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DNA Initon 解码 013026软著申请中文最终版本1
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21页
引言:在DNA编码与肽计算定理公式推导出来后,作者根据变嘧啶定义顺藤摸瓜通过肽计算来反演推导 DNA 编码的存在性和 解码真实性, 于是又有了些新发现, 如 T
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The DNA Catalytic & PDE Computing and The Derivation of New TXH INITONS
DNA 催化 与 肽展计算 和 AOPM-TXH-VECS-IDUQ 元基解码
罗瑶光
浏阳德塔软件开发有限公司
313699483@qq. Com
观点: 1: 解放生产力, 创造新的生产力. 2: 优化已有的生产工具更好的适应生产环境. 3: 更好的辅助智慧生
物 理解, 适应和 改造环境; 医学教育领域实践, 商品与 API 需求分解; DNA 与神经元函数 肽展编码, 类人与
进化系统设计.
关键词: 元基, 肽展公式, 黄嘌呤, 次黄嘌呤, 2 氨基腺嘌呤, 触发, 探索, 嘌呤弧, 碱基对, 催化神经网络
引言: 在 DNA 编码 与 肽计算定理公式 推导出来后, 作者 根据变嘧啶定义 顺藤摸瓜 通过肽计算来 反演
推导 DNA 编码的存在性和 解码真实性, 于是又有了些新发现, 如 TX-H-U 活泼元基在 DNA 催化计算的准确
定义, 和 元基在 生化计算环境中 的存在模型. 这些新发现 将在这篇文章细节中 一一阐述:
目录:
1 推导与定义: 甲基胞嘧啶 在 DNA 编码 和 肽计算 中具体定义为 IDUQ-U 变嘧啶.
2 推导与定义: 2 氨基腺嘌呤 在 DNA 编码 和 肽计算 中具体定义为 VECS-V 变感腺嘌呤.
3 推导与定义: 次黄嘌呤 在 DNA 编码 和 肽计算 中具体定义为 VECS-E 尿变嘌呤.
4 推导与定义: AOPM-A 变胸腺苷, AOPM-O 尿胞变腺苷, AOPM-P 尿胞变鸟苷, AOPM-M 鸟腺苷的 S 形螺
旋纹 血氧峰触发器分子式催化计算 严谨完整过程.
5 推导与定义: VECS-VECS 嘌呤对, VECS 嘌呤弧, VECS-IDUQ 碱基对, IDUQ-IDUQ 嘧啶对的催化模型.
6 推导与定义: 次黄嘌呤, 尿变嘌呤 VECS-E = IDUQ-U 变嘧啶, 甲基胞嘧啶 E=U 全新 DNA 计算碱基对.
7 推导与定义: 2 氨基腺嘌呤, 变感腺嘌呤 VECS-V = IDUQ-I 尿嘧啶 V-I 计算碱基对.
8 推导与定义: 碱基对 Rotation 观测 与 黄嘌呤在 DNA 编码 和 肽计算 中具体定义为 VECS-EC 尿变鸟
嘌呤.
9 推导与定义: VECS-EC 尿变鸟嘌呤, 黄嘌呤肽展计算 AOPM-OP-T 变感腺尿变苷与 AOPM-OP-X 变感
腺鸟苷
10 归纳与定义: DNA 与 TX-H-U 元基解码.
11 推导与定义: DNA 元基催化计算与 ETL 肽展神经网络计算流.
12 似乎又 没有结束, 后序与感谢.
内容:
1 推导与定义: 甲基胞嘧啶 在 DNA 编码 和 肽计算 中具体定义为 IDUQ-U 变嘧啶.
下述文字不仅阐述了 IDUQ 应激元基中的变嘧啶存在形式和参与催化计算的方式, 作者通过论证找到了它真实
存在形态. 和在 DNA 中具体应用功能和定义.
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肽展公式, 智慧性元基, 多样性元基, 应激性元基, 遗传核酸, 变嘧啶, 嘧啶, 嘌呤, 甲基胞嘧啶.
