A sejtek az építészet csodája, az élet elkerülése

A sejtek az építészet csodája, az élet elkerülése

vérsejtek (eritrociták)

Külsőleg a láthatatlan sejt különálló, mikroszkopikus világ. Ő nyugodtan végzi munkáját, és teljes csendben végzi el feladatát. Életét éli, hogy egy nagyobb és alaposabb szervezetet alakítson ki, és támogassa munkáját.

Valószínűleg nem fogja lepődni, ha megtudja, hogy a cellák különböző méretűek és alakúak. Különböző funkciókat látnak el és különböző életet élnek. Például néhány sejt (például hím spermatozoa) annyira kicsi, hogy 20 000 ilyen sejt az "O" nagybetűvel illeszkedik egy szabványos írógéppel. Néhány sejt egy folyamatos lánc formájában csak egy hüvelyknyi lehet, ha 6000 ilyen sejt egyenes vonalban van egymás alá. Ráadásul, ha az emberi test összes sejtje folyamatos lánc formájában van elrendezve, akkor ez a lánc több mint 200-szor kerüli a Földet. Még az emberi test legnagyobb sejtjének mérete, a női petesejt is rendkívül kicsi, és csak 0,01 cm átmérőjű. Egyes sejtek (mint például a bélhám sejtjei) legfeljebb egy vagy két napig élnek, míg mások (például agysejtek) 100 évig vagy annál is élhetnek. A szervezetben vannak bizonyos sejtek (például szexuális sejtek), amelyeknek különleges célja van, míg mások (például vérsejtek) számos funkciót látnak el.

De annak ellenére, hogy a hihetetlen összetettsége a sejt, és annak ellenére, hogy lenyűgöző tulajdonsága, hogy végezzen az evolucionisták határozottan megvédeni a hitüket abban, hogy a sejt köszönheti eredetét az eredeti véletlenszerű erők. Szerintük, ezek az erők hatnak át hatalmas időszakok geológiai idő nyúlik vissza több milliárd évig, az „ősleves”, hogy „valahogy” volt megfelelő környezetet, hogy kialakult egy „egyszerű” prokarióta sejtek elődje. Német anatómus Ernst Haeckel, a fő támogatója Charles Darwin az európai kontinensen a tizenkilencedik század közepén, egyszer írt a saját véleményét a „egyszerű” jellege a sejteket. Azt mondják, hogy a sejt csak a „egységes részecskéket plazma”, amely főként adalékolt szén hidrogénnel, nitrogén és kén. Ezek az alkotóelemek, megfelelő módon egyesítették és kialakították az állatvilág lelkét és testét, majd később kialakították az emberi testet. Egy ilyen érvelés magyarázza a rejtélyt, a világegyetem Isten hitelét vesztette, és egy új korszak a végtelen tudás indult. (1905, 111. oldal).

A sejt valójában számos tulajdonsága van az egész szervezetnek. Kiderül, hogy a sejt egy igazi bástya, amelyet egy elképzelhetetlen összetettség és struktúra jellemez, amelyben az egyes összetevők kölcsönhatásba lépnek egymással, biztosítva a sejt működését és olyan bonyolultságot elérve, hogy az evolúció elmélete teljesen meggyőző. Ennek bizonyítására szeretném javasolni a sejtek egyes alkotóelemeinek alábbi leírását.

A sejtek az építészet csodája, az élet elkerülése

cellaszerkezet diagram: 1. A mag 2. A nukleáris membránon nucleolus 3. 4. RNS és fehérjék magvacskák 5. 6. 7. A kromatin DNS bepakolódik kromoszómákba 8. érdesség endoplazmás retikulum riboszómák 9. 10. Sima endoplazmatikus retikulum mitokondrium 11. 12. Peroxisoma 13. Centriol 14. Golgi komplex 15. Lizoszóma 16. Cytoplasma 17. Plazmamembrán

A mag a középső részén található cella központja. Fejlesztésének ellenőrzése érdekében a sejt tartalmaz egy speciális kémiai vegyületet, amely dezoxiribonukleinsav (DNS) néven ismert. Ez az anyag, spirál formájában, a sejt "kapitánya". Ez szabályozza az egyes sejtek növekedését és reprodukcióját, és tartalmazza az összes olyan információt, amely az új sejtek létrehozásához szükséges. A DNS egyik legkülönösebb tulajdonsága az örökletes információ bonyolultsága. Nem valószínű, hogy valaki ma beszélni fog az "egyszerű" genetikai kódról. Brit tudós A.G. Cairns-Smith elmagyarázta, miért nem egyszerű a kód:

