Որն ունի աշխարհի ամենամեծ, ամենաարդյունավետ, AI համակարգչային ծածկագիրը

Քո և խորը կապույտի միջև[I], գուցե դուք հետաքրքրվեք, թե ով է ամենալավ AI համակարգչային կոդը: Պատասխանը, նույնիսկ եթե դուք հազվադեպ եք համակարգիչներ օգտագործում կամ դուր է գալիս, դուք եք:

Հիմա կարող եք մտածել, թե ինչ է / էր «Deep Blue»: «Deep Blue» - ը IBM սուպերհամակարգիչ էր, որը ծրագրավորված էր շախմատ խաղալ, որը դարձավ 11-ի մայիսի 1997-ին 6 պարտիաներից հետո առաջին համակարգիչը, որը հաղթեց շախմատի աշխարհի աշխարհի չեմպիոնին ՝ 2 ոչ-ոքիով շահելով 1: 3:

Ուրեմն ինչու ենք ասում ձեզ Քանի որ համակարգիչը կարող էր միայն շախմատ խաղալ: Հիմա գուցե լավ չես խաղում շախմատ, բայց կարող ես շատ բաներ անել, որոնք այդ համակարգիչը բոլորը չէին կարող անել:

Պատասխանը շատ ավելին է, քան կարող ես պատրաստել, մինչդեռ Deep Blue- ը չի կարող:

Ամենապարզ արարածի կամ բույսի ամենապարզ բջիջը ավելի բարդ է, քան մարդկության կողմից երբևէ արտադրված ամենաբարդ մեքենան:

Այս ամենապարզ բջիջը դրա ներսում պարունակում է ծրագրավորման լեզու, որն աշխարհի ամենամեծ, ամենաարդյունավետ, առավելագույն սխալներից է, Փաստացի (փոխարեն արհեստական) հետախուզական համակարգչային ծրագիր երբևէ մշակված: Այն պարունակվում է նաև ձեր մեջ: Ինչ է դա?

ԴՆԹ -

ԴՆԹ-ն կարճ է դեօքսիռիբոնուկլեինաթթու համար, ինքնավերարտադրող նյութեր, որոնք առկա են գրեթե բոլոր կենդանի օրգանիզմներում ՝ որպես քրոմոսոմների հիմնական բաղադրիչ: Այն գենետիկական տեղեկատվության կրող է:

Պարզ ասած, ԴՆԹ-ն տիեզերքի տեղեկատվության ամենակոմպակտ կրիչն է: Ավելին, օգտակար կենսաբանական սպիտակուցները գոյություն չունեն կենդանի բջիջից դուրս: Երբևէ արված յուրաքանչյուր փորձ հաստատում է գիտության այս փաստը. Քիմիական նյութերը երբեք ինքնուրույն չեն կենդանանում: Իրոք, որքան շատ ենք իմանում, թե ինչպես է գործում կենդանի բջիջը, այնքան պակաս արդարացում ենք ունենում մեր Ստեղծողին մերժելու համար:

Կենդանի բջիջը ունի հազարավոր մասեր, որոնք համատեղվում են նրա կյանքը ապահովելու համար, որոնցից ոչ մեկը բնականաբար տեղի չի ունենում կենդանի բջիջներից դուրս:

Վերջերս հայտնաբերված մանրէները բրածոների ռեկորդից (Կամբրիական նստվածքային ժայռում) իրեն առաջ են շարժել 7 շարժիչային նման կառույցներով, ընդհանուր առմամբ 21 հանդերձանքի նման `հաջորդականությամբ կառուցվածքներով, որոնցից բացի` թարթիչները[ii] բոլորը ստիպված էին պտտվել նույն ուղղությամբ, որպեսզի մանրէները շարժվեն:

Մեկ ֆլագելյով կամ կիլոմիայով պարզ բակտերիաների պարզեցված տեսակետը կարելի է տեսնել այստեղ.

