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유전자의 전달 메카니즘에 대해 연구하라
DNA는 개개인마다 다른 고유의 유전정보가 담겨 있는데 여기서 유전정보라 함은 의식을 담아낼 몸을 만들어낼 때 어떤 세포들을 만들어야 하는지 몸속 장기부터 전체적인 모습까지 어떻게 구성할지에 대한 정보를 말한다.
우리 몸에 필요한 단백질을 적재적소에 만들기 위한 정보인데 이를 위해서는 누군가가 DNA가 지령한 정보를 해석한 뒤 단백질을 만드는 곳에 '전달'하는 역할을 해야 하는것이다.
왜냐하면  DNA의 특성상 핵 안에 있으면서 핵 밖으로 나오지 못하기 때문에 가교역활을 하는것이 바로 RNA다.
그런데 특이하게도 세포질 밖에있는 미토콘드리아에도 일부 DNA가 있다.
즉 미토콘드리아는 독자적으로 DNA를 가지는데 모계유전, 즉 어머니로부터 유전되는 것으로 미토콘드리아가 세포호흡이나 다른 활동을 가능하게하는 여러 단백질을 합성하는데 관여하는 정보를 암호화하고 있다.
크게 유전체의 정보 전사를 목적으로 하는 mRNA, 세포 내 단백질을 합성하는 리보소옴의 구성요소인  rRNA, 리보솜까지 아미노산을 운반해주는 역할을 하는 tRNA 세가지로 나뉘어진다.
즉 부모로부터 전달받은 최초의 설계도면을 DNA가 가지고 있고 이를 단백질을 합성하는 공장(리보소옴)까지 전달하는 임무가 mRNA다.
설계도를 전달받은 리보소옴은 재료를 주문하는데 각종의 아미노산을 tRNA가 가져다준다.
tRNA가 가져온 아미노산에 단백질 합성효소가 관여하여 이를 토대로 rRNA가 단백질을 합성하는데 rRNA는 리보소옴RNA라고 한다.
이와같은 일련의 과정에서 필요한 에너지는 ATP가 ADP로 전화되면서 조달된다.
 DNA최초의 유전정보가 들어있다.
 RNA
크게 유전체의 정보 전사를 목적으로 하는 mRNA,
세포 내 단백질을 합성하는 리보소옴의 구성요소인 rRNA
리보솜까지 아미노산을 운반해주는 역할을 하는 tRNA 세가지로 나뉘어진다.
 mRNA
DNA로부터 설계도면을 복사해서 세포핵 밖(공장)으로 가지고 나온다.
 tRNA
공장(리보소옴)에서 주문한 재료(아미노산)를 공급한다.
 rRNA리보소옴알엔에이. 단백질을 합성하는  RNA다.
단백질 합성에 필요한 구성요소들
DNA(설계도면)
mRNA(설계도면 전달)
tRNA(아미노산 공급)
rRNA(단백질 합성의 구성요소)
amino acid(아미노산)20종류
효소
ATP(에너지)
가이아킹덤
단백질이 만들어지는 대강의 과정을 설명하였다.
미토콘드리아에도 DNA가 들어있다.
세포질 밖의 미토콘드리아에도 미토콘드리아 DNA(mtDNA 혹은 mDNA)가 있다.
즉 미토콘드리아는 독자적으로 DNA를 가지는데 모계유전, 즉 어머니로부터 유전되는 것으로 미토콘드리아가 세포호흡이나 다른 활동을 가능하게하는 여러 단백질을 합성하는데 관여하는 정보를 암호화하고 있다.
대부분의 DNA는 핵 내에 존재하며 미토콘드리아에는 가장작은 염색체로 37개의 유전자와 약 16,600개의 염기쌍을 가지고 있다.
미토콘드리아 DNA는 오직 모계로만 유전된다.
생명의 줄발과 신비가 미토콘드리아에 있다고 봐도 좋을것이다.
뉴클레이티드(nucleotide)와
뉴글레이사이드(nucleoside)
모두가 5각형의 당(pentose)이 P(인산, phosphate)으로 연결되어 있는것으로 오각형의 오른쪽 끝에는 알파벳(염기)이 연결되어있다.
