生命本源—8可复制单链的产生

至善道人 荐

《紫薇真经》 穹窿紫微 著

天道昌明

浮尘求道三十载,苦心孤诣扣空灵;

孤烟直入幽冥地,碧海无形却有情;

紫气东来呈祥瑞,苍龙现世望穹窿;

金鸡一鸣天下白,飘然而至济苍生。

生命本源—8可复制单链的产生

书成紫微动

8、可复制单链的产生

由于氨基酸虽然有二十多种,理论上可以有无限多种组合,但事实并非如此,因为它们之间必须符合磁性约束规则;因此,事实上它们合适的组合是相对有限的,这也是为什么很多有机分子,到处体现出手性特征【13】的根本原因;在有限的组合下,长链A断裂处的氨基酸,如与起始端的氨基酸不同。那么,断裂后的另外一段长链,将会在自身新的磁频控制下继续延伸,直至其也发展到其极限断裂点,从而形成一条不同于之前排列的长链B;而如果断裂点氨基酸,恰恰与A链起始端的氨基酸相同;那么,断裂后的长链就可能重新以该氨基酸为起点,排列出与A链完全相同的长链;

事实上,不同的长链其磁频和磁容都是完全不同的;作为复合有机分子,其链内包含有大量的原子,但由于构成这些分子的原子类型几乎相同;因此,链长就成为了决定该链磁频高低和磁能大小的关键参数;越长的分子链磁频越高磁容也越大,磁场范围越大;而可控制的磁区越大,也就代表了该分子链,成为了当前最佳的储能模式,同时,也证明该储能模式具有极高的稳定性;那么,这种稳定的磁能储能模式,通过断裂点以相同氨基酸为起点,而重新排列形成的、与断裂母链相同的长链,客观上就等同于原有长链实现了自我复制。

生命本源—8可复制单链的产生

DNA

那么,假如A链正是这样一条磁性很强很稳定的长链,那么,在磁信子不断注入和强磁频的助力下,其就会在断裂点不断寻找其他氨基酸化合,但又不断地从该断裂点断裂;那些与本链起始端氨基酸分子相同或不相同的新链,就会不断化合形成;其中绝大部分会生成新结构分子链,小部分会形成本链,但即便如此,该长链客观上也出现了大量复制;那么,该长链就成为自然优选后的结果被保存了下来。于是,原始海洋中的简单有机分子,即氨基酸,就转变为了可复制的、具有生命特征的长链,这便是原始的RNA【14】,如此,地球生命便完成了第一轮升级;

而当众多类型的长链生成后,它们因体积增大将吸收更多的紫外线磁信子;而在自身磁频和磁性进一步提高,并再次达到磁能极限后,其便又会拼命地寻找可以化合的对象,以便释放爆满的磁能;而由于此时它们的数量众多,各自又会创造大量的新结构的长链;于是,整个海洋中的长链呈现出指数级的爆炸性增长,这使得地球生命的演化进程突然加速。当然,这种加速是相对于此前两个阶段长达近30亿年的时长而言;可事实上,在广袤的海洋中,即便多了很多分子链,它们要想找到其他独立漫游的氨基酸,也还是非常困难的一件事,虽然相遇的概率已经有很大提高,但这也需要再花费近10亿年时间;

【13】手性特征,指一个物体不能与其镜像相重合,其在化学、生物、医药领域运用更加普遍;其通常是由不对称碳引起,即一个碳上的四个基团互不相同。

【14】RNA,学名核糖核酸,是由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子,存在于生物细胞,是部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。