已经知道的一些知识点:
1.原核生物的DNA复制点具有多次重入功能,就是可以同时开启多个复制。
2.真核生物的DNA上有多个复制点,但受到细胞周期调控,只能复制一次。
功能上其实很好理解,原核生物就一环状DNA,多次复制能产生多个拷贝。真核生物往往有多个染色体,为防止某些染色体多复制某些染色体少复制,所以需要同步机制。
在软件工程上也有类似功能,某些函数是线程安全的,可以允许在多核CPU上多次同时调用。某些函数不是线程安全的,那么需要互斥或者锁机制来阻止重复调用。
有意识的情况下这些都很好理解。但如果置身于细胞内,没有意识,只有形状的排斥与结合。在原核生物向真核生物演化时,近乎天文数字般的形状组合,刚巧出现了同步机制并被保留下来,这个概率有多低?
还有端粒酶大家也熟悉。DNA复制时前导链能完整复制,但后随链由于需要不停的引物结合,最后会因为缺乏引物结合空间而少复制一块。于是端粒酶自带一段完整序列,前来修复DNA链。
看着也都很符合逻辑,但如果置身细胞当中,没有意识,只有混乱的各种形状的氨基酸漂来漂去,那么是谁知道DNA链短了?是谁认为需要修复?又如何修复?把这些问题推给“随机变异自然选择”,明显不合理。
在生物之前灵界先发展起来,然后高灵设计了生命,也比随机变异创造生命靠谱。
1.原核生物的DNA复制点具有多次重入功能,就是可以同时开启多个复制。
2.真核生物的DNA上有多个复制点,但受到细胞周期调控,只能复制一次。
功能上其实很好理解,原核生物就一环状DNA,多次复制能产生多个拷贝。真核生物往往有多个染色体,为防止某些染色体多复制某些染色体少复制,所以需要同步机制。
在软件工程上也有类似功能,某些函数是线程安全的,可以允许在多核CPU上多次同时调用。某些函数不是线程安全的,那么需要互斥或者锁机制来阻止重复调用。
有意识的情况下这些都很好理解。但如果置身于细胞内,没有意识,只有形状的排斥与结合。在原核生物向真核生物演化时,近乎天文数字般的形状组合,刚巧出现了同步机制并被保留下来,这个概率有多低?
还有端粒酶大家也熟悉。DNA复制时前导链能完整复制,但后随链由于需要不停的引物结合,最后会因为缺乏引物结合空间而少复制一块。于是端粒酶自带一段完整序列,前来修复DNA链。
看着也都很符合逻辑,但如果置身细胞当中,没有意识,只有混乱的各种形状的氨基酸漂来漂去,那么是谁知道DNA链短了?是谁认为需要修复?又如何修复?把这些问题推给“随机变异自然选择”,明显不合理。
在生物之前灵界先发展起来,然后高灵设计了生命,也比随机变异创造生命靠谱。