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狭义与广义 DNA 相对论-基于 DNA 甲基化,乙酰化互作
摘要经典分子遗传学长期以静态、线性视角解读 DNA 序列与基因表达规律,割裂了生命体系与基础物理时空规律的内在关联,难以解释细胞稳态增殖、分化衰老、恶性癌变等动态生命现象的底层物理机制。本文提出DNA 相对论完整理论体系,界定狭义 DNA 相对论与广义 DNA 相对论的核心内涵:狭义 DNA 相对论
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生命科学如同相对论物理,成功迈进高能量子生物学全新时代
摘要经典分子生物学长期局限于低能生化反应、静态基因测序与蛋白通路分析,无法解释肿瘤爆发式增殖、病毒超高速侵染、干细胞全能重塑背后的巨量能级跃迁与结构崩塌机制。相对论与高能量子物理学统一了宇宙宏观天体运动与微观原子核裂变、隧穿、能级跃迁的底层规律,而现代多组学、生物光子学、量子生物实验、重离子生物辐照
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再生医学基础理论创新与急需要解决的科学问题人脐带间充质干细胞
病毒学的新发现对间充质干细胞作出的重大贡献定义,同位素是指元素周期表中具有相同原子序数而原子量不同的元素。因为它们在周期表中占有同一位置,故称同位素。回顾现代分子生物学的发展历程 ,我们随处可见病毒学所发挥的重要作用 ,许多突破性进展都来自于病毒学的研究成果.这些成就不仅促进了病毒学自身的发展 ,也
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基因结构模型又一个新的里程碑—从原核静态DNA结构模型到真核
1953 年提出的沃森 - 克里克 DNA 双螺旋模型,以原核生物 DNA 为研究主体,属于典型的静态几何描述模型。该模型侧重刻画横向序列与基础螺旋外形,完全忽视基因的垂直序列,且未建立定量数学表达式,无法解释真核基因与蛋白互作、表观修饰、构象动态变化等生命现象,也不能区分正常基因、癌基因、干细胞基
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基因结构模型又一个新的里程碑 从原核DNA双螺旋结构
建立真核基因结构模型理论去认识真核基因,肿瘤.干细胞在1940年代末,人们已经知道,DNA是一种细长的高分子化合物,由一系列脱氧核苷酸链构成,脱氧核苷酸又是由脱氧核糖、磷酸和含氮碱基组成,1951年克里克与沃森共同完成了一个伟大的成就,揭开了DNA的双螺旋结构之谜.他们俩人利用获得的x射线衍射实验的
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什么是生命一生命是生物稳定细胞同位“素”时空分化过程
【摘要】什么是生命?现代生命科学给出的定义是:生命是由核酸和蛋白质等物质组成的分子体系,它具有不断繁殖后代以及对外界产生反应的能力的复合现象。如果此时我说生命是生物稳定细胞时空分化 ,你会笑我,与现代科学定义一样都在说大白话。如果我说生命是细胞同位“素”时空分化,你会说我瞎说,元素才有同位素。其实世
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高能生物癌、病毒核异质量里包含巨大的能量,她就是分子核能
DNA相对论带领我们从原子能时代成功走进生物分子能时代湖北省荣军医院,王汉成 武汉'原子能时代爱因斯坦相对论质能方程式E=mc2 推动着原子能时代成功应用成就了理论基础。分子能时代 DNA相对论发展了质能方程E=(ml.m2)c2成功建立了分子核能时代的理论基础。参阋 https://hcw666.
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再论物体的惯性同它所含的能量有关吗
再论物体的惯性同它所含的能量有关吗?论DNA的惯性同细胞癌变能量的关系王汉成 武汉430079摘要;21世纪再论《物体的惯性同它所含的能量有关吗?》这样的论题,是因为现代生物、医学中出现了19世纪物理学同样的危机事件。病毒、癌细胞的无限增殖性生长。严重给人类带来了疾患、痛苦。癌细胞无限增殖惯性的发现
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物理质量概念促进了分子遗传学与表观遗传学的全面统一
物理质量概念促进了分子生物学序列引力质量与表观惯性质量的全线统一生命科学发展促进物理引力质量与惯性质量深刻认识真正全面的发展了质量概念王汉成 武汉 430079表观科学发展促进了物理质量概念真正的发展。1684年牛顿在《原理》中牛顿首先使质量有了明晰的定义;清楚地区分了质量和重量这两个不同的概念,这
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我国表观遗传学研究至少领先世界50年
我国表观遗传学研究至少领先世界50年,己远远把西欧等发达国家抛在了后面!王汉成 武汉 2010年谈起我国在表观遗传学领域的研究现状,大多评论为“与发达国家相比起步稍晚,但差距不大”。尽管表观遗传学研究已有一段时间,但真正受到广泛重视并取得进展还是近十年的事,特别是在2000年以后,表观遗传学研究已成
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