Կիլիա (պարզեցված)

[iii]

Կիլիան և Flagellum

Ավազի մեկ հացահատիկի լայնությունը կարող էր կողք կողքի պահել այդ մանրանկարչության շարժիչներից 10,000 XNUMX-ը:

ԴՆԹ-ի զարմանալի դիզայն

ԴՆԹ-ն տեղեկատվության հաջորդականության կոդ է `տվյալ օրգանիզմի համար անհրաժեշտ ցանկացած բան արտադրելու համար:

Ամինաթթուները գործում են Լեգոյի բլոկների նման ձևով, կարելի է կազմակերպել, որպեսզի Lego- ի մոդելը լինի շատ, տարբեր եղանակներով, բացառությամբ, որ ամինաթթուները սպիտակուցներ են ձևավորում: Ավելին, Lego- ի շատ մոդելներ ունեն եզակի մասեր, որոնք պատրաստված են հատկապես այդ մոդելի համար և ոչ մի այլ մոդել:

Chromosome- ը նման է գրադարանի ինքնակենսագրական բաժնի:

Գենը նման է գրքի մի գլուխ, որը ոչ մի այլ գրքի մեջ չէ, այսինքն `այն եզակի է:

  • «Կոդը» բաղկացած է միայն 4 տառից, 26-ից ոչ արդյունավետորեն, ինչպես անգլերեն այբուբենի մեջ:
  • Այս չորս «տառերը» A, C, G, T են, որոնք քիմիական նյութերի առաջին տառերն են, որոնք կապում են այդ հղումը Aհերքել, Cյտոսին, Gուանին, և Thymine, որը հայտնի է որպես նուկլեոտիդներ:
  • T- ն կարող է կապել միայն A- ի հետ, իսկ G- ն կարող է կապել միայն C- ի հետ: [iv]

ԴՆԹ տող

 

1. Հակադարձ ընթերցում

Շատ լեզուներում կան որոշ բառեր, որոնք կարելի է հետընթաց կարդալ, և որոնք բոլորովին այլ նշանակություն կտան նորմալ ընթերցվող բառին:

«Մակարդակ» բառը կոչվում է պալինդրոմ, քանի որ հետադարձ կարդալով կամ առաջ այն կարդում է «մակարդակ»:

Բայց հետադարձ կարդացած «Աստղը» դառնում է «Առնետներ» ՝ բոլորովին այլ նշանակություն: Նմանապես, «Առաքում» -ը դառնում է «Վերափոխված» ՝ նույն տառերը, բայց հակառակ կարգով ՝ տալով բոլորովին այլ նշանակություն:

ԴՆԹ-ում ՝ հետադարձ ընթերցված նույն տառերը ունեն այլ նպատակ կամ գործառույթ: Պարզ բակտերիաների դեպքում, հաճախ սպիտակուցները պատրաստելու համար «շարժիչի» համար:

Սա նշանակում է, որ նույն ԴՆԹ հաջորդականությունը կարող է օգտագործվել օրգանիզմի տարբեր մասեր կազմելու համար: Կոդավորման բարձր արդյունավետ միջոց:

ԴՆԹ-ի ծածկագիրը կարելի է կարդալ առաջ և հետընթաց `մանրեների մեջ շարժիչի նման այս փոքրիկ սպիտակուցները արտադրելու համար: (Այո, շարժիչները մետաղ չեն, բայց ամինաթթուները սպիտակուցի մեջ են): ԴՆԹ-ի առաջ ընթերցումը կարող է լինել, թե ինչպես կարելի է այն կառուցել և հետադարձ կարդալը կարող է լինել, թե ինչպես օգտագործել այն: Պատկերացրեք, փորձելով գրել մեկ փաստաթուղթ, որը բացատրում է, թե ինչպես կարելի է iPhone կառուցել, և երբ հակադարձ կարդալը, ձեզ հրահանգներ է տվել, թե ինչպես օգտագործել iPhone- ը:

2. Համընկնող տեղեկատվություն

Կան նաև տարբեր հրահանգներ տալու համար համընկնող հրահանգներ, բայց արդյունավետ լինել: Օրինակ է. «Ես երեկոյան շոկոլադ եմ սիրում» արտահայտությունը: Հնչում է տարօրինակ արտահայտություն, պատճառն այն է, որ սա կարող է ունենալ երկու տարբեր նշանակություն, երբ համարձակ տառերը համընկնող տառերն են.

