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但是我们在利用这些定律上或者利用它们所产生的系统的复杂性上,似乎永远不会达到一种恒定的状态。
本章的期于部分正是讨论这种复杂性。
我们迄今为止所有的最复杂系统是我们自身的生命。
生命似乎起源于太初海洋之中,太初海洋在40亿年前覆盖着地球。
我们不知道这是怎么发生的。
也是是原子间的随机碰撞构成了宏观分子,这些宏观分子能复制自己并且将自己聚成更复杂的结构。
我们能确切知道的是,到35亿年之前,高度复杂的DVA分子已经出现。
DNA是地球上所有生命的基础。
它具有双螺旋结构,犹如螺旋状楼梯,它是在953年于剑桥的卡文迪许实验室由弗朗西斯·克里克和詹姆·化特森发现的。
双螺旋的两缕由核酸对连接,正如螺旋楼梯中的踏板。
存在四种核酸:胞嘧啶,鸟嘌呤,酪氨酸和腺嘌呤。
不同核酸沿着螺旋楼梯发生的顺序携带遗传信息,他使DNA分子在它周围集合有机体并复制自己。
当DNA复制自身时,在核酸沿着螺旋的顺序会偶尔出错。
在大多数情形下,复制的错误使DNA要么不能要么更少可能去复制自己,这意味着这种遗传误差或者被称作突变的会死去。
但是在一些情形下,这误差或者突变将会增加DNA存活和繁殖的机会。
遗传密码的这种改变是很有利的。
这就是包含在核酸序列中的信息逐渐演化并且变得更复杂的过程。
因为生物演化基本上是在所有遗传可能性空间中的随即漫游,所以它非常缓慢。
其复杂性或者被编码于DNA中的信息的比特数粗略地为分子中的核酸数目。
在最初的20亿光年左右,其复杂性增加率应该是每百年一个比特信息的数量级。
DNA复杂性增加率在最近的几百万年里逐渐地上升到每年一比特左右。
但是后来,大约6000~8000年以前,发生了重大的新的进展。
我们发现了书写语言。
这意味着,信息从这一代向下一代转移,不必等待非常缓和的随即突变和自然选择把它编码到DNA的序列的过程。
复杂性的量被极大地增加。
单独的一本浪漫小说就够储存关于猿和人类DNA差别的那么多信息,而30卷百科书可以描述人类DNA的整个序列。
更重要的是,书中的信息可以快速地更新。
现在人类DNA由于生物进化引起的更新率超过每秒100万比特。
当然,大部分信息都是垃圾。
但是即使100万中只有一比特是有用的,那仍然比生物进化快10万倍。
这种通过外部的非生物手段的资讯传递使人类凌驾与世界之上并使人口指数地增长。
但是我们现在处于新时代的启始,在这新时代里我们不需等待生物进化的缓慢步骤就能增加我们内部纪录即DNA的复杂性。
在最近的一千年我们很有可能将其完整重新设计。
当然,许多人说人类遗传工程应该被禁止,但是我们能否防止它是很另人可疑的。
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