自从德塔 AOPM VECS IDUQ 的 DNA 意识编码 1. 2. 2 体系出来后, 我一直在思考 怎么进行单链化, 在 肽
展公 式 1. 2. 2 推导 出来后, 我很惊讶, DNA 竟然可以展开成一篇文章, 我得到很多新奇的发现, 同时, 我
还推出了变嘧啶 这个 莫须有的东西, 在不断的 推导和模拟我的语义词汇时候, 我发现, 变嘧啶成了不可缺
失的组成部分. 于是觉得 有必要进行理论化的进行描述这个 莫须有的物质客观上是否真的存在. 是否有 合
理性的分子表达式. 因为主观上 变嘧啶是 IDUQ 中的 U, DNA 和肽计算不可缺少的一个核心微元基单位, L
pyrimidine Initon. 为了很好的描述这个 变嘧啶, 我开始观察 尿 嘧啶, 胞嘧啶, 鸟嘌呤, 腺嘌呤, 胸腺嘧啶,
在人卫九的 生物化学与分子生物学中第 32 页 核苷酸嘌呤嘧啶结构式, 第 39 页, TAT 和 第 46 页 tRNA
以及 59 页 酶的给工作原理, 于是我首先确定嘧啶结构 如图 第 11 处, 我得到一个 通用嘧 啶结构. 在肽
展公式推导中, 我已经有了比较具体的完整的 逻辑公式, 比如 C = U +D, D = DD, S = I +Q, C = D, I = U, 我
开始持续的绝对专注, 我只能依靠这些公式来推导 变嘧啶. 通过图片, 推导出 11 和 6, 7, 8, 我思考了下, 氨
基 对上进行 5 碳环肽解, 腺嘧啶需要 共价氧, 那 鸟嘌呤元基 C 上的公共价氧 应该对应的 UD 一定需要
胺基来维 持 DNA 平衡, 于是得到 9 和 10, 我不确定 10 的 第五个位置的氮是共价 NH, 还是不共价 NH2,
于是开始继续思 考. 非常的幸运, 按照数字逻辑和离散数学 补码原理 推导 见 肽展公式 1. 2. 2 国家论著,
我得到了 C = D 这个公 式, 同时又得到 C = U + D 这个公式, 于是我不妨大胆一点, U 应该类似 D, 变嘧啶
应该类似 胞嘧啶的结构. 于是确定 苯环上第 5 位的氮应该是 共价存在. 于是得到了 13 的 嘧啶物质. 我
又迷惑了 13 不就是 胞嘧啶吗? 我思考了 下, I = U, 我还有这个公式, 尿嘧啶推导 变嘧啶, 可是 13 是胞
嘧啶呀. 开始疑惑了我的肽展公式有 问题? 我一直 在思考, I = U, U 和 胞嘧啶一样, 如果确定我的公式
是正确的, 那我只有一个答案, 就是 U 包含 胞嘧啶. 结构 于是 我又看了下 胸腺嘧啶的甲基, 又看了下 胞
嘧啶++ 酸化成尿嘧啶, 我得到一种思路, 难道 尿嘧啶 通过碱化可得 到一种包含胞嘧啶分子结构的氨基嘧啶?
氢氧化钠? 不, 那是烧碱, 烈着呢, 甲烷? 甲烷有可能, 想起浏阳三中的罗满生老师当年教这堂课, 我又开始
思考, 我来了些灵感, 人体的组织液里面 细胞核裂变怎么会有甲烷和烧碱呢? 除了胃和 放屁, 有甲烷, 硫
铵, . . . 硫铵, , , 氨碱? 难道是氨基碱? 尿嘧啶 与氨基碱类, 可以得到 15 类 一大把 胞嘧 啶族的分子, 我又
看了下 胸腺嘧啶的甲基, 难道是氨碱? NH2CH3 ? 这就对上号了, 最终我的得到, 15 这个物质, 因为, 人体组
织液里 不可能会有强碱分子的, 所以, 氨基碱类这种弱碱性普遍存在的组织液里, 尿嘧啶可以被氨化 重复利
用参与核计算.
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小结论:
作者归纳通过计算逻辑推导, 如 Figure1 的第 15 处, 甲基胞嘧啶 的客观真实存在 在微分催化中执行变嘧啶的
改元基逻辑. 作者用姓氏的首字母命名为变嘧啶 L-Pyrimidine.
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