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随着讲解dNA与RNA的更迭,弹幕愈发狂热:
“原来RNA单链结构有这弊端,难怪被dNA‘弯道超车’,太有道理了!”
“这讲解,比科幻大片还过瘾,感觉下一秒就要揭开生命起源的终极秘密!”
“我家孩子本来对生物不感兴趣,现在眼睛都直了,还主动记笔记,是怎么做到的!”
...
骁睿沉思片刻,兴奋地拍了下桌子:“你这么一说,太有道理了!这让我想到,遗传物质的变化肯定对生物的生存和发展产生了深远影响。
顾神提到RNA在dNA出现前承担遗传功能,那么在这个阶段,生物的进化速度和方式,与dNA主导遗传后的阶段相比,会不会有很大差异?”
洛尘听到这个问题,目光变得深邃,手指不自觉地轻敲桌面:“哇,骁睿,你这个问题问到点子上了!
在RNA主导遗传阶段,由于其结构不稳定,变异频率相对较高。
这意味着生物可能短时间内产生大量不同性状的后代,物种进化速度更快,方向也更具多样性。”
“进化速度快,方向还多样,听起来很不错啊,难道有什么弊端?”骁睿疑惑地皱起眉头。
“虽然听起来不错,但这种快速变化会导致生物种群稳定性差,面临更多生存风险。”洛尘认真分析道,
“在RNA主导遗传时期,单链结构使转录翻译过程中碱基更容易错配,校对机制虽能识别部分错误,但由于错误频率高,难以全面纠正。”
“那dNA主导阶段呢,情况又是怎样?”骁睿迫不及待地问。
洛尘推了推眼镜,接着说道:“dNA双螺旋结构让碱基配对严格遵循互补原则,大大降低了错配概率,校对机制能更高效地发挥作用,保障遗传信息准确传递。
因此,dNA主导遗传后,生物性状趋于稳定,为生物进化提供了稳定框架,物种进化速度放缓,但方向更明确。
在dNA主导的进化过程中,生物更多地通过基因重组、染色体变异等较为温和的方式积累有利变异,逐渐适应环境变化。
以哺乳动物进化为例,在dNA稳定遗传作用下,从爬行动物逐渐进化,历经漫长岁月,发展出复杂的生理结构和行为模式。
得益于dNA的稳定性,转录翻译过程中的错误大幅减少,校对机制能更有效地发挥作用,保障遗传信息准确传递。当dNA取代RNA成为主要遗传物质后,生物进化的模式发生了显着变化。
在寒武纪生命大爆发时期,随着dNA稳定性提升,遗传信息能精确传递,生物形态和功能多样化进程加速,为复杂生态系统的形成奠定了遗传基础。”
弹幕如雪花般纷纷扬扬飘满屏幕:
“按照这说法,RNA是dNA进化路上的‘神助攻’,太绝了!”
“我突然想到,要是RNA没把接力棒交给dNA,地球生物现在会是啥样?”
“救命!这场直播直接把我拉进了生物研究的‘大坑’,根本出不来了!”
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