„Minden szervezet rendelkezik egy boltban mit nevezünk genetikai információ ... Azt fogom hívni az adattár a genetikai információ, egy szervezet könyvtára ... Hol van ez a könyvtár egy soksejtű szervezet? A válasz "mindenütt". Csak néhány sejt kivételével a multicelluláris szervezet minden sejtje teljes könyvtárgyűjteményt tartalmaz a könyvtárban. Ahogy a szervezet növekszik, sejtjei sokszorozódnak, és ebben a folyamatban az egész központi könyvtár újra és újra megjelenik .... Az Emberi Könyvtár könyvtárában 46 ilyen könyv található, amely a szál alakját idézi. Ezeket kromoszómáknak hívják. Ezek nem az összes azonos méretű, de az átlagos egy kromoszóma megfelel körülbelül 20 000 oldalas ... Az emberi Library, például tartalmaz egy sor utasítást építésére és működtetésére, ami megfelel körülbelül egymillió oldalnyi könyv (1985, pp. 9,10 EMP teljes szöveg) »

A. E. Wilder-Smith az ENSZ-től egyetértett ezzel a leírással, amikor írta:

"Ma, amikor beindultunk a genetikai kódba, azonnal rettegett a komplexitás és az összes benne foglalt információ. Nem tudunk segíteni, de remegni az ilyen kis térben lévő információ abszolút sűrűségének gondolatán. Nem szabad meglepni, ha valaki úgy gondolja, hogy az emberi lény, az elefánt, a béka vagy az orchidea egy szervezetének létrehozásához szükséges kémiai információ két kis szexcellussal koncentrálódik. Csak méltatlan emberek nem meglepődnek. Ez a két aprócska olyan szinte elképzelhetetlenül összetett információt tartalmaz, amely emberi, növényi vagy krokodil létrehozását teszi szükségessé a levegőből, napfényből, szerves anyagból, széndioxidból és ásványi anyagokból. Ha valaki megkérte a mérnököt, hogy ismételje meg ugyanazt a miniatürizálással kapcsolatos elképzelést, akkor őrült lenne. "(1976, 257-259. Oldal, a szavakat az eredeti szöveg kiemeli).

A sejtek az építészet csodája, az élet elkerülése

Escherichia coli (E. coli)

Nem szükséges különleges meggyőződés megérteni, hogy a genetikai kódot a rend, a komplexitás és a működés pontossága jellemzi. Rendszeresség és összetettség önmagában is fenomenális. De a kód működése valószínűleg a legimpozánsabb jellemzője. Wilder-Smith ezt írta:

Ez a "képesség, hogy hihetetlen mennyiségű fogalmi információt tároljon és valósítson meg" a DNSért felelős. Az élet eredete titka, Tucson, Bradley és Olsen a Crick és Watson által felfedezett DNS-szekvenciák genetikai kódját tárgyalja.

Szerint a jól ismert modell, amely a genetikai információt át egyik generációról a másikra segítségével egy egyszerű kód, amely meghatározza egy speciális szekvencia egyes elemeinek DNS ... Áttörés a tudomány jött, amikor Watson és Crick megfejteni, mi a rejtett élet sokszínűségét. Ez a felfedezés a DNS-molekula szokatlanul komplex, de még mindig szervezett szerkezete volt. Megállapították, hogy ez az élet "spirálja" olyan kódot tartalmazott, amely jelentős előrelépést jelentett az élet csodálatos szerkezetének megértésében. (1984, 1. o.).

