我们先来简要地回顾一下高生物学中关于遗传和变异的一些基本知识。
我们知道,细胞中非常重要的是染色体,它控制细胞的性状和繁殖。但染色体只是载体,真正起控制作用的是其中的DNA分子。DNA分子为一种双螺旋结构,排在外两侧的是磷酸分子和脱氧核糖分子,这是所有DNA都相同的,真正控制信息的是藏在中间的四个碱基的不同排列次序。这四个碱基分别是腺嘌呤A、鸟嘌呤G、胞嘧啶C、胸腺嘧啶T,而且其配对原则是A配T、G配C,这就是碱基互补配对原则。
实际上,碱基也是载体,碱基的排列“顺序”才是遗传信息。而我们知道“顺序”本身是“空、无”的。可见,正是“空、无”的无形信息控制着有形的物质序列结构。这也体现了象与数的关系和实质:数是信息,本身空无,但是它控制着作为载体的象。
DNA一方面通过自身解旋复制平均分配到两个子细胞中,来达到遗传的目的,另一方面通过控制蛋白质的合成来控制生物(细胞)的性状。DNA是通过信使 RNA的转录过程把信息从细胞核中带到细胞质中去控制蛋白质合成的,在信使 RNA中,以尿嘧啶U代替胸腺嘧啶T与A配对。在细胞质的核糖体中,以信使 RNA为模板,通过转运RNA 把游离的氨基酸载到核糖体中,并以信使RNA的碱基顺序把氨基酸排列起来组成蛋白质。转运RNA一端有三个碱基与信使 RNA配对,另一端载游离氨基酸。
上面参照的是高中生物课本(甲种本、1985年出版)“遗传和变异”一章的知识。书中最后说:蛋白质是由比较普遍存在的20种氨基酸组成的,这就发生了四种碱基如何决定20 种氨基酸的问题。近年来的研究初步弄清了这个问题,就是由三个碱基的不同排列顺序决定一个氨基酸密码。现已查明20 种氨基酸的全部密码(见表1二十种氨基酸及其密码)。
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