《宇宙的秘密全部揭开(二十四)分子生物学》

时间:2023-01-19 20:18:36 阅读:

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《一分钟懂有机化学》

《一分钟了解分子生物学》

《一分钟读懂人生本质》

《一分钟看透蛋白质》

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无机化学,即酸碱中和、氧化还原、沉淀和溶解,是两个无机分子的问题。

无机物质是形成化学键、共价键和离子键的两个原子。 这是一种无机化学反应。

有机物是由几个碳原子连接在一起的链。

无机物质将作为官能团附着在这条链上。 碳链是骨架,无机物连接在其上,化学反应在骨架上发生。 这是有机化学。 有机化学是骨架上的无机化学。

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氨基酸是有机化合物。 具有碳链骨架。 骨架上有酸性无机物和碱性无机物。 称为酸和碱。

由于骨架的隔离,氨基酸上的酸碱基不能自身中和,只能与其他氨基酸中和。 酸中和后还有碱,碱中和后还有酸,所以氨基酸不断中和,许多氨基酸就这样连在一起,形成长链,成为蛋白质.

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蛋白质是由酸和碱中和的长链氨基酸。 构成蛋白质的氨基酸有数十种或数万种。

蛋白质链折叠成团后,蛋白质的特殊性质就显现出来了。

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蛋白质折叠成三维结构后,会出现几个特殊的部分。

一部分是代码,可以和DNA对接。

一个位点可以络合金属离子。

一个位点可以激活有机物,充当反应酶。

这是蛋白质三维结构上的典型位点。

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这几个部分的组成是几个相邻的原子形成组合,共同作用于其他分子。

蛋白质的特殊之处在于它折叠成三维结构,因此几个原子结合形成功能团。

无机物和有机物中没有这种东西。 因为它们是小分子,没有多个原子的组合。

这是蛋白质特异的地方。

蛋白质上的原子结合形成三种类型的官能团。

一是密码。

第二个是络合位点。

三是激活酵素。

蛋白质的基本功能也是这三种。

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蛋白质、DNA、RNA都是有机物链接产生的长链,比有机物大几万倍,所以大小不一样。 称为聚合物。

与蛋白质一样,大分子具有折叠的三维结构,其中多个原子组合成官能团。

蛋白质不同于DNA。 DNA 和 RNA 上的官能团是代码。 两者都用于密码对接。 除代码位点外,蛋白质上还有激活酶和复合位点。 不仅仅是密码,还有一些化学反应。 所以蛋白质是一种比较低级的大分子。

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聚合物与无机物之间的化学反应是没有意义的。 就像蚊子咬大象一样。

所以聚合物不是分子。 聚合物不发生化学反应。

无机化学和有机化学与聚合物无关。

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DNA、RNA、蛋白质、有机物、无机物,它们有不同的大小层次。 所以不会发生化学反应。

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只有无机和有机物质的小分子才会有化学键。 聚合物之间的结合不是化学键,而是密码学对接。

所以聚合物不是分子,而是积木。

分子生物学不是化学而是拼图,是密码子对接的练习。

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DNA和RNA是纯密码子。 没有其他活动,只是加密对接。 因此,DNA和RNA是完整的积木,DNA的生命活动是完整的拼图。

这与蛋白质不同。

从复制自身的角度来看,蛋白质也受到金属离子和有机物的极大干扰。 由于蛋白质的络合和酶的活化,反过来分子生物学英语,恰好是金属离子对蛋白质复制的干扰。 蛋白质不能完全摆脱化学干扰,不能准确地自我复制和继承,因此其生命复制的性质是原始的、低水平的。

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蛋白质的化学特性成为 DNA 生存的工具。

蛋白质有很多功能分子生物学英语,因为它有一个络合位点。 它与铁络合并变成血红蛋白。 络合的钙变成骨骼,络合的晶体变成眼睛的玻璃体。 蛋白质的这些功能被 DNA 利用。

蛋白质上的活化酶位点活化有机物,并能催化有机物的合成和分解。 因此,蛋白质具有许多产生有机物和分解有机物的功能,这都是由于它的功能基团,而DNA不具备。

特别是蛋白质的激活酶位点可以切割DNA和连接DNA,而蛋白质切割DNA时需要用DNA编码编号,所以蛋白质也有编码对接位点,所以只能被在代码匹配条件下用于切割 DNA。

蛋白质的这些特殊性质使其无法像 DNA 那样精确地自我复制,因此它不是生命。 相反,由于DNA不具有这些化学性质,不受有机物的干扰,摆脱了化学干扰,具有高度特化的编码、协调、复制、遗传等功能分子生物学英语,成为生命的本质。 这是一个纯粹的块代码拼图。

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所以DNA的功能就是拼图的功能,是精确复制遗传。

蛋白质的功能是蛋白酶和复杂的变性。 完成生命活动和生化反应。

分子生物学是 DNA 之谜。

生物化学是细胞内发生的化学反应的总称。 它是小分子的化学反应,蛋白质充当激活酶。

所以生物化学和分子生物学不是一回事。

这就是无机化学、有机化学、生物化学、分子生物学之间的联系和区别。

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《高分子定义》

大分子是由数以千计的小分子通过化学键连接成链,折叠起来形成固定的空间结构和具有密码组合功能的大粒子群。 它的基本功能是:

