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2024-04-03 15:00:10
しかし、私たち自身の経験から、これらの基本的な生物学的「レンガ」が本物の生き物に変化するのは簡単ではないことがわかっています。 少なくともどこでもではありません。
ミュンヘン大学の研究者チームの実験のおかげで、火山や地熱系などの岩石の亀裂を通って流れる熱が、岩石の化学的起源に重要な分子を濾過して精製できることがわかっています。人生。 に掲載された研究は、 ‘自然’最後に、最初の基本成分が元の複雑な化学混合物からどのように形成されるのかについて説明します。
重要なものをフィルタリングする
生体高分子とその成分の形成は、初期地球における生命の起源の歴史における画期的な出来事でした。 しかし、これを可能にしたメカニズムは実験室で再現することが不可能であることが判明しています。 実際、多くの場合、これらの複雑な反応から生成される大量の副生成物や廃棄物により、真に有用な少数の構成要素が無意味になってしまいます。 さらに、これらの過度に特殊な実験では、一度に広範囲の分子を単離することはできませんでした。 言い換えれば、生命の生化学的基盤がどのようにして生じたかを説明できる真に効果的な精製方法を考案することに成功した人は今まで誰もいなかったのです。
クリストフ・マストと彼の同僚は、小さな亀裂(わずか170ナノメートル)を備えた一連の小さな火山の形をしたチャンバーを使用して、アミノ酸、核酸塩基、ヌクレオチド、ヌクレオチドの複雑な混合物からプレバイオティクス生命に関連する50以上の分子を分離することによって達成したばかりである。他の化合物。 同様の広大な亀裂ネットワークは地球の地殻にも見られ、生命が存在する前から地球上にも豊富に存在していたと考えられています。 研究によると、このようにして地球の化学成分からなる新たに形成された「スープ」が、これらの亀裂の熱のおかげでろ過され、精製され、そのメカニズムを「開始」するのに必要な特定の分子の単離と濃縮が可能になったという。 人生の。
これらの実験の結果は、2-アミノゾールやアミノ酸を含む数種類のプレバイオティクス分子を分離および精製するには、適度な温度差でも十分であり、それらの濃度がそれぞれ10倍と3桁増加することを示しています。
研究者らは、亀裂ネットワークのサイズを大きくすることでこれらの濃度比をさらに改善できることを発見し、広範囲の温度、溶媒、さまざまな pH 値を適用した場合に成功することが証明されました。 さらに、マストと彼のチームは、実験で適用された条件が、混合物よりも5倍高い濃度の形成の助けを借りて、ペプチド合成の出発点である2つのグリシン分子のカップリングを促進することも実証することができました。 。 イニシャル。
したがって、適用された方法の成功にはほとんど疑いがなく、自然の地熱流が初期の地球でこの分子分離を引き起こした可能性があることを示唆しています。 今後、科学者たちは生命の起源に必要な化合物を生成し、より詳細に研究するための効率的な方法をついに手に入れます。
#これは初期の地球で生命の成分がどのように調理されたかです