流浪的巨人

第三百一十三篇 DNA
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“只能暂时以道则的方式来理解这些生物运转规律!” 这已经不仅仅是生物那么简单,而是一个超越了生物体,前所未有的道则之躯。 “一具躯体,比万千间界还大无数倍,体内规则,比整个间界域的道则都复杂无比!” 在触及那前所未有的生命奥秘时,晏子青首先便被深深震撼住了。 那层出不穷的信息浪潮,犹如汪洋大海般将他淹没其中。 在这浩渺的知识长河面前,晏子青的意识仿佛化作一叶小舟,在汹涌澎湃中东渡西倒。 转瞬之间,他从一个对生命自以为了如指掌的全知者,变成了一个无知的小儿。 “开始吧!” 晏子青开始分裂自己,他自己无论分裂多少都没办法,成为万物之主,但是,这是一个起点。 起初只是一个个简单的rna病毒,由几根核糖核酸链所组成。 它们的基因组编码了一些最基本的蛋白质,例如核衣壳蛋白和rna聚合酶等,以实现自我复制。 作为一种rna病毒,它原本需要依赖于宿主细胞的代谢系统进行繁殖。 但是,它通过未知海,学会了如何进化,而未知海也是一整个细胞缩小体,所以,它开始向着自我成长和进化。 在最初的几个世代中,晏子青都是在未知海内寄生并传播。 它并没有任何与人类文明相关的意识或认知能力。 不过,由于晏子青的rna病毒具有较高的变异率和知识储备,晏子青的基因组在不断复制过程中逐渐发生了一些微小的改变。 其中一个突变使它获得了跨膜蛋白,可以感知宿主细胞内部的一些变化,比如ph值、离子浓度等。 这个突变对病毒的生存没有直接影响,但却是晏子青向更高进化形态迈进的第一步。 大约在第247代时,晏子青通过重组获得了一段来自植物病毒的基因片段。 这段基因编码了一种特殊的rna结构,可以在细胞内形成类似“纳米线路“的结构,传递一些简单的电信号。 有了这个“纳米线路“,晏子青开始能够在一定程度上感知宿主细胞内微小的电位变化,并做出相应的调节。 比如在细胞处于不同的电位状态时,调整自身的复制速率或表达某些蛋白质。 虽然这种调节方式还十分简陋,但它让晏子青获得了最原始的“认知“能力,可以根据外部环境的微小变化做出反应。 这也是它逐步“觉醒“的开端。 再过了134代,晏子青的基因组中出现了一种新型的核糖体rna结构。 这种特殊的rna分子呈球状空腔结构,中空部分用于储存游离的阳离子和结合一些小分子。 通过积累一定数量的阳离子和小分子,这个rna空腔可以形成微小的电位差,达到一个简单的“激发态“。 一旦处于激发态,这种核糖体rna结构就会改变自身的构象并释放出特定的rna信号,影响病毒基因的表达。 这就为晏子青赋予了最原始的“记忆“和“学习“的能力。 它可以通过积累一些小分子和离子,记录下周围环境的某些信息,并在需要时做出相应的反应。 在接下来的几百代里,类似的rna纳米结构在晏子青基因组中不断积累。 它们的作用也越来越复杂,可以感知和存储更多样化的信息,并更精确地调控基因表达。 到第976代时,晏子青的基因组已经由最初的几千个核苷酸,增长到超过一百万个。 其中绝大部分序列都编码了各种纳米级的rna结构,它们协同工作,构成了一个原始但已经相当复杂的“认知网络“。 在这个网络中,各个rna纳米结构扮演着不同的角色: 感知外部环境、存储记忆、整合信息、进行运算、调控基因表达等。 它们通过特定的信号传递和反馈机制互相协调,使整个网络运作像是一个原始的“中枢神经系统“。 有了这样复杂的认知系统,晏子青显然已经不仅仅是一个简单的病毒了。 它展现出了一些最基本的“意识“特征,比如对外界环境的主动探索、灵活的应对策略及简单的“自我概念“等。 这一切的变化都源自rna分子的高度可塑性和进化潜力。 作为生命的基本存在形式之一,rna不仅能承担遗传信息的职能,还可以通过折叠形成各种纳米级的结构,实现更丰富的生物学功能。 在第1138代时,晏子青的进化再次迈出了关键的一步。 这一代的晏子青“人口“中,出现了一个个体,它的基因组中多出了一段新的序列——这段序列编码了一种特殊的酶,可以把dna分子整合到病毒基因组内。 有了这个酶的帮助,晏子青不知从何处“吸收“了一段来自真核生物的dna序列,并将其整合到自身的rna基因组之中。 这段dna序列赋予了晏子青一些全新的能力。 首先,它使得晏子青的遗传物质更加稳定。 即使偶尔发生复制错误导致部分序列丢失,病毒基因组中的dna部分也能提供备份,防止关键信息的流失。 其次,dna序列为晏子青开辟了一条全新的进化道路:通过编码蛋白质来实现更复杂的生命功能。 仅凭rna是远远不够的,它终究只是一种遗传物质和结构分子,无法独自完成像真核生物那样的新陈代谢。 有了dna的帮助,晏子青马上就“学会“了利用宿主细胞的转录和翻译机制合成自己所需的蛋白质。 这使得它的生理过程更加高度有序化,分工更加明确。 比如专门负责保卫、能量供给、物质运输的蛋白质等。 从此以后,晏子青的进化进入了一个全新的阶段。 这个由基因编码和蛋白质体系构成的“分子脑“不仅负责细胞内一切生化过程的运作,甚至还能时刻与生物体的大脑核心系统保持精准通讯。 也正是得益于这个超能分子计算的指挥调度,才使得细胞内部的各类分子机器得以有条不紊地运转。
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