折叠成特定的空间结构,表面的几个原子结合形成一个功能团。

聚合物的官能团由许多靠在一起的原子组成。

DNA、RNA和蛋白质的编码位点就是这样形成的功能基团,可以与其他大分子编码协调组装。

除了具有代码组装功能的官能团外,蛋白质上还有其他的官能团,主要有激活酶的功能和络合金属的两个功能团。

DNA和RNA的功能团只具有编码匹配组装的功能。

大分子的本质是基本粒子,它们利用自己的密码子与其他大分子进行自组装。 大分子的这个概念适用于DNA、RNA、蛋白质和其他大分子。

代码协调组装是大分子的本质。 这是聚合物的基本定义。

根据这个定义,蛋白质是低级大分子,同时具有激活酶和络合等非编码功能。 化学干扰。 因此它没有精确复制功能。

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《高分子科学》

大分子与大分子之间,不是发生化学反应,而是密码组合。 聚合物之间形成的不是化学键,比化学键差一个数量级。 大分子存在于温和的环境中分子生物学英语,不会发生化学反应。 宇宙中最温和的环境是细胞质,没有强酸强碱,没有氧化燃烧,没有重金属沉淀,没有高温和低温。

所以它不再是化学了。

化学是无机物和有机物小分子的问题。 蛋白质是由成千上万个小分子组成的“大分子”,大分子包括蛋白质、RNA和DNA。

粒子物理学的基本粒子是原子。

化学的基本粒子是分子。

分子生物学的基本粒子是大分子。

生物学的基本粒子是细胞。

力学的基本粒子是刚体。 事物。

生物化学就是化学。

这是了解各个学科领域和分子生物学学科领域的方法。 高分子学科不再是化学,而是一门新学科。

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“现代生物学”

分子生物学把生物大分子看作是普通的有机分子,用化学的方法来了解大分子的行为。 这使得分子生物学越来越难以理解蛋白质和DNA。

纵观分子生物学,人们根本没有注意到这些大分子与普通有机分子在尺寸上的巨大差异。 在他们的想法中,生物大分子和普通的有机物仍然在发生化学反应。

因为有机物的来源和性质还不为生物学所知,生物学对有机物还处于保密状态,所以生物学还不能认识到有机物和大分子是完全不同尺度的东西,并且大分子和细胞是完全不同的。 不同规模的东西。

生命是DNA的自我复制活动。

DNA成为生命有两个原因:

一是它不参与任何化学反应,环境中的化学物质无法干扰它繁殖的准确性。

其次,DNA密码功能强大。

但是,RNA也能与氨基酸配位,所以RNA受到化学物质的干扰,不能完全自我复制,也就不能成为生命。 它最好的变种只是一条很短的链,以病毒的形式存在于细胞中,或者寄生在细胞中,作为DNA转录基因的工具,或者干脆漂浮在海里,伺机用DNA感染细胞。

蛋白质被用于生命过程,因为它们具有可以由 DNA 控制的代码。 DNA利用蛋白质的活化酶功能和络合功能构建自身的生存环境。

与DNA相比,蛋白质的编码功能原始、低级。

DNA 处于生命的顶峰,而 RNA 围绕着它。 蛋白质进一步向下,为 DNA 构建细胞结构。 另一方面,化学物质被蛋白质挡在细胞之外。

生命是DNA,RNA和蛋白质是工具。

基因,储存在DNA上的神奇密码,正是DNA制造蛋白质的蓝图。 有这个蓝图,DNA就是生命。 不,DNA依然是生命,只不过是高级生命和低级生命的区别。

现代生物学只关注基因和密码子,认为基因本身就是生命,认为DNA只是用来储存遗传数据,甚至说97%不是基因的DNA都是垃圾。 事实上,DNA 就是生命本身。 基因只是工具。 每一寸DNA都充满生机,没有一个碱基是垃圾。

《DNA简介》

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糖类在很长的碳链上有很多“羟基”和一个醛基。图为葡萄糖的结构

糖的学名是多羟基醛或多羟基酮。 还有葡萄糖、果糖、淀粉、纤维素等。

虽然按照糖的通式,糖的种类很多,但实际上,自然界中只有6碳糖,是由6个碳组成的碳链结构。 葡萄糖、果糖、蔗糖、淀粉和纤维素都是六碳糖。 而且,自然界中的六碳糖是由动植物产生的,并不是自然形成的。 特别是迄今为止《宇宙的秘密全部揭开(二十四)分子生物学》,在动植物细胞外还没有发现任何五碳糖。 5-碳糖存在于细胞核中,是核糖。

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图为五碳糖。 第一个碳原子为醛基,醛基的氧原子与第四个碳相连成环成为核糖。 就变成了下图:

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这种糖上有很多氢氧化物,氢氧化物被磷酸中和,成为五碳磷酸糖。 下图是。

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和氨基酸一样,五碳糖磷酸可以通过酸碱中和形成长链,是DNA的骨架。 如下图。

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图为磷酸五碳糖经过酸碱中和形成的长链结构。 是DNA的骨架。

如果一个DNA碱基与每个磷酸五碳糖相连,它就变成了DNA。

这与蛋白质不同。

蛋白质被酸碱中和形成长链,然后折叠。 出现密码字段。

这里的 DNA 并非如此。 这里,酸碱中和形成的五碳磷酸糖长链没有编码位点,要连接的碱基就是编码。

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这是一种与碱基相连的五碳磷酸糖。 它变成了DNA。 图片显示称为核糖核苷酸的单个 DNA 单体。 基础如下。

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有五种类型的基地:

答:腺嘌呤

C:胞嘧啶

G:鸟嘌呤

T:胸腺嘧啶

U:尿嘧啶

嘌呤是双环的,嘧啶是单环的。 在DNA上,AT配对,CG配对形成碱基对。

U 取代 RNA 上的 T。

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