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生命是从无机小分子逐渐进化而来的观点已经得到普遍共识。氨基酸浓缩汤是生命产生的前提条件,需要紫外线辐射是这个前提条件的关键。蛋白质、DNA和RNA这类核酸的连接都很脆弱,水会攻击并最终破坏这些连接。这就需要解决氨基酸浓缩汤需要水才能产生,但遇到水就会被断裂破坏的矛盾。
可以确定的是,水和阳光是生命起源的基本要素,局部水域在紫外线的照射下为氨基酸浓缩汤提供充分条件。局部水域是形成原始生命浓缩汤的理想环境。局部水域有利于氨基酸的不断积累,并且不会像河流一样把氨基酸带走,也不会像海洋一样把氨基酸稀释。随着时间推移,水分不断蒸发,更有利于氨基酸浓度的不断提高。这样局部水域为生命起源的氨基酸浓缩汤提供了充分条件。
充满氨基酸浓缩汤的局部水域周围变干时,各种氨基酸都能自发地连接。再遇到水后,绝大多数氨基酸链都会遭到水的破坏而断裂。相较于其它的氨基酸,现今蛋白质中发现的20多种氨基酸链往往会保留下来。再次干燥后,所有的氨基酸还会再次自发连接,再次遇水后,绝大多数氨基酸链又被水破坏而断裂,现今蛋白质中发现的20多种氨基酸链能够不断生长。在无限次的干湿交替的考验中,只有现今蛋白质中发现的20多种氨基酸胜出。充满氨基酸浓缩汤的局部水域不断地干湿交替不仅完美解决了核酸依赖于水但却容易被水分解的悖论,也完美诠释了为何生命在成千上万种可能性中只使用了那20多种氨基酸。这意味着,在生命还没有诞生,自然选择、优胜劣汰的法则已经发挥了决定性作用。
所有的原始细胞都经过了无数次干湿交替的洗礼。自然适应了干湿交替的自然环境。地球的原始生命起源于不断干湿交替的水陆边界,在水陆边界,不断由小分子有机物通过化学作用逐渐形成小分子有机物,小分子有机物在干湿交替作用下形成大分子有机物,大分子有机物在干湿交替和土壤共同作用下形成多分子团聚体,多分子团聚体形成完整的自我隔离系统后形成细胞。最初的细胞诞生在干湿交替的水陆边界,因此适应水陆两种不同的环境,这意味着水生生物和陆生生物同时产生。
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