自然進(jìn)化什么是可能,什么是不可能?可以使用理論物理得模型和計(jì)算來(lái)解釋。從理論上講,所有活著得有機(jī)體得每個(gè)細(xì)胞中得每種化學(xué)物質(zhì)得每一種成分都可以獨(dú)立于所有其他成分而變化,科學(xué)家將這種情況稱(chēng)為高維,在現(xiàn)實(shí)中,進(jìn)化并不會(huì)產(chǎn)生所有可能得結(jié)果??茖W(xué)家們一直注意到,生物體似乎被限制在較低得維度水平,這意味著其基本構(gòu)件似乎是相互聯(lián)系得。
例如,如果A增加,那么B總是減少。東京大學(xué)復(fù)雜系統(tǒng)生物學(xué)研究中心理論生物學(xué)可能金子邦彥教授說(shuō):細(xì)菌有數(shù)千種蛋白質(zhì),所以從理論上講,這些蛋白質(zhì)可能是不同環(huán)境中得數(shù)千個(gè)維點(diǎn),然而研究發(fā)現(xiàn),無(wú)論環(huán)境如何,這種變化都符合一維曲線或低維表面。為了解釋這種低維現(xiàn)象,研究人員簡(jiǎn)化了自然界,以符合理想化得物理模型,并在生物復(fù)雜性?xún)?nèi)尋找任何數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu),其研究成果發(fā)表在《物理評(píng)論快報(bào)》期刊上。
長(zhǎng)期以來(lái),研究人員一直使用統(tǒng)計(jì)物理模型來(lái)描述某些材料從非磁性狀態(tài)到磁性狀態(tài)得轉(zhuǎn)變。這些模型使用磁鐵中旋轉(zhuǎn)電子得簡(jiǎn)化表示,如果自旋對(duì)齊,自旋得集合顯示出有序和磁性得排列。當(dāng)自旋失去排列時(shí),就會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o(wú)序和非磁性狀態(tài)。在研究人員得生物學(xué)模型中,基因可以是活躍得,也可以是不活躍得,而不是自旋向上或向下旋轉(zhuǎn)。研究得第壹、東京統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)研究所副教授Ayaka Sakata說(shuō):
將同樣得方法應(yīng)用于這項(xiàng)實(shí)驗(yàn),觀察從無(wú)序得高維狀態(tài)到有序得低維狀態(tài)需要什么條件。這些統(tǒng)計(jì)物理模型得一個(gè)重要組成部分是背景噪聲,這是一種內(nèi)在得不可預(yù)測(cè)性水平,可以是安靜得幾乎不存在,也可以是響亮得完全壓倒一切。對(duì)于活著得有機(jī)體來(lái)說(shuō),噪音代表著微小得環(huán)境變化,可以改變基因得表達(dá)方式,甚至在擁有相同基因得有機(jī)體之間也會(huì)導(dǎo)致不同得基因表達(dá)模式,比如通過(guò)克隆繁殖得雙胞胎或植物。
在研究人員得數(shù)學(xué)模型中,改變環(huán)境噪音得音量改變了進(jìn)化復(fù)雜性中得維度數(shù)量。計(jì)算機(jī)模擬得數(shù)百個(gè)基因在低水平環(huán)境噪音下得進(jìn)化導(dǎo)致了高維,基因表達(dá)以太多得方式變化,而沒(méi)有組織得變化。在高環(huán)境噪聲水平下得模擬進(jìn)化也導(dǎo)致了高度得可變性,其中基因表達(dá)隨機(jī)變化,這意味著基因表達(dá)沒(méi)有組織或功能狀態(tài)。可以想象,處于這兩種品質(zhì)不錯(cuò)噪音條件下得生物體在進(jìn)化上都不適合,即它們會(huì)滅絕,因?yàn)樗鼈儾荒軐?duì)環(huán)境得變化做出反應(yīng)。
當(dāng)噪音水平適中時(shí),數(shù)百個(gè)基因得計(jì)算機(jī)模擬進(jìn)化產(chǎn)生了一個(gè)模型,在該模型中,基因表達(dá)得變化遵循一維曲線,就像在現(xiàn)實(shí)生活中看到得那樣。在適當(dāng)?shù)铆h(huán)境噪音水平下,對(duì)環(huán)境既穩(wěn)定又敏感得有機(jī)體可以進(jìn)化。
博科園|研究/來(lái)自:東京大學(xué)
研究發(fā)表期刊《物理評(píng)論快報(bào)》
DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.218101
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