A sejtek az építészet csodája, az élet elkerülése

Mennyire fontos ez a "spirál az élet", amelyet egy DNS-molekula képvisel? Wilder-Smith arra a következtetésre jutott: „A tárolt információ a DNS-molekulát Amennyire tudjuk ma, végrehajtási tárolt információ hatása alatt, a környezet, a teljes irányítást a fejlesztés valamennyi biológiai organizmusok” (1987, 73 p.). E.H. professzor Andrews ezt így fejezte ki:

"A DNS-kód így működik. A DNS-molekula olyan, mint egy mátrix vagy egy sablont, hogy hozzon létre más molekulákkal, az úgynevezett „fehérjék” ... Ezt követően, ezek a fehérjék és növekedése ellen életfunkciók a sejt, amely viszont szabályozza a növekedés és aktivitása az egész szervezet (1978, 28. o.).

Tehát a DNS olyan információt tartalmaz, amely meghatározza a fehérjék szintézisét, és a fehérjék szabályozzák a sejtek növekedését és működését, amelyek végső soron az egész szervezetért felelősek. A genetikai kód létfontosságú a sejt számára. Bruce Anderson a "Let's Make a Man" című könyvében a genetikai kódot nevezte meg "a cellát vezető sejtvezetőnek, amely kémiai parancsokat ad a sejt életképességének és működésének fenntartására". (1980, 50. o.). Kautz ugyanezt az elképzelést tartotta be:

A sejtek az építészet csodája, az élet elkerülése

„A tárolt információ a DNS, akkor elegendő a folyamatok, és amelyek előfordulnak a sejten belül, beleértve a hiba felderítése, helyreállítása és a szaporodás a sejt. Képzeld építészeti tervezés, képes építeni egy szerkezet, amely látható a projekt fenntartása a szerkezet a vonatkozó használhatósági és még játszani „(1988, 44. o.).

Észre fogja venni, hogy a károsodás, a helyreállítás és a reprodukálás az egész szervezet működését szolgálja. Azonban a kis méretű DNS minden nap molekuláris szinten végzi ezeket a funkciókat. A genetikai kód a design igazi mesterműve. A DNS-molekula szerkezetének és működésének vizsgálata azt mutatja, hogy egyszerűen ésszerűtlennek tűnik azt gondolni, hogy a DNS a természetes folyamatokból ered.

A DNS egyik funkciója a fehérjék szerkezetének megismerése. Ennek a funkciónak a végrehajtásához a DNS speciális orgonák, riboszómák használatát igényli. Ugyanakkor a speciális fehérjék és enzimek feloldják a DNS kettős hélixét, és másolják a benne lévő információt a mediáló molekulához, az mRNS-hez. Ezután az i-RNS átvihető a fehérjeszintézis riboszómájába. Képzeljük el, hogy a riboszómák facsimile gépek (fax), és az i-RNA az a papír, amely átmegy az eszközön. Ezután a riboszómák kötődnek egy másik RNS-hez, amelyet közlekedési RNS-nek (t-RNS) ismerünk, az i-RNS szekvenciájának megfelelően, amely átjut a riboszómán. A t-RNS-hez kapcsolódó aminosavak a fehérjék alapvető építőkövei.

A sejtek az építészet csodája, az élet elkerülése
Annak érdekében, hogy összekapcsolják az aminosav, és így kialakítják a polimert, minden egyes molekula tRNS, kötődnie kell egy meghatározott helyen a riboszóma, és az aminosav le kell választani a m-RNS-t és kötődnek egy másik aminosavat a riboszóma. A riboszóma problémája hosszú és összetett folyamat. Szerencsére, ez lehetővé teszi a kisebb hibák, az ilyen hibák egyébként képződéséhez vezet a sebhelyes, haszontalan tömeg. Struktúrák, mint a haj és a körmök, nem alakult ki anélkül, hogy a aprólékos munka riboszómák. Emellett a sejthez és az egész szervezethez szükséges fehérjék nem képződhetnek. Lenyűgöző összetettsége rejlő DNS, riboszómák, fehérjék és molekuláris példányban, ellentétben a magyarázatot az élet eredete hatása alatt az idő, az esély és a természetes folyamatokat.

A sejtek az építészet csodája, az élet elkerülése

Ahol a sejt energiát vesz fel annak érdekében, hogy ellenőrizze a riboszómák működését, valamint sok más, a tevékenységéhez szükséges funkciót? Ehhez a mitokondriumok - az organellák, amelyek energiát termelnek a sejtben - felelősek. A mitokondrium egy hosszúkás szerkezet, sima külső felület. Belül a mitokondriumok alkotják a zúzott ráncokat, úgynevezett kriszták, amelyek növelik a belső membrán felületét.

