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引言(第4页)

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除了这些比较正式的条件以外,每项发明还必须引发我的想象。

它们必须是一个极度好奇的人类,比如我,热切想要了解的东西。

有些我以前已经写过,不过现在想用一种更全面的方式来讨论。

其他的发明,比如DNA,则对所有的好奇者都有某种致命的吸引力。

发掘那些埋藏在DNA深处的线索,是过去半个世纪以来最了不起的科学侦探故事之一,但不知为什么,这些故事在科学家中也鲜为人知。

我只希望自己成功传达了一些追寻过程中的兴奋感。

热血是另一个例子,这是一个充满争议的领域,至今科学家在很多问题上都没有共识,比如恐龙到底是积极的热血杀手,还是懒惰的巨大蜥蜴?或者热血鸟类到底是从近亲霸王龙直接进化出来的,还是跟恐龙一点关系也没有?何不让我自己查看所有的证据?

现在我们有了一张清单。

我们从生命的起源开始,于人类自身的死亡以及对永生的展望结束,中途会经过许多巅峰:DNA、光合作用、复杂细胞、性、运动、视觉、热血以及意识。

不过在开始之前,我要对这篇引言的主旨说几句话,就是前面提过的让我们能洞察过去历史的“生命秘语”

一直到最近,只有基因和化石才是通往历史的两条大路。

两者都有强大的威力让我们回到过去,不过也各有缺陷。

150年以前达尔文就担心化石记录会出现断层问题,不过现在这已是陈腔滥调,因为很多缺失之处都可以由实验补足。

真正的问题在于,化石常常要在极端的情况下才会被保存下来,所以不可能是反映历史的明镜。

其实我们能从化石里面搜集到这么多信息才令人惊讶。

同样,通过比对基因序列的细节,我们可以建立物种之间的系谱树,可以精确显示我们和其他生物的关系。

但是基因变异分化到某个程度后,会让两物种之间显得毫无共性。

因此在超越某一时间点后,利用基因序列来解读过去,历史会显得一片混乱。

但是,现在已有许多更有力的工具可以超越基因和化石的极限,带我们回到更遥远的过去。

这本书中有一部分就是在礼赞这些敏锐的方法。

让我举个例子,我非常喜欢这个例子,却没有合适的机会加入书中。

它是关于某种蛋白质的(一种催化剂或酶,名为“柠檬酸合酶”

),这种酶对生物来说非常重要,从细菌到人类体内,都可以找到它。

科学家们曾比对了两种不同细菌体内的这种酶,一种细菌住在极热的热泉,另一种则住在极冷的南极洲。

这种酶的基因序列,在两种细菌体内差异极大,它们已经分化得太远,以至于现在看起来两者明显不同。

我们之所以知道这两种细菌是从同一个祖先分化出来的,是因为在比较温和的环境里找到了一系列的中间型细菌。

然而,如果仅仅比对它们的基因序列,并不能给我们太多的共祖信息。

这两种细菌会分化,当然是因为它们居住的环境相差太多,但是这也只是抽象的、理论性的推测,乏味且只有二维。

那么现在来看看这两种酶的三维分子结构。

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