3.分子性分子(Molecular molecules):首先,我们要说明分子(molecules)不同于分子性(’molecular’)。这样说也许有点绕,但有一点很重要,即应该把分子放在整套系列的组合与分析单位中理解:有机体,器官,组织,细胞,以及分子。各个生命科学不但是名词(解剖学,生物学),而且是动词(“解剖”,“生物化”),因为生物不仅被分析,而且被建构。组成的最小单位是什么呢?这也是第一个分析单位。建构,分解,个体化的过程是对生命思考的核心,无论它是关于“生命的建筑材料”,还是“生命的密码”。生物学中总有“十的乘方”,一个巨大的,本体论的显微镜将生命分出层次(DNA组成RNA,RNA组成蛋白质,蛋白质组成了我们——分子遗传学的颂歌)。但或许这跟规模,分层,层次都无关呢?我们有一整段被遗忘了的分子生物学历史,它不再注重寻找“那个”分子(蛋白质或核酸),相反,它关注分子间的关系,它们的网络动态,它们在“混乱边界”(生物复杂性)上的暂时性存在。在一方面,生物学告诉我们分子会构建和分解(有些蛋白质会分解分子,有些会构建)。但在另一方面,粗略地看一眼微生物,就显示了极端的分子水平状态:共生细菌,传染病菌,以及在微生物间水平式传递的基因。传染病是分子性的,但它同时也是社会性的,技术性,经济的,政治的。没错,还包括网络影响,传染的,传输的,疫苗接种的,检疫的,以及监控的网络。这些不同形态的网络,不是因为分子(molecules)的作用,而是因“分子性”(molecular)而产生的。这是一种与规模无关(微观的-宏观的),却既是局部,同时又是整体的微生物生命。连基因表达,细胞新陈代谢,以及细胞膜信号传输这些常见的生物过程惯常也创造着联动和关系(微生物-动物-人类),或者说,它们生成了“通过组合形成的单一性”(univocity-through-assemblages)。
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