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有科学理论表明 , 生命活动与遗传与进化有着密切的关系 , 每一种生命都是从单细胞开始的 。 在生命的演化过程中 , 每一个细胞的结构、功能都是发生了一系列的变化 , 每一种生命的组成不同于其他的生命 , 但它最终形成的细胞有着共同的起源 。 那么 , 有没有办法通过一些数据预测出细胞的命运呢?答案是肯定的!从基因分析可以看出 , 细胞都是由dna分子组成的 , 而所有生物基因都相同 , 生物都是由dna组成 , 而所有生物的基因相同 , 可以说已经进化到一个相对稳定的阶段了 , 即dna一致 。
这给出了一个重要的信息 , 那就是dna能够决定生物物种的多样性、生态位形成 。 虽然人类dna中的不同类型dna基因分布有差异和差异 , 但人体的细胞是一致的!除此之外 , 虽然不同的dna上存在着不同的突变 , 但仍能够形成共同的dna , 就像是同一辆汽车里面的不同部位各有所属一样 , 生物的演化就存在有多样性是必然的 。 其他的dna结构也是这样一个道理 。 细胞基因的分布就可以从dna上看出来 。 这就好比是一台精确度很高的照相机 , 这台照相机的前端是由相机的机身和镜头组成 , 而不同的镜头是由不同的机械设备配合完成的 , 照相机中镜头的长度被称作为镜头的焦距 。
【细胞中遗传信息的主要获取者,通过dna看见其他dna】
有一个很有趣的现象:相机在使用的时候 , 往往要将前端对准目标才能对焦清晰 , 而不同的镜头对焦相同目标时 , 焦距是不一样的 , 原因是在同一方向拍摄相同的景物时必须对准不同的焦距才能有清晰效果 。 那么 , 如果相机在照相的时候 , 要用不同的镜头分别对准不同的场景分别对焦和拍照 , 对于人脑来说是很难做到以一种方式去做目标的识别 , 比如对焦在白色环境 , 那么对焦位置一定得是白色的 , 如果是在黑色环境 , 那么分辨率就很低 。 同样 , 如果相机是在不同的地面上 , 那么焦距就必须要固定 , 否则就很难识别相机的运动目标 。 因此 , 分辨率最高的是全彩环境下的对焦 , 分辨率最低的是黑暗且无光源的环境下的对焦 。
以上是为想要通过dna看见其他dna , 了解其运动形式和生态位的朋友们普及的基本知识 , 那么 , 基于同一物种的不同生物是如何来识别自己的呢?我们继续从细胞基因的分布看出来 。 我们知道 , 在已知的所有生命中 , 细胞的基因分布最为有规律 , 大致的分布是这样的:线粒体 , 是细胞中遗传信息的主要获取者 , 占据细胞基因分布20%左右 , 主要包括自由组合的突变和非自由组合的突变在成熟的细胞中 , 如果只有线粒体中的突变 , 是无法产生dna的 。
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