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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
5 ^2 _8 W. i$ ~9 H: L
# `8 A4 [4 l( _- C0 @6 R1 K
, |' s+ R, W& J* m. @- w
, q- j$ }( N& t
/ A2 K/ u9 G1 k1 M
- B/ z* o x- k9 k9 H
. @, S% [ i9 W
: ^/ z: J! J2 k' b" t
3 N# [# S' h0 m& y0 [
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。
2 }( E( e- \& V! j! U: }
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.
( H0 X' E+ O, B3 c, |! M8 B3 R4 o2 O
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。
" I: I) U% J* _' Z& k8 U- G
2
.
DNA
,
RNA
,蛋白质的空间三维构成及对生命形成的作用。
6 E$ _" n2 i5 F1 E& ^ w' q% w+ x. T
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。
4 I- q+ l% v9 E4 w0 T
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。
- b$ N _7 @$ C1 @( N0 q
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。
& e. D/ E4 L) M; w; v1 s3 T9 h4 r
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。
# D7 r5 C0 H; z, w4 p$ L$ _1 b
7
.细胞的变异与
DNA
,
RNA
,蛋白质差异在量的界定性。
: r2 a" b! s1 \6 k# E3 S9 n5 _
8
.免疫机制的激发,应答在
DNA
,
RNA
,蛋白质层次上的体现。
) Y8 c/ S8 F9 l. D5 u
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。
* ]' N1 T- e( l! h0 x2 G
10
.
DNA
,
RNA
,蛋白质的作用与反作用的表达方式。
" b7 _* y( r: E
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。
6 y) i" P% k4 J7 Q$ d
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。
F; j/ l) J! y+ {; J' g" I1 L" K
本文只对
1
,
4
两个问题进行了初探讨。
3 L y9 @; U- e3 Q
3 ?4 ~1 v8 ~4 d4 r; q
5 O1 l! Q3 h; j; t4 x( @+ V
# Z G0 w1 J& [2 j+ p6 f! z3 P
. P3 ]5 o. t" Q
: E5 s, i' ?) U+ k5 O [9 ~2 h2 B/ z
4 |6 p! ~3 s. e0 ^4 v: [9 [/ E
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