  • Ես սիրում եմ choco- նուշացումով
  • Ավելի ուշ այդ երեկո

3. Համակցված տեղեկատվություն

Դրա համար մենք վերցնում ենք ԴՆԹ-ի նույն հաջորդականության մի քանի հետագա տառեր, ինչպիսիք են արտահայտությունը համարձակ տառերը "Ես հավանում եմ chօկլատer tգլխարկ երեկո », որը տալիս է« Ես սիրում եմ նրա գլխարկը »: Սա բոլորովին այլ գործառույթ կտար, բայց տեղեկատվության նույն հաջորդականությունից դեռ վերցված է ՝ այլ նպատակ ձևավորելու համար: Արդյունավետորեն ԴՆԹ-ի կոդի մեկ այլ կտոր կտա հրահանգներ, թե տվյալ կոնկրետ ԴՆԹ-ի հաջորդականության որ մասերն են պետք օգտագործել ևս մեկ այլ տարբեր մասի արտադրության համար: Այսպիսով, բջջի աշխատանքը կատարելու համար բոլոր «մեքենայական մասերը» դարձնելու բոլոր հրահանգները պահվում են կոմպակտ և պարունակվում են գրված ԴՆԹ-ի «տառերի» նույն հաջորդականության մեջ:

Բայց դա չի դադարում այստեղ: Կա նաեւ:

  1. Ներկառուցված տեղեկատվություն
  2. Գաղտնագրված տեղեկությունները
  3. 3-D տեղեկատվություն (ԴՆԹ-ի երկար ժապավենը պետք է ճիշտ ծալված լինի նաև ճիշտ ձևով)

Յուրաքանչյուր բջիջ կարող է օրգանիզմի համար ստեղծել ցանկացած այլ բջիջ: Բոլոր բջիջները պետք է անընդհատ շփվեն ՝ արդյունավետորեն ասելով, որ «ինձանից ավելին պետք է» կամ «դադարում եմ դա անել» և այլն: ԴՆԹ-ում պահվող տեղեկատվության քանակը ապշեցուցիչ է մեր հասկացողությունից դուրս:

Մարդու մարմինը մոտավորապես 100 տրիլիոն բջիջ ունի, եթե դուք հանեք ԴՆԹ-ն յուրաքանչյուրից, անգամ չէիք ունենա նույնիսկ մակարդակի թեյի գդալ շաքար:

Ներկայացված տեղեկատվությունը նման կլինի երկրի մակերևույթից դեպի լուսին հավաքված գրքերի, ոչ թե մեկ անգամ, այլ 500 անգամ հավաքված, պարզապես մեկ մարդու մարմնում ԴՆԹ-ի համար:

ԴՆԹ-ի ավելի բարդություն

Ամինաթթուները նման են բշտիկների երկար շղթայի վրա, ինչը սպիտակուցն է: Մարդու մարմնում կա մոտ 100,000 հատուկ սպիտակուց: Բակտերիալ «շարժիչը» պատրաստված է 40 տարբեր սպիտակուցներից:

Ամինաթթուները կարող են ձևավորվել «աջակողմյան» և «ձախլիկ» անվանումներով: Randomանկացած պատահական լուծման դեպքում կլիներ հավասար քանակությամբ ինչպես ձախ, այնպես էլ աջակողմյան ամինաթթուներ, այսինքն ՝ 50/50: Կյանքն օգտագործում է միայն ձախլիկ ամինաթթուները, բայց միշտ ստանում եք 50/50: 1950-ական թվականներին ամինաթթուներ պատրաստելու տխրահռչակ փորձարկումը բացառեց թթվածին, որը միշտ երկրագնդում գոյություն ուներ ըստ երկրաբանական արձանագրության, և ավարտվեց 50/50 ձախ և աջ ձեռքով ամինաթթուներով, ինչպես նաև քիմիական նյութերով, որոնք դադարեցնում էին սպիտակուցների առաջացումը:

Կան 20 տարբեր ամինաթթուներ, որոնք օգտագործվում են սպիտակուց պատրաստելու համար: Սովորաբար, 3,000 ամինաթթու մոլեկուլ (պատրաստված է այդ 20 տարբեր, բոլոր ձախ ձեռքի ամինաթթուներից) միացված են միասին ՝ մեկ կենսաբանական սպիտակուց պատրաստելու համար, բայց ոմանք երկար են միայն 300 ամինաթթուների մոլեկուլներ, իսկ մյուսները ՝ 50,000 XNUMX ամինաթթու մոլեկուլներ: Ամինաթթվի յուրաքանչյուր տեսակ պետք է լինի ճիշտ տեղում, հակառակ դեպքում չկա աշխատանքային սպիտակուց:

