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这骨头真硬

    “阿嚏!”

    纪方华揉揉鼻子,继续做着笔记。笔记本上,密密麻麻的记满了资料。

    苏向确实丢了一根骨头给纪方华,还是个硬骨头。不过对于纪方华而言,骨头越硬,越有挑战性,而且这骨头已经有道缝了,他相信以自己的能力,绝对能够拿下这根硬骨头。

    “狗曰的苏向,你才是狗!”

    想到苏兰给自己发来的录音,纪方华就忍不住磨牙。

    为了赶上苏向,纪方华耍起了手段,以十万块的劳务费,聘请苏兰记录苏向闲暇时间的话。

    一开始,苏兰是拒绝的,毕竟这种事,怎么说都有一种做贼的感觉。

    但架不住纪方华软磨硬泡口舌如簧,最终还是看在钱的面子上答应了。说破天也只是记录苏向说的话,平常生活中开个录音就行了。就算将来苏向知道了,也不会说苏兰什么,只会嘲讽纪方华。

    但是纪方华又不得不承认苏向说的对,他就是那只知道了自己身份的狗,如果不是苏向给他丢了这块骨头,他真的会饿死。

    而且纪方华不是苏兰,他清楚的知道苏向这句话中隐藏的信息:苏向也是一条狗。

    还是一条比他觉醒的更早的狗,纪方华不知道苏向经历过什么,又是如何生存下来的,但是苏向如今的状态,他很羡慕。

    所以他才想从苏向的言行之间,找到更进一步的方法。

    “唉!好难啊!”

    纪方华摇摇头,开始在电脑上整理自己收集的信息。

    灵魂由中微子构成,灵魂的位置处于丘脑丘脑间粘合。

    初步断定,灵魂的组成可能与DNA或者RNA转录有关,附:1DNA详解。2RNA详解。

    丘脑间粘合中含有神经元,其中约百分之六十左右为纺锤形神经元。附:纺锤体神经元详解。

    丘脑间粘合中含有Golgi体,附:Golgi体详解。

    丘脑间粘合中含有Hirayasu,附:Hirayasu详解。

    丘脑间粘合中含有NMDA,附:NMDA详解。

    另,细胞组织或许与灵魂形成和构架有关:细胞结构详解。着重点:纺锤体详解,纺锤丝详解,微管详解。

    纪方华开始总结:

    细胞中的遗传信息,是由RNA转录的形式传递,转录时,细胞通过碱基互补的原则来生成一条带有互补碱基的mRNA,通过它携带密码子到核糖体中可以实现蛋白质的合成。转录中,一个基因会被读取并复制为mRNA。就是说,以特定的DNA片段作为模板,以DNA依赖的RNA合成酶作为催化剂,合成前体mRNA。在体内,转录是基因表达的第一阶段,并且是基因调节的主要阶段。

    由此得出启示,生命初期或者对于单细胞生物而言,信息的传递由RNA承载,那么RNA的转录过程,极有可能隐藏着初始灵魂的构建信息。RNA转录的关键,是通过碱基互补形成带有互补碱基的mRNA,那么碱基互补应该就是重中之重。

    纪方华开始在电脑上查询相关资料,良久,才开始继续打字。

    碱基互补依赖于氢键的连接,这就确定氢键与能量之间的联系,氢键断裂要吸收能量,生成氢键要释放能量。那么新的问题出现:这个能量是以什么方式出现和消失?

    细胞能量的来源是ATP水解,ATP水解会释放大量能量,那么这个能量以及能量的传递,是通过电子跃迁的形式,还是通过释放光子或者中微子来传递的?

    苏向继续审视关于ATP水解的信息。

    ATP水解是指ATP在酶的作用下,与一分子水化合,脱去一分子磷酸基团,生成ADP,并释放出大量能量的过程。

    这个水解过程中会产生光能、化学能、电能。

    那么有没有可能在能量转化过程中,产生能级非常低的中微子?

    纪方华皱眉沉思,没有证据证明。

    但是遗传信息的传递,真的只是由碱基互补承载的吗?

    能否做出这样一个假设:生命初期,信息的确是由RNA传递,但是这个传递过程是以需要消耗大量的能量,无论是光子、电子还是生物能。而对于初始生命而言,为了满足能量需求,对于外界物质的需求会非常大。

    如果外部环境允许,生命体不会做出改变,因为基因本能中就有懒惰的天性。可如果外部环境变化,导致食物减少,为了生存,基因就不得不改变生存策略,那就是减少自身消耗。

    或许,中微子这种微能量粒子,就是在这种情况下开始被基因使用,那么,中微子该如何被基因使用?

    纪方华沉思良久,才继续动笔。

    RNA的转录与反转录,都会产生大量的中微子,不同的DNA片段转录所产生的中微子频率不同,起初,食物充足,初始生命不必担心能量供应,知道外界的环境发生变化,初始生命功能不足,为了生存,不得不想办法活下去。

    这时候,质量仅仅为电子数百万分之一的中微子,被初始生命看到,为了减小能量供应,初始生命进化出了捕捉中微子频率的功能,一些非主要的生命活动,由DNA直接制造或者捕捉自由中微子改变其相应的频率,(注:这是一个需要详细推理的点。)然后这些相应频率的中微子携带不同的生命活动信息,被初始生命体中相对于的部位感应到,从而进行相应的生命活动,而达到节约能量的目的。

    那么DNA能够制造中微子吗?

    苏向继续翻阅详细资料。

    “有了!”

    资料如下:

    在恒星演化的早期和中期﹐中微子的作用很小。到恒星演化的晚期﹐中微子的作用就变得重要了。这时﹐产生中微子的过程主要有以下几种:

    第一种是尤卡过程。尤卡过程的总效果﹐是将电子的动能不断地转化为中微子对而放出。

    第二种是中微子轫致辐射。隆捷科沃于1959年首先进行研究。电子与原子核碰撞﹐可以发射中微子对。

    第三种是光生中微子过程。丘宏义和斯塔贝尔曾在1961年首先进行研究。γ光子与电子碰撞﹐可以发射中微子对。

    第四种是电子对湮没中微子过程。丘宏义和莫里森于1960年首先进行研究。正﹑负电子对湮没为中微子对。

    第五种是等离子体激元衰变中微子过程。***.亚当斯等人于1963年进行研究。等离子体激元可以反应衰变为中微子对。

    就这个解释而言,这五种情况,任何一种都有可能在人体内发生,因为DNA的遗传信息转录和录入,在原子分子层面都是由氢键的断裂与重组为基础的,所以原子分子的运动,必然能够产生中微子。

    而且就像之前说的,由于遗传信息的不同,不同信息的转录和录取所需要的能量都会有细微的区别,因此产生的中微子在频率方面就有细微的不同,能够捕捉中微子的组织根据中微子频率的不同,来确定DNA传递的不同信息。

    这应该就是初始生命的基础灵魂构架,多细胞生物的灵魂应该就是基于这个模板进化而来。