Жизнь использует только левосторонние аминокислоты

Материал из РациоВики
Перейти к: навигация, поиск
TalkOrigins.jpgЭто — русский перевод статьи из talk.origins с ответом на креационистское утверждение.
Данная статья является русским переводом одной из статей архива talk.origins, полный список которых можно найти по адресу: An Index to Creationist Claims. Возможно, эту статью можно улучшить, воспользовавшись другими источниками.


Заявление CB040:[править]

Все двадцать аминокислот используемые в строительстве жизни являются левосторонними. Очень маловероятно, что это случайно.

Источник[править]

Ответы[править]

  1. Аминокислоты используемые в строительстве живых организмов, как и многие другие аспекты жизни скорее всего не являются случайными, а являются результатом процесса отбора. Простой пептидный реликатор может увеличить пропорцию веществ с определенной стороной в исходной смеси лево- и правосторонних фрагментов (Saghatelian et al. 2001; TSRI 2001). Самообразовательные процессы на двухмерных поверхностях также могут увеличивать одностороннесть (Zepik et al. 2002). Серин образует стабильные односторонние кластеры которые могут отбирать другие аминокислоты с такой же ориентацией заменой их на серин; эти кластеры также включают другие биологически значимые молекулы, такие как глицеральдегид, глюкоза и фосфорная кислота (Takats et al. 2003). Преобладание ориентации в одном типе аминокислот катализирует ориентацию в других органических продуктах, например треозе, которая могла быть важной составляющей прото-жизни (Pizzarello and Weber 2004).
  2. Аминокислоты найденные в метеоритах из космоса, которые, должно быть, образовались абиогенно, также являются в основном левосторонними; возможно, это связано с особенностями поляризации ультрафиолетового излучения в молодой солнечной системе (Engel and Macko 1997; Cronin and Pizzarello 1999). Слабые ядерные взаимодействия ответственные за бета-распад производят электроны только с левым спином и химические вещества находящиеся под воздействием таких электронов образуют левосторонние кристаллы с гораздо большей вероятностью (Service 1999). Подобные механизмы могут также быть ответственны за преобладание левосторонних аминокислот на Земле.
  3. Лишь аминокислоты одинаковой ориентации (либо все левосторонние, либо все правосторонние) могут образовывать устойчивые белки. Первый саморепликатор мог иметь 8 или меньше типов аминокислот (Cavalier-Smith 2001). Весьма вероятно, что одинаковая ориентация могла возникнуть случайно, особенно, если одна из этих аминокислот была глицином, у которого нет ориентации.
  4. Вскоре (по отношению к 27.07.2012) выйдет публикация, в которой будут изложены новые сведения о формировании левосторонних аминокислот (автор: Дэниэл Глэвин, Центра космических полётов НАСА, США). На основании исследования метеорита, упавшего в канадское озеро Тагиш, был сделан вывод, что жидкая вода внутри астероидов способствует левосторонней ориентации наиболее распространённых в космосе аминокислот. Далее была предложена гипотеза, что формирование этих аминокислот происходило не только под воздействием поляризованного ультрафиолетового излучения, но и под воздействием среды, сформировавшейся под этим излучением. [1]
  5. Некоторые бактерии также используют правосторонние аминокислоты (McCarthy et al. 1998).
  6. добавить ещё ответы

Логические ошибки, содержащиеся в данном заявлении[править]

См. также[править]

Внешние ссылки[править]

Литература[править]

  1. Cavalier-Smith T. 2001. Obcells as proto-organisms: membrane heredity, lithophosphorylation, and the origins of the genetic code, the first cells, and photosynthesis. Journal of Molecular Evolution 53: 555-595.(Обклетки как протоорганизмы: наследование мембраны, литофосфореляция и происхождение генетического кода, первых клеток и фотосинтеза.)
  2. Cronin, J. R. and S. Pizzarello. 1999. Amino acid enantiomer excesses in meteorites: Origin and significance. Advances in Space Research 23(2): 293-299.(Преобладание энантиомеров аминокислот в метеоритах: происхождение и значимость)
  3. Engel, M. H. and S. A. Macko. 1997. Isotopic evidence for extraterrestrial non-racemic amino acids in the Murchison meteorite. Nature 389: 265-268. See also: Chyba, C. R., 1997. A left-handed Solar System? Nature 389: 234-235.(Изотопическое свидетельство нерацемических аминокислот в Мурчинсонском метеорите)
  4. McCarthy, Matthew D., John I. Hedges and Ronald Benner. 1998. Major bacterial contribution to marine dissolved organic nitrogen. Science 281: 231-234. (Вклад бактерий в морской органический растворенный азот)
  5. Pizzarello, S. and A. L. Weber. 2004. Prebiotic amino acids as asymmetric catalysts. Science 303: 1151.(Добиотические аминокислоты как ассиметричные катализаторы)
  6. Saghatelian, A., Y. Yokobayashi, K. Soltani and M. R. Ghadiri. 2001. A chiroselective peptide replicator. Nature 409: 797-801.(Хироселективный пептидный репликатор)
  7. Service, R. F. 1999. Does life's handedness come from within? Science 286: 1282-1283.
  8. Takats, Zoltan, Sergio C. Nanita and R. Graham Cooks. 2003. Serine octamer reactions: indicators of prebiotic relevance. Angewandte Chemie International Edition 42: 3521-3523. (Октамерные реакции серина: индикаторы добиотической важности)
  9. TSRI. 2001 (15 Feb.). New study by scientists at the Scripps Research Institute suggests an answer for one of the oldest questions in biology. [6] (Новое исследования ученых из Scripps Research Institute предлагает ответ на один из старейших вопросов в биологии)
  10. Zepik, H. et al. 2002. Chiral amplification of oligopeptides in two-dimensional crystalline self-assemblies on water. Science 295: 1266-1269.(Хиральное усиление олигопептидов в двухмерных кристаллических самообразований на воде).

Дальнейшее чтение[править]

  • Clark, Stuart. 1999. Polarized starlight and the handedness of life. American Scientist 87(4) (Jul/Aug): 336-343. (Поляризованный свет и ориентация жизни)
  • Guterman, Lila. 1998. Why life on Earth leans to the left. New Scientist, 160(2164): 16. (Почему жизнь на Земле тянет налево)

Связанные заявления[править]

Смежные заявления[править]