Առողջության խնդիրը, որը հայտնի է որպես Sickle բջջային անեմիա, պայմանավորված է մի միայնակ ամինաթթուով, որը գտնվում է սխալ տեղում հեմոգլոբինի մեջ (սպիտակուց), ինչը պատճառ է հանդիսանում, որ այն ճիշտ ձևը չէ թթվածինը լավ պահելու համար:

Եթե ​​մենք թույլ ենք տալիս կույր պատահականությունը փորձել կատարել սպիտակուցի աշխատանքը ընդամենը 5 ամինաթթուներով երկար (շատ ավելի փոքր, քան սովորական սպիտակուցները), ապա դուք պետք է ստանաք ճիշտ ամինաթթուն ճիշտ կարգով: Որո՞նք են առաջին անգամ ճիշտ ստանալու հավանականությունը:

1 հնարավորություն 3.2 միլիոն փորձերում: Այնպիսի փոքր հնարավորություն, որ իրականում երբեք չէր կարող պատահել:

Դուք կարող եք փորձել սա ինքներդ: 20 տարբեր գունավոր գնդիկներ դրեք տուփի մեջ և խառնեք դրանք: Ներդրեք դրանց վրա նշված տուփով 5 տարան մի շարքով, ինչ-որ մեկին փակեք, և ստիպեք նրանց ընտրել յուրաքանչյուր գնդակի համար 5 գնդակ ՝ 1: Եթե ​​նրանք չկարողանային հեռացնել կույրը, մինչև գնդիկները և գույները ճիշտ չլինեին, հավանաբար նրանց կյանքի մնացած ժամանակահատվածում կուրացած կլինեին: Հեռացրեք շրթունքները, և դա կարելի էր անել վայրկյանների ընթացքում: Բայց դա հեռացնում է կույր, պատահական հնարավորությունը և հետ բերում հետախուզություն:

Պարզ է, որ մենք պետք է ունենանք խելացի ստեղծագործող, քանի որ կույր պատահականությունը չի կարող կյանքի համար անհրաժեշտ շինանյութեր կառուցել, դա մաթեմատիկորեն անհնար է:

Ինչպես Պողոս առաքյալը գրեց Հռոմեացիներ 1: 19-20-ում «Այն, ինչ կարող է հայտնի լինել Աստծո մասին, ակնհայտ է նրանց մեջ [ամբարիշտների և անարդարների] միջև: Քանի որ նրա անտեսանելի հատկությունները ակնհայտորեն երևում են աշխարհի ստեղծումից ի վեր, նույնիսկ նրա հավերժական զորությունն ու Աստվածությունը, որպեսզի դրանք աննկատելի լինեն »:.

Աստված մեզ ցույց է տվել իր մատնահետքերը: Ստեղծագործությունն այնտեղ է ՝ ինչ-որ նպատակով: Մենք չպետք է ճնշենք հարցի փաստերը ՝ փորձելու և ակնհայտը չտեսնելու համար:

 

Լրացուցիչ

Շատ շնորհակալ եմ Դեբորա Պիմոյին `այս հոդվածի մեծամասնության պատրաստման համար:

[I] IBM Deep Blue, առաջին համակարգիչը, որը հաղթեց շախմատի աշխարհի չեմպիոնին: https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/

[ii] Կիլիան կամ կիլիան (բազմապատկերը) մազի նման փոքր կանխատեսումներ են eukaryotic բջիջների արտաքին մասում: Դրանք հիմնականում պատասխանատու են բջիջի շարժիչ մասի կամ բջջային մակերեսի հեղուկների համար:  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Flagellum-beating.png

[iii] https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flagellum_base_diagram-en.svg

[iv] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:229_Nucleotides-01.jpg

Տես նաեւ,

https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/articles/biology/marketing-assets/sanger-sequencing_dna-structure.png

Թադուա

Հոդվածներ ՝ Թադուայի կողմից:
    2
    0
    Կցանկանայիք ձեր մտքերը, խնդրում եմ մեկնաբանեք:x