Gli scienziati scoprono come le molecole complesse si sono stabilizzate per innescare la vita sulla Terra: ScienceAlert

Gli scienziati scoprono come le molecole complesse si sono stabilizzate per innescare la vita sulla Terra: ScienceAlert

Altamente reattivo Molecole complesse Trovare una sorta di stabilità era un passo necessario verso l’inizio della vita sulla Terra. Gli scienziati ritengono di aver appena scoperto come questi organismi abbiano iniziato a rimanere intatti, iniziando il viaggio verso gli organismi viventi.

Non riuscivamo a spiegare come delle semplici molecole potessero galleggiare qui Acqua primordiale Alla fine, i primi organismi terrestri rimasero uniti abbastanza a lungo da formare qualcosa di così complesso come… RNA (acido ribonucleico).

Pertanto, i ricercatori tedeschi hanno creato le condizioni adeguate terra antica Nel loro laboratorio. Si sono concentrati sull’acido ribonucleico (RNA).Sono come moduli, componenti chimici di sintesi capaci di combinarsi tra loro in diverse combinazioni per creare sofisticate catene di “informazioni”, proprio come il nostro materiale genetico.

“Sappiamo quali molecole erano presenti sulla Terra primordiale”. Dice Chimico Job Boekhoven, dell’Università Tecnica di Monaco. “La domanda è: possiamo usarlo per replicare le origini della vita in laboratorio?”

Quando esposte a un combustibile di molecole ad alta energia, le unità sintetiche simili all’RNA si combinano e si smontano costantemente in diverse configurazioni e scenari. Di per sé, non rimasero in contatto per molto tempo.

Ciò che alla fine ha fatto la differenza nella stabilizzazione delle molecole negli esperimenti è stata l’introduzione di ulteriori brevi filamenti di “modelli” di acido desossiribonucleico (DNA) preformati. Ciò ha consentito a molecole più complesse di formarsi più spesso, durare più a lungo e combinarsi con il modello per formare doppie molecole più stabili.

“La parte interessante è che i doppi filamenti portano al ripiegamento dell’RNA, che può rendere l’RNA cataliticamente attivo”. Dice Bochofen.

Con l’aggiunta del DNA preformato, i ricercatori hanno notato che qualcosa si avvicinava Selezione naturaleche potrebbe spiegare come semplici molecole siano state sollevate dal fango e selezionate per dare inizio agli inizi della vita: strutture che potevano muoversi, sostenersi, auto-replicarsi e adattarsi al loro ambiente.

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Incredibilmente, i ricercatori hanno poi dimostrato che, una volta iniziato il processo di copiatura del modello, è possibile modificare le proprietà della membrana che lo circonda.

La domanda successiva è come questi modelli o filamenti di DNA potrebbero essere nati. Questo è oggetto di studi futuri, ma i ricercatori stanno esaminando diverse idee su come potrebbe emergere questa struttura di autoassemblaggio.

“Stiamo attualmente esplorando se gli RNA possono formare il proprio filamento complementare”, ha detto Boekhoven. Dice.

L’origine della vita rimane un affascinante argomento di studio per gli scienziati. Coinvolge molte fasi e ci sono più ipotesi per ciascuna fase, inclusi i processi che potrebbe avere ha portato alla formazione di molecole complesse.

Quest’ultima ricerca si aggiunge a quanto scoperto in studi precedenti su come l’RNA potrebbe essere in grado di replicarsi e aggiungere complessità. Da soliE il ruolo giocato dal DNA Forse ho giocato Anche.

È un altro promemoria del potere e del potenziale dei moderni metodi scientifici, attraverso i quali possiamo virtualmente imitare le condizioni di miliardi di anni fa e accelerare i processi che si sarebbero verificati allora.

“Non avevamo milioni di anni a disposizione e volevamo una risposta rapida”. Dice Bochofen.

La ricerca è stata pubblicata in Chimica della natura.

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