“분자 생물학이 밝혀 온 바에 따라 생명체를 있는 그대로 이해하려면, 세포를 10억 배로 확대해야 한다. 그렇게 하면 세포의 지름이 20킬로미터가 되어 런던이나 뉴욕과 같은 대도시도 뒤덮을 만큼 거대한 비행선 모양을 하게 될 것이다. 그렇게 할 때 우리 눈에 띄는 것은, 비할 데 없이 복잡하고 적합하게 설계된 물체일 것이다. 세포의 표면에서 우리는 거대한 우주선의 현창(舷窓)처럼 생긴 수백만 개의 구멍을 보게 될 것이다. 이 구멍들은 물질이 끊임없이 들락거리도록 하기 위해 열렸다 닫혔다 한다. 우리가 만일 이 구멍 중의 한 구멍으로 들어간다면 우리는 최고의 과학 기술을 지닌 어리둥절할 정도로 복잡한 세계에 와 있음을 알게 될 것이다. 끝이 안 보이는 대단히 질서 정연하게 배열된 복도와 도관들이 세포 주변으로부터 사방으로 뻗어 있는 것이 보이는데, 어떤 것들은 핵 속의 중앙 기억 장치로 통해 있는가 하면 어떤 것들은 조립 공장이나 가공 처리 시설로 통해 있다. 핵 자체만 해도 지름이 1킬로미터가 넘는 거대한 구형의 방으로서 지오데식 돔(geodesic dome) 모양을 하고 있는데, 그 안에서는 수킬로미터나 되는 꼬아 놓은 사슬 모양의 DNA 분자가 모두 질서 정연하게 정돈되어 쌓여 있는 것이 눈에 띌 것이다. 매우 광범위한 제품과 원료들이 여러 층으로 된 모든 도관을 따라 대단히 질서 있게 세포의 바깥쪽에 있는 온갖 다양한 조립 공장들로 왕래할 것이다.
그렇게 많은 물품이 끝이 안 보이는 것 같은 그렇게 많은 도관을 따라 일사불란하게 움직이는 것에서 엿볼 수 있는 통제 수준에 대해 우리는 경탄을 금치 못할 것이다. 우리는 주위 사방, 어디를 둘러보든지 로봇처럼 생긴 온갖 기계를 보게 될 것이다. 세포에서 기능적인 역할을 맡은 요소 가운데 가장 단순한 것, 즉 단백질 분자라 할지라도 놀라울 정도로 복잡한 분자 기계임을 알게 될 터인데, 각 단백질 분자는 약 3000개의 원자로 이루어져 있고, 그 원자들은 매우 질서 정연하게 삼차원으로 공간 배치되어 있다. 우리는 이 불가사의한 분자 기계들이 경탄스럽게도 목적을 가지고 활동하는 것을 보게 되면 더욱 놀라움을 금치 못할 것이다. 특히, 물리학과 화학에 관해 우리가 축적한 온갖 지식에도 불구하고 그러한 분자 기계 하나—즉 기능을 발휘하는 단 한 개의 단백질 분자—를 설계하는 일은 현재 우리의 능력으로서는 완전히 요원한 일이며, 아마 적어도 다음 세기가 시작될 때까지는 이룩할 수 없는 일임을 깨닫게 될 때 더욱더 놀라움을 금치 못할 것이다. 그런데 세포의 생명은 그러한 단백질 분자 수천 개 아니 수만 개, 어쩌면 수십만 개가 통합적으로 활동하는 것에 달려 있는 것이다.”—「진화론: 위기에 처한 이론」(Evolution: A Theory in Crisis).
“To grasp the reality of life as it has been revealed by molecular biology, we must magnify a cell a thousand million times until it is twenty kilometres in diameter and resembles a giant airship large enough to cover a great city like London or New York. What we would then see would be an object of unparalleled complexity and adaptive design. on the surface of the cell we would see millions of openings, like the port holes of a vast space ship, opening and closing to allow a continual stream of materials to flow in and out. If we were to enter one of these openings we would find ourselves in a world of supreme technology and bewildering complexity. We would see endless highly organized corridors and conduits branching in every direction away from the perimeter of the cell, some leading to the central memory bank in the nucleus and others to assembly plants and processing units. The nucleus itself would be a vast spherical chamber more than a kilometre in diameter, resembling a geodesic dome inside of which we would see, all neatly stacked together in ordered arrays, the miles of coiled chains of the DNA molecules. A huge range of products and raw materials would shuttle along all the manifold conduits in a highly ordered fashion to and from all the various assembly plants in the outer regions of the cell.
“We would wonder at the level of control implicit in the movement of so many objects down so many seemingly endless conduits, all in perfect unison. We would see all around us, in every direction we looked, all sorts of robot-like machines. We would notice that the simplest of the functional components of the cell, the protein molecules, were astonishingly, complex pieces of molecular machinery, each one consisting of about three thousand atoms arranged in highly organized 3-D spatial conformation. We would wonder even more as we watched the strangely purposeful activities of these weird molecular machines, particularly when we realized that, despite all our accumulated knowledge of physics and chemistry, the task of designing one such molecular machine—that is one single functional protein molecule—would be completely beyond our capacity at present and will probably not be achieved until at least the beginning of the next century. Yet the life of the cell depends on the integrated activities of thousands, certainly tens, and probably hundreds of thousands of different protein molecules.”—Evolution: A Theory in Crisis.
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