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LA DUALIDAD ANALOGO DIGITAL DE LA INFORMACIóN SE EJEMPLIFICA EN EL ESTUDIO DE LAS MOLECULAS DE RNA.

机译:在RNA分子的研究中,信息的数字模拟对偶性得以体现。

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摘要

Las investigaciones sobre las moléculas de RNA, han contribuidos a precisar y formalizar la noción física de información considerada tanto en su aspecto analógico como digital. El dogma central de la biología molecular, restringe la noción de información al aspecto digital de la misma, y por tanto al copiado fiel de una cadena de símbolos en los procesos de replicación DNA-DNA y transcripción DNA-RNA, e igualmente en la traducción a proteínas mediante el código genético. Esta visión genera la paradoja sobre qué surgió primero si el DNA o las proteínas, la cual se resuelve en parte recurriendo a la hipótesis según la cual existió un mundo prebiótico RNA, anterior a las proteínas codificadas genéticamente y al DNA. Esta hipótesis tiene un sólido soporte empírico apoyado por los descubrimientos de la actividad catalítica de los RNA y el descubrimiento de estructuras RNA altamente conservadas en todos los seres vivos. Por otra parte los modelos inspirados en la replicación de virus RNA y modelos computacionales que muestran la relación entre estructuras secundarias y secuencias lineales confirman las ventajas de la molécula RNA como modelo para el estudio del origen de la información genética, especialmente por su rol determinante en la aparición del código genético, el papel funcional en la expresión del mismo, las plasticidad estructural y la accesibilidad a las estructuras funcionales a partir de prácticamente cualquier cadena que se someta a ciclos de mutación y selección. Al proponer que la información digital requiere de la analógica para su aparición la analógica, no solamente se esta contribuyendo a resolver problemas específicos de la biología, sino sobretodo constituye un avance para el entendimiento del sentido físico de las diversas medidas de información de propuestas por Shannon y Chaitin. Palabras claves: RNA, DNA, Proteínas, información digital, información analógica, dogma central, mundo RNA. ABSTRACTThe study of RNA molecules have contributed to formalizing the physical notion of information considered in its dual nature analog and digital. The central dogma of molecular biology restricts the notion of information to its digital aspect and so to copying fidelity of symbol’s string during replication DNA-DNA and transcription DNA-RNA, and also in translation to proteins, by means of a genetic code. This vision leads to the paradox about what molecule came first, DNA or proteins, that is solved by the hypotheses that postulates the existence of prebiotic RNA prior to the emergence of genetically encoded proteins and DNA. This hypothesis is based on solid empirical findings such as the discovery of catalytic RNA and RNA structures highly conserved in evolution and found in all living organisms. Besides, experimental models inspired on virus RNA replication and computational models that deal with the relations between secondary planar structures and linear sequences, confirm the advantages of RNA molecules to understand the origin of genetic information, due to their decisive roll in the emergence of the genetic code, their functional roll in gene expression, their structural plasticity and the accessibility of functional structures from any arbitrary sequence that undergoes cycles of mutation and selection. To state that the emergence of digital information requires the prior existence of analog information, not only contributes to solve specific problems of biology, but mainly contributes to advance in the understanding the physical meaning of the different information measurements proposed by Shannon and Chaitin. Key words: RNA, DNA, Protein, digital information, analog information, central dogma, RNA world.
机译:RNA分子的研究有助于澄清和规范化在模拟和数字方面都考虑到的信息物理概念。分子生物学的中心教条将信息的概念限制在其数字方面,因此将其限制在DNA-DNA复制和DNA-RNA转录过程以及翻译中忠实复制符号链。通过遗传密码合成蛋白质这种远景产生了一个矛盾,即首先出现的矛盾:DNA或蛋白质,这是通过在遗传编码的蛋白质和DNA之前存在益生元RNA世界的假设而部分解决的。 RNA的催化活性的发现和所有生物中高度保守的RNA结构的发现为这一假设提供了有力的经验支持。另一方面,受RNA病毒复制启发的模型和显示二级结构与线性序列之间关系的计算模型证实了RNA分子作为遗传信息来源研究模型的优势,特别是由于其在遗传信息中的决定性作用。遗传密码的出现,在其表达中的功能作用,结构可塑性以及从几乎任何经历突变和选择循环的链中获得的功能结构的可及性。通过提出数字信息的外观需要模拟物,模拟物不仅有助于解决生物学中的特定问题,而且最重要的是,它构成了对理解香农提出的各种信息手段的物理意义的进步。和柴廷。关键字:RNA,DNA,蛋白质,数字信息,模拟信息,中央教条,RNA世界。摘要RNA分子的研究有助于形式化物理性质的信息,这种信息以其模拟和数字双重性质考虑。分子生物学的中心教条将信息的概念限制在其数字方面,因此在复制DNA-DNA和转录DNA-RNA以及复制到蛋白质的过程中,都通过遗传密码复制符号字符串的保真度。这种看法导致了关于先出现的分子是DNA还是蛋白质的悖论,这一假设可以通过假设推测,即在基因编码的蛋白质和DNA出现之前存在益生元RNA的假设即可解决。该假设基于可靠的经验发现,例如在进化中高度保守并在所有活生物体中发现的催化性RNA和RNA结构的发现。此外,受病毒RNA复制启发的实验模型和处理二级平面结构与线性序列之间关系的计算模型,证实了RNA分子在遗传学研究中起决定性作用的优势,从而有助于理解遗传信息的起源。密码,它们在基因表达中的功能,结构可塑性和功能结构的可及性,这些功能结构可经历任意突变和选择循环。要声明数字信息的出现需要先存在模拟信息,这不仅有助于解决生物学的特定问题,而且还有助于进一步理解Shannon和Chaitin提出的不同信息测量的物理意义。关键词:RNA,DNA,蛋白质,数字信息,模拟信息,中央教条,RNA世界。

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