뉴클레이티드(nucleotide)=염기+당(pentose)+P(인산, phosphate)이다
여기서 염기는 아데닌.우라실.구아닌.씨토신.티민을 말한다.
DNA에는 티민이 있고 RNA는 우라실이 있다.
이러한 nucleotide의 중합체가 DNA다.
nucleotide에서 인산기를 떼어낸 것을 nucleoside라고 하는데 nucleoside는 RNA의 구성요소다.
ATP(에너지)
adenosine triphosphate의 약칭으로 아데노신에 인산기가 3개 달린 유기화합물로 아데노신3인산이라고도 한다.
이는 모든 생물의 세포 내 존재하여 에너지대사에 매우 중요한 역할을 한다.
즉, ATP 한 분자가 가수분해를 통해 다량의 에너지를 방출하며 이는 생물활동에 사용된다.
모든 생물은 유기물의 산화에서 생긴 에너지를 ATP라는 화합물 속에 일단 저장하였다가 필요에 따라 이를 가수분해시켜 그때 방출되는 에너지를 이용하여 운동을 하고 체온을 유지한다.
또생체전기를 발생시키기도 하고 생체발광(發光)을 일으키기도 하며 몸을 구성하는 고분자를 합성하기도 한다.
필수아미노산 20종류
 22종의 아미노산 중 단백질을 구성하는 표준 아미노산 20종은 글리신· 알라닌 · 발린 · 류신 · 이소류신 · 트레오닌 · 세린 · 시스테인· 메티오닌 · 아스파르트산 · 아스파라긴 · 글루탐산 · 글루타민· 리신 · 아르기닌 · 히스티딘 · 페닐알라닌 · 티로신 · 트립토판 · 프롤린이다.
20종의 표준 아미노산 중 체내에서 합성이 되지 않고 음식을 통해서 섭취해야만 하는 필수아미노산은 9종으로 발린 · 류신 · 이소류신 · 메티오닌 · 트레오닌 · 리신 · 페닐알라닌 ·트립토판, 히스티딘이다.
비필수아미노산은 아미노기전이효소(transaminase)에 의해서 체내에서 필수아미노산으로부터 합성할 수 있으며 글루타민·아스파라긴·알라닌·프롤린 등의 비필수아미노산은 훨씬 용이하게 아미노기전이반응이 일어나서 다른 비필수아미노산을 합성할 수 있다.
단백질합성효소(ARS)
rRNA는 tRNA가 공급하는 아미노산을 조합해 단백질을 만들어 낸다.
아미노산이라는 손님을 실어 나르는 버스 역할을 하는 것이 tRNA지만 이때 효소의 안내가 있어야 조합이 시작되는데 이때의 효소를 단백질합성효소(ARS)라한다.
p18은 암억제기능이 있는 단백질 p53을 제어한다.
p38은 폐암과 관련이있다.
p43은 암세포의 혈관형성을 막아 암세포의 성장을 억제한다.
메틸기
(-CH3)
메틸화와 후성유전학
DNA내부에 있는 일부염기패턴에 메틸기가 붙는것을 메틸화라 한다.
DNA가 메틸화되면 사용할수 없게 되는데 이 말의 의미는 결국 유전자의스위치역활을 메틸기가 한다는 말이다.
좋은 유전자를 물려받았어도 자궁의 환경에 따라 유전자의 작동 방식이 바뀔 수 있는데 이를 후성유전학이라 한다.
DNA 염기서열 자체의 변화가 아닌 DNA에 일어나는 부분적인 변화를 통해 DNA의 스위치를 메틸기가 조정하면서 돌연변이보다 빨리 환경에 적응하기 위한 변화를 후성유전학이라 한다.
가이아킹덤
DNA에서 복사된 유전정보를 mRNA가 나르고 또한 각종의 아미노산을 tRNA가 운반해오면 여기에 단백질분해효소의 작용으로 rRNA에서 단백질이 합성된다.
