 J" U5 B) C6 _8 W, }6 b. b
8
.免疫机制的激发,应答在
DNA
,
RNA
,蛋白质层次上的体现。
+ o3 j" e! C# s; H
9
过敏机制与免疫机制的激发,应答在细胞结构上的关系及对
DNA
,
RNA
影响。
$ a7 {5 P# U. Q4 k
10
.
DNA
,
RNA
,蛋白质的作用与反作用的表达方式。
. n- \5 d2 k: W( s9 t2 U# C% j! E- R
11
.细胞,细菌,病毒的稳定性与变异性在
DNA
,
RNA
,蛋白质层次上的体现。
9 h' A/ Z1 K. Q. E1 j+ K9 E
12
.细胞,细菌,病毒的
DNA
,
RNA
,蛋白质层次网络机制的构成与协调方式。
, G' v4 } a; S: X& g( W
本文只对
1
,
4
两个问题进行了初探讨。
1 v( X. j ]* g6 p5 \ j/ y) j8 z
. |% _9 [" [+ U4 e- g* E$ i
0 B, i# b& I! ]! h
, M# F; d" S: E1 ?/ k7 G
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( Y+ ~0 O' ~: W
& e9 s! D; W4 J$ J& d4 Q
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