ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ, ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമായ, AI കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ് ഉള്ളത്

നിങ്ങൾക്കും ഡീപ് ബ്ലൂവിനും ഇടയിൽ[ഞാൻ], മികച്ച AI കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡ് ആരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ അപൂർവ്വമായി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്താലും ഉത്തരം നിങ്ങളാണ്!

“ഡീപ് ബ്ലൂ” എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ചെസ്സ് കളിക്കാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ഐബി‌എം സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് “ഡീപ് ബ്ലൂ”, 11 മെയ് 1997 ന് 6 ലോക ഗെയിമുകൾക്കുശേഷം ഒരു മനുഷ്യ ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യനെ തോൽപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറായി ഇത് മാറി, 2 ഗെയിമുകൾക്ക് ശേഷം 1 സമനിലകളോടെ 3 - XNUMX ന് വിജയിച്ചു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്? കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെസ്സ് മാത്രമേ കളിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെസ്സ് നന്നായി കളിച്ചേക്കില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല!

ഡീപ് ബ്ലൂവിന് കഴിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പാചകം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്തരത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.

മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ യന്ത്രത്തേക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ സൃഷ്ടിയിലോ സസ്യത്തിലോ ഉള്ള സെൽ.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും കാര്യക്ഷമവും ബഗ് രഹിതവുമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ ഈ ലളിതമായ സെല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ (കൃത്രിമത്തിനുപകരം) ഇതുവരെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇന്റലിജൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം. ഇത് നിങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് എന്താണ്?

ഡിഎൻഎ

ക്രോമോസോമുകളുടെ പ്രധാന ഘടകമെന്ന നിലയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്ന സ്വയം ആവർത്തിക്കുന്ന വസ്തുവായ ഡിയോക്സിബൈബൺ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന് ഡിഎൻ‌എ ചെറുതാണ്. ഇത് ജനിതക വിവരങ്ങളുടെ കാരിയറാണ്.

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഒതുക്കമുള്ള വിവര വാഹകനാണ് ഡി‌എൻ‌എ. കൂടാതെ, ഉപയോഗപ്രദമായ ബയോളജിക്കൽ പ്രോട്ടീനുകൾ ജീവനുള്ള സെല്ലിന് പുറത്ത് നിലവിലില്ല. ഇതുവരെ നടത്തിയ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ വസ്തുതയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു - രാസവസ്തുക്കൾ ഒരിക്കലും സ്വയം ജീവിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ഒരു ജീവനുള്ള സെൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ സ്രഷ്ടാവിനെ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യായീകരണം കുറവാണ്.

ഒരു ജീവനുള്ള സെല്ലിന് ആയിരക്കണക്കിന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അവ ജീവിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു, അവയൊന്നും സ്വാഭാവികമായും ജീവനുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല.

ഫോസിൽ റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് (കേംബ്രിയൻ സെഡിമെൻററി റോക്കിൽ) അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ ബാക്ടീരിയകൾ 7 മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് ഘടനകളെപ്പോലെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി, മൊത്തം 21 ഗിയറുകളുള്ള ഘടനകൾ പോലെ ക്രമത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ സിലിയയുടെ[Ii] ബാക്ടീരിയകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ഒരേ ദിശയിൽ കറങ്ങേണ്ടതുണ്ട്.

ഒരു ഫ്ലാഗെല്ലം അല്ലെങ്കിൽ സിലിയം ഉള്ള ലളിതമായ ബാക്ടീരിയയുടെ ലളിതമായ കാഴ്ച ഇവിടെ കാണാം:

സിലിയ (ലളിതമാക്കി)

[Iii]

സിലിയയും ഫ്ലാഗെല്ലവും

ഒരൊറ്റ ധാന്യത്തിന്റെ വീതിയിൽ 10,000 മിനിയേച്ചർ മോട്ടോറുകൾ വർഷങ്ങളായി പിടിക്കാം.

ഡിഎൻ‌എയുടെ അതിശയകരമായ രൂപകൽപ്പന

ആ പ്രത്യേക ജീവിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എന്തും ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിവരങ്ങളുടെ ഒരു സീക്വൻസ് കോഡാണ് ഡി‌എൻ‌എ.

