Цитата Лайнуса Полинга

Нуклеиновые кислоты, как составные части живых организмов, по важности сравнимы с белками. Имеются данные, что они участвуют в процессах деления и роста клеток, что они участвуют в передаче наследственных признаков и что они являются важными составляющими вирусов. Понимание молекулярной структуры нуклеиновых кислот должно быть ценным в попытках понять фундаментальные явления жизни.
Нуклеиновые кислоты имеют большое биологическое значение из-за их роли в росте клеток и в передаче наследственных признаков.
Нуклеиновые кислоты являются основными информационными молекулами клетки и, направляя процесс синтеза белков, определяют наследуемые признаки каждого живого существа. Двумя основными классами нуклеиновых кислот являются дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК).
Я думаю, можно сказать, что жизнь — это система, в которой белки и нуклеиновые кислоты взаимодействуют таким образом, что позволяют структуре расти и воспроизводиться. Именно этот рост и размножение, способность сделать себя лучше, вот что важно.
Сейчас мы наблюдаем, после медленного брожения в течение пятидесяти лет, концентрацию технических сил, направленных на основные детерминанты наследственности, развития и болезней. Эта концентрация стала возможной благодаря общей функции нуклеиновых кислот как молекулярной повивальной бабки всех репродуктивных частиц. Именно нуклеиновые кислоты, несмотря на их химическую неясность, придают биологии единство, которого до сих пор недоставало, единство химическое.
Я думаю, мы можем предвидеть, что химик будущего, интересующийся структурой белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и других сложных веществ с высокой молекулярной массой, будет опираться на новую структурную химию, включающую точные геометрические соотношения между молекулами. атомы в молекулах и строгое применение новых структурных принципов, и что с помощью этой техники будет достигнут большой прогресс в решении с помощью химических методов проблем биологии и медицины.
В этой атмосфере я вскоре заинтересовался нуклеиновыми кислотами.
Я считаю оправданным сделать вывод, что все, что может синтезировать химик-органик, может быть сделано без него. Все, что он делает, — увеличивает вероятность того, что данные реакции «пойдут». Поэтому вполне разумно предположить, что при наличии достаточного времени и надлежащих условий нуклеотиды, аминокислоты, белки и нуклеиновые кислоты будут возникать в результате реакций, которые, хотя и менее вероятны, столь же неизбежны, как и те, посредством которых химик-органик выполняет свои предсказания. Так почему бы не самовоспроизводящиеся вирусоподобные системы, способные к дальнейшей эволюции?
ДНК является главным чертежом жизни и составляет генетический материал всех свободноживущих организмов и большинства вирусов. РНК является генетическим материалом некоторых вирусов, но она также присутствует во всех живых клетках, где она играет важную роль в определенных процессах, таких как создание белков.
Различные виды вирусов содержат нуклеиновые кислоты, которые различаются не только по длине и последовательности нуклеотидов, но и по многим неожиданным признакам.
Сок ростков пшеницы — нектар омоложения, плазма молодости, кровь всей жизни. Элементы, которые отсутствуют в клетках вашего тела, особенно ферменты, витамины, гормоны и нуклеиновые кислоты, могут быть получены посредством этого ежедневного переливания зеленого солнечного света.
Если результаты настоящего исследования химической природы трансформирующего принципа подтвердятся, то нуклеиновые кислоты следует рассматривать как обладающие биологической специфичностью, химическая основа которой еще не установлена.
Мало кто из ученых, знакомых с химией биологических систем на молекулярном уровне, может не вдохновиться. Эволюция создала химические соединения, тонко организованные для выполнения самых сложных и деликатных задач. Многие химики-органики, рассматривающие кристаллические структуры ферментных систем или нуклеиновых кислот и знающие чудеса специфичности иммунных систем, должны мечтать о разработке и синтезе более простых органических соединений, имитирующих рабочие характеристики этих встречающихся в природе соединений.
Базовая структура белков довольно проста: они образуются путем соединения в цепь дискретных субъединиц, называемых аминокислотами.
Мы в некотором роде являемся временным амбулаторным хранилищем наших нуклеиновых кислот. Это не отрицает нашей человечности; это не мешает нам стремиться к добру, истине и прекрасному. Но было бы большой ошибкой игнорировать то, откуда мы пришли, пытаясь определить, куда мы идем.
Клеточная генетика привела нас к исследованию клеточной механики. Теперь клеточная механика заставляет нас делать выводы о лежащих в ее основе структурах. В поисках механизма наследственности и изменчивости мы, таким образом, открываем молекулярную основу роста и размножения. Теория клетки выявила единство жизненных процессов; изучение клетки начинает раскрывать их физические основы.
Химиков в прежние века очень интересовала природа кислот. Они не были заинтересованы в анализе своей концепции кислоты. В конце концов, они знали, что их понимание кислот было на довольно примитивном уровне, и что они хотели сделать, так это лучше понять что-то о мире — природу кислотности, а не что-то о своих собственных представлениях.
Этот сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство. Больше информации...
Понятно!