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生命起源关键四阶段形成自我选择、自我复制和自我隔离生命特征

已有 1183 次阅读 2022-12-19 17:21 |个人分类:暗物质|系统分类:科研笔记

生命起源关键四阶段形成自我选择、自我复制和自我隔离生命特征

暗物质与宇宙模型系列作品90

地球生命起源与地球,包括四个关键阶段。

第一阶段:小分子有机物形成。

一氧化碳、二氧化碳、水、氢气、氨气等在闪电、宇宙射线、紫外线等提供的能量作用下,不断形成氨基酸、嘌呤、嘧啶、核苷酸、高能化合物、肪酸等各种类型的小分子有机物。

第二阶段:大分子有机物形成。

在干湿交替的水陆边界,当在较干燥的环境下,各种类型的小分子有机物自发以各种不同的组合形式连接起来,形成蛋白质、多糖、核酸等大分子有机物。早期形成了大分子有机物,通过自我选择作用,20多种氨基酸在无数次竞争中胜出而保存下来形成能够形成生命的蛋白质。相较于其他的氨基酸,现今蛋白质中发现的20多种氨基酸更容易自发地形成长链。在大分子有机物形成阶段自我选择已经发挥重要作用。

第三阶段:多分子团聚体形成。

在不断的干湿交替作用下,蛋白质、多肽、核酸和多糖等大分子有机物不断地自动浓缩聚集为各种组合的小型球状液滴,形成多分子团聚体。多分子团聚体开始具有合成、分解、生长、生殖等生命现象。内部的化学特征显著地区别于外部环境水,开始形成一定边界,外面开始出现原始膜,可以脱离外界环境的影响,不容易被外界条件破坏,自我隔离的生命特征开始出现。另外,生命的特征是不断与环境进行物质和能量交换,而多分子团聚体通过外模选择性吸收周围物质,并在内部发生酶促反应。这表明,在大分子有机物形成多分子团聚体阶段,自我选择发挥了重要作用,自我复制的生命特征已经开始出现。

第四阶段:原始细胞诞生。

RNA的产生过程中,会附带产生一种带电镁分子,这种分子会破坏细胞膜。科学家一直未能复原早期地球的RNA细胞膜共存环境。2019年,华盛顿大学的实验表明某种特定的氨基酸,可以让细胞膜保持稳定。实验把包括水、原始蛋白质片段、RNA和脂肪酸片段等放进简化的原始汤中,结果显示,在水中,脂肪酸能够自发组合成细胞膜,形成一种类似于装满水的气球结构。当水中有盐或带电分子,细胞膜很容易瓦解。同时也发现,某种特定的氨基酸,能够和脂肪酸细胞膜粘合在一起。在显微镜下,细胞膜在被这些氨基酸粘合后,会显得更厚、更亮。有时还会形成一种多层结构。在往水中加入盐或镁之后,这些细胞膜依然完好无损。这表明氨基酸让细胞膜保持了稳定。

生命起源分小分子有机物形成、大分子有机物形成、多分子团聚体形成和原始细胞诞生四个阶段,不断形成具有自我选择、自我复制、自我隔离的完整生命特征的细胞。

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