Root NationニュースITニュース地球上、そしておそらく火星上での生命の起源の研究でブレークスルーがなされました

地球上、そしておそらく火星上での生命の起源の研究でブレークスルーがなされました

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応用分子進化財団の科学者たちは、生命の最初の遺伝物質である可能性がある DNA の類似体であるリボ核酸 (RNA) が、玄武岩質の溶岩ガラス上で自然に形成されることを発表しました。 このようなガラスは、4,35 億 万年前に地球上に豊富に存在していました。 そのような古代の同様の玄武岩は、今日でも火星に保存されています。

Elisa Biondi が率いる研究では、ヌクレオシド三リン酸が玄武岩ガラスを浸透すると、長さ 100 ~ 200 ヌクレオチドの長い RNA 分子が形成されることが示されています。

「当時、玄武岩ガラスは地球上のどこにでもありました」と、この研究にも参加した地球科学者のスティーブン・モイジスは述べています。 「月が形成されてから数億年の間、頻繁な衝突と若い惑星への豊富な火山活動が組み合わさって、玄武岩ガラスの源である溶融玄武岩溶岩が形成されました。 衝突の結果、水が蒸発して乾燥した土地が形成され、そこに RNA が形成される帯水層ができました。」

これらの同じ衝撃は、溶岩ガラスにも見られるヌクレオシドと活性化リン酸からヌクレオシド三リン酸を形成することをチームが示したニッケルをもたらしました。 同じく玄武岩由来のホウ酸塩は、これらの三リン酸塩の形成を制御します。 ガラスを形成したのと同じインパクターも、金属鉄ニッケルコアで大気を一時的に減少させました。 遺伝情報を記憶する配列である RNA 塩基は、そのような雰囲気の中で正確に形成されます。 チームは以前、リボースリン酸と RNA 塩基の間の単純な反応によってヌクレオシドが形成されることを示しました。

地球上、そしておそらく火星上での生命の起源の研究でブレークスルーがなされました

「このモデルの美しさはそのシンプルさです。 化学の授業で学童がテストできる」と、この研究には関与していないが、火星で異星人の遺伝子ポリマーを検出する装置を開発しているジャン・シュパセック氏は語った. 「材料を混ぜて、数日待ってから RNA を検出してください。」 同じ岩石が、最も単純な有機分子から最初の RNA に至るまで、RNA の作成における他の現象を解決します。

したがって、この研究は、初期の地球にほぼ確実に存在していた小さな有機分子から RNA を作成する経路を完成させます。 唯一の地質学的モデルは、ダーウィンの進化をサポートするのに十分な長さで、 つまたは つの炭素分子から RNA 分子に移行します。

「重要な問題が残っています」とバナーは警告します。 「ホモキラリティと呼ばれる、RNA のすべての構成要素がどのようにして同じ形になったのかはまだ分かっていません。」 同様に、ヌクレオチド間の結合は、玄武岩ガラスで合成された材料で異なる場合があります。 これの意味は不明です。

同じ鉱物、ガラス、およびアクションが古代の火星にも存在していたため、火星はこの記事に関連しています。 しかし、火星は、4 億年以上前に地球のほとんどの岩石を埋めた大陸移動とプレート テクトニクスの影響を受けませんでした。 したがって、対応する時間の岩石が火星に残ります。 火星への最近のミッションでは、ホウ酸塩を含む必要なすべての岩石が発見されました。

「生命が地球上でこのように単純な方法で発生したとすれば、火星でも同様に発生した可能性が最も高いでしょう」とベナーは言いました。 「これにより、火星での生命の探索がさらに重要になります。」

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ソース物理学
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