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373小分子无机物在干湿交替的局部水域经过四阶段成为原始生命

已有 252 次阅读 2024-1-13 20:35 |个人分类:构建物理学天文学全新架构|系统分类:科研笔记

373小分子无机物在干湿交替的局部水域经过四阶段成为原始生命

生命起源的第一阶段是从小分子无机物形成小分子有机物。地球的早期环境能够形成各种各样的氨基酸,虽然氨基酸是拼接各种蛋白质长链的必备材料,但氨基酸并不具备任何基本生命特征。

生命起源的第二阶段是从小分子有机物形成大分子有机物。局部水域的氨基酸浓缩汤水陆边界的干湿交替起到了至关重要的作用。干湿交替不仅使氨基酸小分子有机物连接成氨基酸长链的大分子有机物,更通过大自然干湿交替的自然选择与优胜劣汰获得了自我选择与自我生长的最基本生命特征。

生命起源的第三阶段是从大分子有机物形成多分子团聚体。干湿交替在这个阶段仍起到了至关重要的作用。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。多分子团聚体开始具有合成、分解、生长、生殖等生命特征。最关键的是获得了自我隔离的最基本的生命特征。多分子团聚体外面开始出现原始膜,开始与外部环境形成一定边界,多分子团聚体内部的化学特征显著地区别于外部环境水。同时,这种自我隔离使每个多分子团聚体内的蛋白质、多肽、核酸和多糖等大分子有机物数量与形态各异。多分子团聚体在形成之初就具有丰富的多样性,为生物种类的多样性奠定了坚实基础。

生命起源的第四阶段是从多分子团聚体形成原始细胞。在这个过程中,脂肪酸的双极两亲分子特性起到极其关键的作用。实验证明氢气和一氧化碳溶于水,并在铁和钴等催化剂作用下产生多种多样的脂肪酸。脂肪酸一端为亲脂肪的羟基,另一端为亲水的羧基,能够形成稳定的双层双极两亲分子膜。RNADNA的遗传体系和细胞膜必须同时产生,且一定要一起进化。RNADNA和磷脂在自我选择的作用下不断胜出,这样就诞生了具有自我选择、自我生长、自我隔离、自我适应与自我复制等生命最基本特征的原始细胞。

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