ലെനോയുടെ ബ്ലോക്കുകൾക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഒരു വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ ഒരു ലെഗോ മോഡൽ നിർമ്മിക്കാൻ ക്രമീകരിക്കാം, അമിനോ ആസിഡുകൾ പ്രോട്ടീനുകളല്ലാതെ. കൂടാതെ, പല ലെഗോ മോഡലുകൾക്കും സവിശേഷമായ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അവ പ്രത്യേകിച്ചും ആ മോഡലിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണ്, മറ്റ് മോഡലുകൾ ഇല്ല.

ഒരു ക്രോമസോം ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ ആത്മകഥ വിഭാഗം പോലെയാണ്.

ഒരു ജീൻ മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിലില്ലാത്ത ഒരു പുസ്തകത്തിലെ അധ്യായം പോലെയാണ്, അതായത് അത് അദ്വിതീയമാണ്.

  • “കോഡ്” എന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെന്നപോലെ 4 അല്ല ഫലപ്രദമായി 26 അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്.
  • ഈ നാല് “അക്ഷരങ്ങൾ” എ, സി, ജി, ടി എന്നിവയാണ്, അവ രാസവസ്തുക്കളുടെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങളാണ് Aനിർവചിക്കുക, Cytosine, Guanine, ഒപ്പം Tന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹൈമിൻ.
  • ടിക്ക് എയുമായി മാത്രമേ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ, ജിക്ക് സി യുമായി മാത്രമേ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. [Iv]

ഡി‌എൻ‌എ സ്ട്രാന്റ്

 

1. വിപരീത വായന

പല ഭാഷകളിലും പിന്നിലേക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില പദങ്ങളുണ്ട്, അവ സാധാരണയായി വായിക്കുന്ന പദത്തിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥം നൽകും.

“ലെവൽ” എന്ന വാക്കിനെ പലിൻഡ്രോം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കാരണം പിന്നിലേക്ക് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക “ലെവൽ” വായിക്കുന്നു.

എന്നാൽ പിന്നോട്ട് വായിക്കുന്ന “നക്ഷത്രം” “എലികൾ” ആയി മാറുന്നു, ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥമാണ്. അതുപോലെ, “ഡെലിവർ” “ശകാരിച്ചു”, അതേ അക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിലും വിപരീത ക്രമത്തിൽ, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥം നൽകുന്നു.

ഡി‌എൻ‌എയിൽ, പിന്നിലേക്ക് വായിച്ച അതേ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യമോ പ്രവർത്തനമോ ഉണ്ട്. ലളിതമായ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ കാര്യത്തിൽ, പലപ്പോഴും “മോട്ടോറിനായി” പ്രോട്ടീനുകൾ നിർമ്മിക്കുക.

ഇതിനർത്ഥം ഒരേ ഡി‌എൻ‌എ സീക്വൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ജീവിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. കോഡിംഗിന്റെ വളരെ കാര്യക്ഷമമായ മാർഗം.

ബാക്ടീരിയയിലെ മോട്ടോറുകൾ പോലുള്ള ഈ ചെറിയ പ്രോട്ടീനുകൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഡി‌എൻ‌എയുടെ കോഡ് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും വായിക്കാൻ കഴിയും. (അതെ, മോട്ടോറുകൾ ലോഹമല്ല, അമിനോ ആസിഡുകൾ ഒരു പ്രോട്ടീനായി സംയോജിപ്പിക്കുന്നു). ഡി‌എൻ‌എ റീഡിംഗ് ഫോർ‌വേർ‌ഡുകൾ‌ അത് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്നും പിന്നിലേക്ക്‌ വായിക്കുന്നത്‌ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും ആകാം. ഒരു ഐഫോൺ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു രേഖ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സങ്കൽപ്പിക്കുക, വിപരീതമായി വായിക്കുമ്പോൾ, ഐഫോൺ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി!

2. വിവരങ്ങൾ ഓവർലാപ്പുചെയ്യുന്നു

വ്യത്യസ്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും കാര്യക്ഷമമായിരിക്കാനും ഓവർലാപ്പിംഗ് നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം “ആ വൈകുന്നേരം എനിക്ക് ചോക്ലേറ്റർ ഇഷ്ടമാണ്”. വിചിത്രമായ ഒരു വാചകം തോന്നുന്നു, കാരണം ഇതിന് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകാം, ബോൾഡ് അക്ഷരങ്ങൾ ഓവർലാപ്പുചെയ്യുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ:

  • എനിക്ക് ചോക്കോ ഇഷ്ടമാണ്വൈകി
  • പിന്നീട് ആ സന്ധ്യയില്

3. വിഭജിച്ച വിവരങ്ങൾ

ഇതിനായി ഡി‌എൻ‌എയുടെ അതേ ശ്രേണിയിലെ പിന്നീടുള്ള ചില അക്ഷരങ്ങൾ‌ ഞങ്ങൾ‌ എടുക്കുന്നു “എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് chഒക്കോലാറ്റ്er tഉണ്ട് സായാഹ്നം ”“ എനിക്ക് അവളുടെ തൊപ്പി ഇഷ്ടമാണ് ”. ഇത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നൽകും, പക്ഷേ അതേ ഉദ്ദേശ്യ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ഇത് ഇപ്പോഴും എടുക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഡി‌എൻ‌എ കോഡിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗം ഫലപ്രദമായി മറ്റൊരു പ്രത്യേക ഭാഗം നിർമ്മിക്കാൻ ഈ പ്രത്യേക ഡി‌എൻ‌എ സീക്വൻസിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. ഈ രീതിയിൽ സെൽ‌ പ്രവർ‌ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലാ “മെഷീൻ‌ ഭാഗങ്ങളും” നിർമ്മിക്കാനുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒതുക്കമുള്ളതും ഡി‌എൻ‌എ “അക്ഷരങ്ങളുടെ” അതേ ശ്രേണിയിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുമാണ്.

പക്ഷേ അത് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇതും ഉണ്ട്:

  1. ഉൾച്ചേർത്ത വിവരങ്ങൾ
  2. എൻ‌ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ
  3. 3-ഡി വിവരങ്ങൾ (നീളമുള്ള ഡി‌എൻ‌എ സ്ട്രാന്റ് ശരിയായ രീതിയിലും മടക്കേണ്ടതുണ്ട്)

ഓരോ സെല്ലിനും ജീവജാലത്തിനായി മറ്റേതെങ്കിലും സെൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാ സെല്ലുകളും നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്, “എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട്” അല്ലെങ്കിൽ “ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നത് നിർത്തുക” മുതലായവ ഫലപ്രദമായി പറയുന്നു. ഡി‌എൻ‌എയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അളവ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവിധം അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ഓരോന്നിൽ നിന്നും ഡി‌എൻ‌എ വേർതിരിച്ചെടുത്താൽ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏകദേശം 100 ട്രില്യൺ സെല്ലുകളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പോലും ഉണ്ടാകില്ല.

ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഡി‌എൻ‌എയ്‌ക്കായി, ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേയ്ക്ക് അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പോലെയായിരിക്കും ഇത്.

ഡിഎൻ‌എയുടെ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണത

അമിനോ ആസിഡുകൾ നീളമുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു കൊന്ത പോലെയാണ്, അത് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഒരു ലക്ഷത്തോളം പ്രത്യേക പ്രോട്ടീനുകളുണ്ട്. 100,000 വ്യത്യസ്ത പ്രോട്ടീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് “മോട്ടോർ” എന്ന ബാക്ടീരിയ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

“വലതു കൈ”, “ഇടത് കൈ” എന്ന് വിളിക്കുന്നവയിൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ രൂപപ്പെടാം. ഏതെങ്കിലും ക്രമരഹിതമായ പരിഹാരത്തിൽ, ഇടത്, വലത് കൈ അമിനോ ആസിഡുകളുടെ തുല്യമായ അളവ് ഉണ്ടാകും, അതായത് 50/50. ജീവിതം ഇടത് കൈ അമിനോ ആസിഡുകൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും 50/50 ലഭിക്കും. 1950 കളിൽ അമിനോ ആസിഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കുപ്രസിദ്ധമായ പരീക്ഷണം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ രേഖകൾ അനുസരിച്ച് ഭൂമിയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഓക്സിജനെ ഒഴിവാക്കി, 50/50 ഇടത്, വലത് കൈ അമിനോ ആസിഡുകളും രാസവസ്തുക്കളും പ്രോട്ടീനുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയുന്നു.

