第111章 在遗传与进化中找寻人类未来(1/2)

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听到这里,骁睿眼中的疑惑逐渐消散,兴奋地对洛尘说:“洛尘,顾神讲到蓝藻和光合菌变异,它们肯定和dNA、RNA脱不了干系!

快分析分析,它们是如何主导蓝藻和光合菌变异的?”

洛尘推了推眼镜,沉吟片刻,有条不紊地说道:“嗯,骁睿,了解了转录和翻译错误在进化中的作用,我们将目光回到这场生命起源的主角——蓝藻和光合菌身上,看看遗传物质如何主导它们的变异。

从生物学角度来看,RNA相对dNA更具灵活性。在早期地球环境中,RNA很可能率先承担起遗传信息传递和催化化学反应的双重职责。

随着环境变化,dNA凭借其更高的稳定性,逐渐成为遗传信息的主要储存库。”

骁睿好奇追问:“所以蓝藻和光合菌的进化,和RNA、dNA特性紧密相关,具体是怎样的呢?”

洛尘清了清嗓子,条理清晰地分析起来:“蓝藻和光合菌在竞争与进化过程中,遗传物质的变异必然与dNA和RNA的特性紧密相关。

这像极了一场生命的接力赛,不同阶段由最适配的物质担起传承生命密码的重任,

而这背后或许藏着生命本质的奥秘——生命似乎天生就具有一种自我延续、自我优化的本能,通过不断更迭遗传载体,适应环境的变迁。”

骁睿挠了挠头,追问道:“那具体是怎样的过程呢?蓝藻产氧和光合菌独特的代谢方式,会不会影响它们dNA和RNA的变异?”

洛尘回应:“很有可能。蓝藻通过光合作用改变了地球的大气成分,增加了氧气含量。这一环境变化对生物的遗传物质产生了巨大压力。

为了适应有氧环境,蓝藻的dNA可能发生了一系列变异,这些变异通过RNA传递到蛋白质合成过程中,促使蓝藻进化出更高效的产氧机制和应对氧气毒性的防御系统。

例如集胞藻属的蓝藻,在长期进化过程中,其与光合作用相关的psbA基因发生变异,通过RNA转录翻译,合成了新的蛋白质,显着提升了光合作用效率。”

骁睿惊叹:“没想到蓝藻为了适应环境,在基因层面发生了这么多变化!那光合菌呢?”

洛尘继续道:“光合菌则相反,为了在厌氧环境中生存,其遗传物质也发生了适应性变异,优化了对硫化氢等物质的利用效率。

比如绿硫细菌,通过dNA变异和RNA转录翻译,形成了独特的光合系统,能够在无氧且富含硫化氢的环境中高效进行光合作用。

从这里我们可以看出,生物进化并非无序的突变,而是生命与环境之间持续的对话。

这不禁让我们反思,生命的本质是不是一种与外界环境深度互动、不断适应并改造环境的动态过程?

生命通过变异与进化,在环境中留下自己的印记,同时也塑造着环境。”

.....

此时,直播间的弹幕愈发激烈:

“快接着讲,我已经迫不及待想知道后续了!”

“感觉生物进化就像一场精妙绝伦的编程,遗传物质就是代码。”

“有没有可能在其他星球上,也存在类似依靠dNA和RNA进化的生命?”

...

骁睿看着弹幕,对洛尘说:“洛尘,你瞧这条弹幕,大家脑洞都很大。你说在其他星球上,有没有可能存在类似依靠dNA和RNA进化的生命呢 ?”

洛尘笑了笑,耐心解答:“从理论上来说,宇宙广袤无垠,其他星球很可能存在以不同化学基础构建的生命形式。

在地球的生命演化过程中,RNA转录时,高温、辐射以及化学物质的干扰,都会影响酶的结构与活性,降低校对机制的工作效率,导致碱基配对错误的情况增多。

这促使dNA和RNA形成了稳定且高效的遗传信息传递与进化模式。”

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