короче история одной молекулы

Набросов
 Вероятно когда еще не было ни времени ни пространства, возможно из абсолютного небытия, возможно в результате некой невероятной флуктуации неописуемого вакуума, образовалась вселенная. Грандиознейшим взрывом недифференцированной энергии, а точнее сверх быстрым нарастанием пространства-времени.

 Расширяющаяся в растущем пространство-времени вселенной, энергия, застыла в материю и свет, материей же был газ водород и гелий. Мир водорода и гелия в скором времени зажегся миллиардами сконденсированных капель-солнц, в ядре которых происходило слияние ядер водорода с образованием более тяжелых химических элементов. Так образовались все химические элементы из которых состоит наш мир. Таблицу химических элементов довершили тяжелые металлы, которые образовывались во время последнего этапа жизни звезды, взрыва сверхновой.

 Так из почти бесконечной и почти однообразной, которую можно было бы выразить как единицу с множеством нулей, энергии, родилась сложность миллиардов гактик, планет, океанов и в конечном счете жизни.

 Жизнь на планете Земля берет начало из самых глубоких недр космоса, космической пыли и комет, газа и излучения. Первые органические соединения углерода, водорода, кислорода, азота, серы, были синтезированы в условиях космоса и дополнены в условиях остывающих планет.

 Так левовращающие аминокислоты, из которых состоит белок всего живого на нашей планете, превалировали в составе космических метеоритов и древних морей, ведь космическая радиация более разрушительно влияет именно на правый изомер органического вещества.

 Аминокислоты были одни из первых веществ за которые с усердием принялись другие, более креативные и инициативные молекулы, РНК и ДНК. Из миллиардов случайных химических реакций возникла первая каталитическая молекула, первая реплицирующаяся молекула, а потом и живая клетка.

 Дезоксирибонуклеиновая Кислота стала основным средством передачи наследственной информации, главным летописцем эволюции. А сложнейшая система ее репликации(удвоения), одним из главных источников генетических обновлений. Ведь во время копирования допускается небольшое количество ошибок, таким образом случайные мутации непреодолимо накапливаются, в следствии чего образуются новые признаки и формы отточенные естественным отбором.

 Так уравновешивались фундаментальные параметры живых организмов. Простейшие микроорганизмы с практически неограниченным сроком жизни проиграли в конкурентной борьбе тем, которые имели интенсивную смену поколений. Ведь каждое новое поколение привносит новые адаптивные черты, адаптивность напрямую связанна со скоростью смены поколений.
 Скорость смены поколений в свою очередь является производной от нескольких других величин. Среди которых эффективность работы фермента теломераза, способность противостоять окислению и радикалам, сложность организма, его ниша в пищевой цепочке, особенности поведения, стратегии реализации тех или иных качеств, и прочее.

 Теломераза это фермент который достраивает теряющиеся конечные последовательности ДНК на концах хромосом, при их делении. Теломеры не несут полезной информации, но расходуются при делении ДНК. В случае недостаточной активности теломеразы, ДНК многоклеточных организмов довольно быстро теряет часть теломеры, по прошествии некоторого времени всю теломеру и часть важной информации хромосомы. Буквально, часовой механизм теряет часть деталей и хронометр останавливается.

 Так сопромат биоматериалов и самопроизвольная логика естественного отбора образовали жизнь и.. смерть.

 Поколения сменяли друг-дружку стремительно, новые мутации накапливались быстро, но не настолько чтобы уничтожить популяцию нефункциональными мутантами. Как и в случае с теломеразой, ДНК-полимераза была настроена на наиболее продуктивное число сбоев при делении.
 Точнее особи с именно такими значениями по данным параметрам завоевали море и сушу, не оставив другим и шанса, например долгожителям. Последнее кажется важным нам, но не нашей природе.

 И так, ДНК уже осознала себя, расшифровала себя, сняла о себе фильм, написала сотни книг, но всё же не изменила характеристики согласно новым, осознанным предпочтениям.

 Хотя среди многомиллиардной человеческой ДНК также есть счастливые мутанты нового, осознанного уровня. Конечно же это ученные, целенаправленно меняющие свою ДНК, и такие уже среди нас. По меньшей мере один человек прошел курс генетической терапии теломеразы и возобновил теломеры в своем организме.
 Теоретически такой апгрейд может увеличить длительность жизни до трехсот лет, при коррекции некоторых побочных эффектов и прочей поддержке.

 Наша галактика совершила один млечный оборот вокруг своей оси, оборот за время которого из первых млекопитающих образовался человек - относительно, но определенно разумное существо. Лишь один галактический год отделяет нас от динозавров и земноводных - 250 миллионов земных лет. История же РНК и ДНК это история четырех миллиардов лет, от простейшей репликации до первой разумной мутации в истории Земли. Первой среди гугла механистических, автоматических мутаций природного отбора.

 Но этот механизм позволил завоевать разумному существу вершину пищевой пирамиды. Возможно разумная модификация ДНК человека является его правопреемником, очередной мутацией свойств, новым механизмом и уровнем совершенствования в русле единой логической нити необъятной природы всего сущего - от однообразия к сложности, от силы к разуму.
 
 В таком случае ДНК нового уровня конкурентности, обязательно займет лидирующее место в ноосфере. Конечно если в обществе ценится здоровье, благополучие, когнитивность, мудрость, терпимость, понимание, жизнь и любовь, смысл и бытие.