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“事实上,用这个方法来萃取恐龙的DNA,要比萃取出哺乳动物的DNA稍微容易些。
因为哺乳动物的红细胞没有细胞核,因此它们的红细胞中也没有DNA。
如果你想以无性生殖来繁殖哺乳动物,你必须找到一个白细胞。
白细胞比红细胞少得多,但恐龙身上有带核的红细胞,就像现代鸟类一样。
我们掌握的许多迹象中有一项就是,恐龙根本不是真正的冷血动物,它们是外皮坚韧的大鸟。”
提姆看到格兰特博士仍然是满脸怀疑的神色。
他还看到丹尼斯·赖德里那个肥胖、邋遢的家伙一点也不感兴趣的表情,好像他什么都已明白似的。
赖德里急切地要去看隔壁的房间。
“我以为赖德里先生已经发现我们工作的下一个步骤了,”
吴博士说,“那就是我们如何鉴定已萃取出来的DNA。
为此,我得使用大功率的电脑。”
他们穿过滑门,走进一间温度很低的房间。
那房间里发出震耳欲聋的声音。
两个6英尺高的圆塔竖立在房间中央,沿墙摆着几排齐腰高的不锈钢盒。
“这是我们的高技术自动洗衣间。”
吴博士说,“沿墙摆着的这些盒子全部都是自动化的基因程序装置,它们在克雷XMP超级电脑的操纵下高速运转。
屋子中间的那两个塔形装置就是克雷XMP电脑。
事实上,你们现在正置身于一个功率惊人的基因工厂中。”
屋子里有好几部监视器正在高速运转,你简直无法看清它们显示的是什么。
吴博士按了一个按钮,显示了一个图像。
“你们刚才看到的是恐龙DNA小碎片的实际构造。”
吴博士说,“注意,这个化学结构序列是由4种基本的化合物组成:腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟粪素和胞核嘧啶。
这么多量的DNA所包含的指令信息或许能制造出个蛋白质,也就是说,一种荷尔蒙或一种酶。
完整的DNA分子包含3亿个这样的基质。
如果我们每秒钟像这样看一次屏幕,每天看8小时,你需要两年多的时间才能看完DNA的完整结构。
DNA分子就有那么大。”
“这是同一部分的DNA,限制酶的位置已经确定。
正如你们在1201行上所看到的,两个酶可在损伤点的任何一侧切开DNA。
我们通常是让电脑来作选择的,但我们还必须知道我们插入哪一种含氮盐基来修理损伤处。
为了做到这点,我们得把各种DNA切片进行排列,就像这样。
“现在我们正在寻找一个DNA的碎片。
这个碎片叠盖了损伤区域,能告诉我们什么遗失了。
你们可以看到,我们不仅能找到这个碎片,而且可以进行更精确的修复工作。
你们看到的‘黑条’表示限制性碎片——这是恐龙DNA的一小部分,这些碎片由酶切开并加以分析。
电脑正在通过寻找密码重叠部分来重新组合、编排这些碎片。
这有点像把难题做整合。
电脑可以很快地完成这项工作。
“这就是由电脑修复的DNA。
你们所看到的这项操作,在一个常规实验室里可能要花上几个月的时间,然而我们只需几秒钟就可以完成。”
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