20 ഉണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഒരു പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡുകൾ. സാധാരണഗതിയിൽ, 3,000 ജൈവ പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 20 അമിനോ ആസിഡ് തന്മാത്രകൾ (300 വ്യത്യസ്ത, എല്ലാ ഇടത് കൈ അമിനോ ആസിഡുകളിൽ നിന്നും) പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചിലത് 50,000 അമിനോ ആസിഡ് തന്മാത്രകൾ മാത്രം നീളമുള്ളവയാണ്, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് XNUMX അമിനോ ആസിഡ് തന്മാത്രകളുണ്ട്. ഓരോ തരം അമിനോ ആസിഡും ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ആയിരിക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രവർത്തന പ്രോട്ടീൻ ഇല്ല.

ഒരൊറ്റ അമിനോ ആസിഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ (ഒരു പ്രോട്ടീൻ) തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് ഉള്ളതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നം, ഇത് ഓക്സിജനെ നന്നായി വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ശരിയായ ആകൃതിയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു.

5 അമിനോ ആസിഡുകൾ മാത്രം നീളമുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അന്ധമായ അവസരം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ (സാധാരണ പ്രോട്ടീനുകളേക്കാൾ വളരെ ചെറുതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ അമിനോ ആസിഡ് ശരിയായ ക്രമത്തിൽ ലഭിക്കണം. ആദ്യതവണ അത് ശരിയാക്കാനുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

1 ദശലക്ഷം ശ്രമങ്ങളിൽ 3.2 അവസരം. വാസ്തവത്തിൽ, ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ചെറിയ അവസരം.

നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്വയം പരീക്ഷിക്കാം. ഒരു ബോക്സിൽ 20 വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള പന്തുകൾ ഇടുക. ഒരു നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയ 5 കണ്ടെയ്നറുകൾ നിരയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി, ആരെയെങ്കിലും കണ്ണടച്ച്, 5 പന്തുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവരെ അനുവദിക്കുക, ഓരോ കണ്ടെയ്നറിനും 1. പന്തുകളും നിറങ്ങളും ശരിയാകുന്നതുവരെ കണ്ണടച്ച് നീക്കംചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവ കണ്ണടച്ചിരിക്കും. കണ്ണടച്ച് നീക്കംചെയ്യുക, അത് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാം. എന്നാൽ അത് അന്ധവും ക്രമരഹിതവുമായ അവസരം നീക്കംചെയ്യുകയും സമവാക്യത്തിലേക്ക് ബുദ്ധി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വ്യക്തമായും, നമുക്ക് ബുദ്ധിമാനായ ഒരു സ്രഷ്ടാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, കാരണം അന്ധമായ അവസരത്തിന് ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ നിർമാണ ബ്ലോക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് ഗണിതശാസ്ത്രപരമായി അസാധ്യമാണ്.

റോമർ 1: 19-20-ൽ പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ എഴുതിയതുപോലെ “ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ [ദുഷ്ടനും അനീതിയും] പ്രകടമാണ്. കാരണം, അവന്റെ അദൃശ്യഗുണങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി കാണാം, അവന്റെ നിത്യശക്തിയും ദൈവത്വവും പോലും, അവ ഒഴികഴിവില്ല ”.

ദൈവം തന്റെ വിരലടയാളം നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നു. സൃഷ്ടി ഒരു ആവശ്യത്തിനായി ഉണ്ട്. ശ്രമിക്കുന്നതിനും വ്യക്തമായത് കാണാതിരിക്കുന്നതിനും നാം വസ്തുതകളുടെ വസ്തുതകളെ അടിച്ചമർത്തരുത്.

 

കടപ്പാടുകൾ

ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും തയ്യാറാക്കിയതിന് ഡെബോറ പിമോയ്ക്ക് നിരവധി നന്ദി.

[ഞാൻ] ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യനെ തോൽപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ.ബി.എം ഡീപ് ബ്ലൂ. https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/

[Ii] യൂക്കറിയോട്ടിക് കോശങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള ചെറിയ മുടി പോലുള്ള പ്രോട്ടോബുറൻസുകളാണ് സിലിയം അല്ലെങ്കിൽ സിലിയ (ബഹുവചനം). സെല്ലിന്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഉപരിതലത്തിലെ ദ്രാവകങ്ങളുടെ ലോക്കോമോഷന് അവ പ്രധാനമായും ഉത്തരവാദികളാണ്.  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

ഇതും കാണുക

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

തദുവ

തദുവയുടെ ലേഖനങ്ങൾ.
    2
    0
    നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ, ദയവായി അഭിപ്രായമിടുക.x