A sejtek az építészet csodája, az élet elkerülése

plazmamembrán: A, B, C - transzmembrán fehérjék, D - perifériás fehérje.

A plazmamembrán, amelyet korábban említettem, egy sejtbiztonsági rendszer. Ez a membrán törékeny kettős réteg lipid, amelyben minden egyes komponens a másik tükörképe. A hidrofób [víztaszító] részek egymás felé fordulnak, és a hidrofil [vonzó víz] kifelé irányul. Ennek a szerkezetnek a révén a sejtmembrán számos funkciót képes elvégezni. Bruce Alberts és kollégái a Molecular Cell Biology című könyvében megjegyezték:

Hogyan lehet egy ilyen bonyolult héj, mint plazmamembrán, kizárólag természetes erők miatt?

A sejtek az építészet csodája, az élet elkerülése

Ha a lizoszómán belüli enzimek túl lettek volna, akkor a sejt megemésztené magát, és valójában öngyilkosságot követett volna el. Ezzel a sejt másik fontos aspektusa - a tervezett sejtes halál. Jennifer Ackerman tudományos író fontos megfigyelést tett a sejtvesztésről:

Ennek a látszólag furcsa tulajdonságnak egy példája egy béka. Amikor elkezd elfordulni a vízimadarak ebihal egy béka, hogy él a földön, a farka eltűnik. Hol megy? Frog farok sejtek már nem kapnak egy üzenetet a szervezetben, ahonnan jön a hívás, hogy „életben maradni!”, Lizoszomális szabadítsák fel a emésztőenzim amelyek lebontják a sejt, amely végül megszűnéséhez vezet a farok.

Hol az evolúció történetében a tudósok elhelyeznék egy olyan programot, amely megöli a sejteket? Az evolúció szlogenje a legmegfelelőbbek fennmaradása, e sejtfunkció alapján talán érdemes ezt a mondást "legerősebb öngyilkossággal" helyettesíteni? "

A ketrec, minden összetettségével és célszerű struktúrájával csak a Legfelsőbb Designer megteremtése tulajdonítható. Még a híres evolucionisták is felismerték a sejt természetes origó eredetének megmagyarázására vonatkozó nehézségeket. Alexander Oparin orosz biokémikus azt mondta: "Sajnos a sejtek eredete továbbra is kérdés, amely valójában az egész evolúciós elmélet legsötétebb foltja" (1936, 82. o.). Klaus Dows, a Johannes Guttenberg-i Egyetem biokémiai intézetének elnöke szerint:

"Több mint harminc év kísérleti tanulmányok az élet eredetéről a kémiai és molekuláris evolúció területén arra késztettek minket, hogy jobban megértsük az élet eredetének problémáját a Földön, de nem a megoldás. Jelenleg az ezen a területen levő alapvető elméletekkel és kísérletekkel kapcsolatos megbeszélések akár zsákutcához vezetnek, vagy tudatlanságuk elismeréséhez vezetnek "(1988, 82. o.).

Ezek az elismerések bizonyítják az evolúció által tapasztalt nehézségeket, amikor megpróbálják megmagyarázni a sejtszerkezet eredetét és hasznosságát. Isten mindenható képessége látható minden teremtményében - olyan teremtés, amely folyamatosan megcáfolja az evolúciós magyarázatokat.

Hivatkozások és megjegyzések

Válasszon életet!

A "Choose Life" szolgáltatás olyan fiatal keresztények társulása, akik őszintén szeretnék segíteni azoknak, akik életük hajnalán bajban voltak. A magány, a félelem, az elutasítás és az élet értelmezésének hiánya motiválja a fiatalokat, hogy keressenek ki az alkohol, a kábítószerek, a szexuális promiszkuitás, a kegyetlenség és a csalás módját. Olyanok vagyunk, de Krisztus megtalálta és megmentett minket mély mélységből! Tehát a szerelem túlárad bennünket. Nem maradhatunk csendben, és minden szívünkben segíteni akarunk neked is! Lépjen kapcsolatba velünk - szeretettel és megértéssel fognak bánni veled! [email protected] +7 (903) 152-85-97

Kapcsolódó cikkek