Войдите в систему

Около 4 миллиардов лет назад океаны начали конденсироваться на Земле, в то время как извержения вулканов выделяли азот, углекислый газ, метан, аммиак и водород в первозданную атмосферу. Однако организмов с характеристиками жизни изначально не было на Земле. Ученые использовали эксперименты, чтобы определить, как развивались организмы, которые могли расти, воспроизводиться и поддерживать внутреннюю среду.

В 1920-х годах ученые Опарин и Холдейн выдвинули идею о том, что простые биологические соединения могли образоваться на ранней Земле. Более 30 лет спустя Стэнли Миллер и Гарольд Юри из Чикагского университета проверили эту гипотезу, смоделировав условия атмосферы и океанов ранней Земли в лабораторных условиях. Используя электричество в качестве источника энергии, эксперимент Миллера-Юри генерировал аминокислоты и другие органические молекулы, показывая, что среда на ранней Земле способствовала образованию биологических молекул. Более поздние эксперименты дали сопоставимые результаты и предполагают, что аминокислоты могли образоваться вблизи районов вулканической активности или гидротермальных источников в океане.

Аминокислоты и небольшие органические молекулы могут затем самоорганизоваться с образованием более сложных макромолекул. Например, попадание аминокислот или нуклеотидов в горячий песок может привести к образованию соответствующих полимеров, белков и нуклеиновых кислот соответственно. Класс макромолекул, называемых липидами, мог затем образовать везикулы, обеспечивающие отдельную внутреннюю среду. Эта способность отделять внутреннее от внешнего - одна из ключевых характеристик жизни. Еще одна характеристика жизни - наличие генетического материала; РНК, вероятно, была первой наследственной генетической информацией. Специализированные везикулы, называемые протоклетками, вероятно, содержат РНК, способную реплицироваться. Эти простые протоклетки также могут расти и развиваться, создавая основу для формирования клеточной жизни на Земле.

Теги

ConditionsEarly Earth

Из главы 11:

article

Now Playing

11.14 : Условия на ранней Земле

Дополнительные роли РНК

84.9K Просмотры

article

11.1 : Ослабление транскрипции у прокариот

Дополнительные роли РНК

14.9K Просмотры

article

11.2 : Рибопереключатели

Дополнительные роли РНК

7.9K Просмотры

article

11.3 : Редактирование РНК

Дополнительные роли РНК

8.7K Просмотры

article

11.4 : Регулируемый транспорт мРНК

Дополнительные роли РНК

6.2K Просмотры

article

11.5 : Сканирование с утечками

Дополнительные роли РНК

5.0K Просмотры

article

11.6 : Стабильность мРНК и экспрессия генов

Дополнительные роли РНК

5.4K Просмотры

article

11.7 : РНК интерференция

Дополнительные роли РНК

6.4K Просмотры

article

11.8 : МикроРНК

Дополнительные роли РНК

9.9K Просмотры

article

11.9 : миРНК - малые интерферирующие РНК

Дополнительные роли РНК

16.1K Просмотры

article

11.10 : piRNA - Piwi-взаимодействующие РНК

Дополнительные роли РНК

6.7K Просмотры

article

11.11 : CRISPR и crRNA

Дополнительные роли РНК

16.1K Просмотры

article

11.12 : lncRNA - длинные некодирующие РНК (Рибозим-лигаза класса I)

Дополнительные роли РНК

8.3K Просмотры

article

11.13 : Рибозимы

Дополнительные роли РНК

10.9K Просмотры

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены