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升级   39.5% TA的每日心情 | 开心 2015-12-10 20:48 |
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签到天数: 6 天 [LV.2]偶尔看看I
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破解DNA的信息编码7 ]6 q1 q9 ]0 H7 D% ^1 t5 |$ z( B& W
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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。4 H# C8 K+ u( 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 n& t2 O1 R) [( r+ I" P/ [0 X
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。
9 e) B1 m* E$ N7 o& o4 F2 h2.DNA,RNA,蛋白质的空间三维构成及对生命形成的作用。
# {- J, e3 S: V4 k4 x( A1 m3.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。$ ]5 S; b w- K* l4 N% u/ Q
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。" A: A7 S8 q; k, a) J8 h
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$ k6 E! G1 g* @0 ^
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。! T6 _; B# N& |3 H; u- L+ R
7.细胞的变异与DNA,RNA,蛋白质差异在量的界定性。
! |) L4 \4 s! k% C! D8 Y, P8.免疫机制的激发,应答在DNA,RNA,蛋白质层次上的体现。, E8 v0 J7 X% y) I& 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。
% d( o0 n8 H L5 l9 x6 m' R10.DNA,RNA,蛋白质的作用与反作用的表达方式。, y7 }. J( ?7 [1 X( Y. E* F
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。$ o R5 t5 ~2 z1 k3 O
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。& l) E5 _! S- H2 R. t5 [
本文只对1,4两个问题进行了初探讨。+ F, I* \; B, B9 x/ L
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