일련의 과정에서 어느것 하나 중요하지 않은것이 없지만 가이아킹덤은 영성인이므로 건강적인 차원보다는 영성적인 차원에서 일련의 과정을 살폈다.
진화는 돌연변이에 의해 일어나지만 후성유전학에 의한 환경의 영향에 지배받기도 하고 이환경적인 변화를 메틸기가 유도한다는 사실에 주목하였다.
또한 이 메틸기는 기의 흐름이 원활한 사람에게서는 변화가 적게 일어난다는 사실도 알았다.
즉 슈만의 공명주파수와 공진하는 사람에게서는 유전자의 꺼지는 말림현상이 드물게 일어난다는 사실을 알아낸것이다.
또한 미토콘드리에에는 자체적으로 독립적인 DNA가 존재한다는 사실을 처음 알았는데 구체적으로 어떤 역활을 미토콘드리아의 DNA가 하는지는 알아내지 못했다.
다만 막연하나마 미루어 짐작하건데 미토콘드리아의 DNA는 창조근원의 의식과 연결되어 있지 않을까 생각해보았다.
빛의지구 조가람님의 말대로 미토콘드리아에서 세포핵으로 어떤 명령이 전달되어 기존에 핵 안의 DNA속 유전정보가 영향이나 간섭을 받게 된다면 새로운 인종의 촐현도 가능하겠다는 생각을 하였다.
그러나 이 부분은 창조근원의 의식이 관장하는 영역이라고 판단되어 더 이상 접근을 하지 않기로 하였다.
우리 인류가 연구하여 나름의 건강을 목표로 삼아야 할 부분은 핵안의 DNA에서 복사된 정보를 바르게 유지하고 잘 전달하도록 보완하는 일이지 핵안의 DNA 자체를 변화시느는 일이 아니라고 단정지으면서 이번 미션을 마친다.
2015.12.17.저녁 10시 15분 가이아킹덤
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2015.12.17
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가이아킹덤

2015.12.18
10:05:10
(*.60.247.33)
미토콘드리아DNA는 거의 대부분이 핵 DNA에 암호화되어있다.
핵 DNA와 미토콘드리아 DNA는 진화적으로 서로 다른 기원을 가지고 있을 것이다. 각 미토콘드리아는 약 2-10개의 미토콘드리아 DNA 복사본을 가지고 있다.
현존하는 세포의 미토콘드리아 단백질은 거의 대부분이 핵 DNA에 암호화되어 있으며, 이들 핵 DNA는 박테리아에서 기원하여 진화하는 동안 진핵생물의 핵으로 옮겨갔을 것으로 추정된다.
포유류의 경우 미토콘드리아 단백질 1500여 종류가 핵 DNA에 암호화되어 있다.
가이아킹덤
바로위의 글은 위키백과에서 퍼온 글이다.
미토콘드리아DNA는 거의 대부분이 핵 DNA에 암호화되어있다는 말은 일부의 미토콘드리아DNA는 암호화되어있지 않다는 말이다.
이 암호화되지 않은 일부의 DNA정체에 생명의 신비가 숨어있을것으로 가이아킹덤은 추정한다.
아마도 창조근원의 의식과 연결되어있어 핵안의 DNA를 통제하고 있을것으로 생각된다.
물론 이것은 가설이며 가이아킹덤의 생각이다.
가이아킹덤
메틸화되어 불이꺼진 유전자DNA가 사랑의 힘으로 다시 복구될 수 있다한다.
여기서 사랑의 힘이란 결국 주파수의 일치로 지구어머니와의 공명이면 더 나아가서 창조근원의 의식과의 공명을 말할 것이다.
꺼진유전자의 불을 다시 밝혀 흔들리는 유전정보를 바로새우는 일이 바로 슈먼의 공명주파수와 관련이 있는 것이다.
어쩌면 유전자의 불을 밝히는 일은 행성지구의 의식을 넘어서서 지역우주의 의식과 일치를 이루어야 가능한 일인지도 모른다.
또한 메틸화되어 꺼진유전자에는 우리가 말하는 아카쉬기록이 남겨진다고 한다.
메틸화된 유전자를 되 돌리는 일은 가능할까?
의문이다.
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