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这些小的构建模块在复制体所浸泡的溶液中大量存在。
现在我们假设每个模块对与其相似的分子具有亲和力。
当溶液中的模块碰巧靠近跟它有亲和力的复制体的某个部位时,它就会倾向于附着在它身上。
以这种方式连接的构建模块会自动按照复制体的顺序排列[90]。
正如我们所知,生命赖以存在的复制分子是核酸DNA和RNA。
物理学家埃尔温·薛定谔(ErwinSger,1887—1961)预测到了这种分子的存在,在他1944年的重要著作《生命是什么?》(WhatIsLife?)[91]中,他谈到了非周期性晶体,即具有非重复性结构、足够稳定并能够包含信息的大分子。
1869年,瑞士生物化学家弗雷德里希·米歇尔(FriedrichMiescher,1844—1895)首次发现了他称之为“核素”
(nu)的化学物质,也就是后来的DNA。
1919年,立陶宛(Lithuania)生物化学家菲巴斯·利文(PhoebusLevene,1869—1940)确定了由含氮碱基、糖和磷酸盐组成的核苷酸结构,并提出DNA是由一条通过磷酸盐结合在一起的核苷酸组成。
1937年,英国物理学家威廉·阿斯特伯里(WilliamAstbury,1898—1961)展示了第一个X射线衍射研究的结果,表明DNA具有极其规则的结构。
1953年,在经常被人们遗忘的英国化学家和物理学家罗莎琳德·富兰克林的重要贡献的基础上,美国生物学家詹姆斯·杜威·沃森和英国物理学家弗朗西斯·克里克在《自然》(Nature)[92]杂志上发表文章,提出了著名的DNA双螺旋结构的分子模型,该模型至今仍被认可。
克里克和沃森与同样为DNA的结构研究做出了贡献的新西兰生物学家莫里斯·休·弗雷德里克·威尔金斯一起,获得了1962年的诺贝尔生理或医学奖。
可惜富兰克林在1958年死于癌症,她患癌的原因可能是受到X射线的辐射。
随后的研究让人们了解到遗传信息就包含在DNA中。
它可以将遗传信息转录给RNA进行自我复制,而RNA又通过将信息翻译成决定蛋白质合成的氨基酸序列来进一步传递遗传信息。
几年前,拉霍亚(LaJoya,位于加利福尼亚)斯克里普斯研究所(ScrippsResearch)的一个研究小组,在生物化学家杰拉德·弗朗西斯·乔伊斯(GeraldFrancisJoyce,生于1956年)的领导下,在实验室中重建了能够自我复制的RNA分子,从而产生了能够合成其他蛋白质的酶[93]。
一个能够自我复制的合成蛋白质首次被制备出来。
这是一个极其重要的成果,尽管这还只是初步的研究。
因为正如乔伊斯本人所说:“生命是一个能够自我维持和经历达尔文式进化的化学系统。”
生命出现在40亿年至3.8亿年前的地球上[94]。
人类的起源则要晚得多,也仅仅是在几年前,人们才开始有效地研究什么是生命以及生命从哪儿诞生。
虽然仍有许多问题有待解决,但我们所走的路绝对是正确的,在短短几年内就可以迈出这令人难以置信的步伐就证明了这一点。
正如我们在本节开头已经提到过的物理学家和遗传学家爱德华多·邦奇内利(EdoardoBonelli,生于1941年)在一次采访中所说的[95]:
有机生命没有什么神圣或神奇之处。
一个生命体是受时间和空间限制的,有一定质量的物质,其特点就是自身的进化。
但它也是能量、信息和物质的持续流动——这是30年前还不清楚的新概念。
我们是信息,而且是有序的信息。
生命首先是秩序。
而在世界各地的所有生物,都属于一个唯一的舞蹈,一个唯一的火焰,一个唯一的事件的一部分。
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