生命起源是科学界迄今无法破解的谜团。其中一个关键问题是,地球上生命的历史有多少被“遗忘”了?某个物种通过生化反应逐渐消失很常见,如果这种情况发生很多物种中,那么生命化学史上可能会充斥着缺失的反应。现在,日本东京工业大学地球生命科学研究所和美国加州理工学院团队,正在揭示从简单化学分子到复杂生物分子过程中,这些被“遗忘”的化学反应。相关研究成果发表在《自然·生态与进化》上。
新陈代谢是“细胞跳动的心脏”。新研究追溯了从原始地球到现今地球的新陈代谢历史。化合物的发现史(白线)随时间呈周期性,几乎类似于心电图。
早期地球富含硫化氢、氨和二氧化碳等简单化合物。数十亿年前,这些简单分子是生命诞生的原材料来源。随着进化,生化过程逐渐将这些前体转化为至今仍能发现的化合物。这是最早的代谢途径。
为了解地球上生命进行过哪些类型的化学反应,团队需要一份所有已知生化反应的清单。根据数据库已编目的超过12000种生化反应,他们开始模拟新陈代谢的逐步发展。
以往这类研究始终未能产生生命使用的最广泛、最复杂的分子。解决这一问题的方法是人为加入现代化合物,推动停滞的化学反应。研究人员在广泛分析搜寻后,找到了整个生命化学中最重要的分子之一:三磷酸腺苷 (ATP)。
ATP是细胞的能量货币,但它具有独特的属性:形成ATP的反应本身需要ATP。换句话说,除非ATP已经存在,否则当今的生命没有其他方式来制造ATP。这种循环依赖性,是模型停止的原因。
团队此次解决了“ATP瓶颈”。事实证明,ATP的反应部分与无机化合物多磷酸盐非常相似。通过允许ATP生成反应使用多磷酸盐代替ATP,几乎所有当代核心代谢都可实现。然后,团队成员可估计所有常见代谢物出现的历史年代,并推进有关代谢途径的深入研究。
研究人员指出,人们可能永远无法确切知道,究竟有多少生化反应随时间流逝而消失。但新研究获得了一个重要证据:只需要8种新反应,就可将地球化学和生命化学联系起来。这意味着,即使是已经消失的反应也能从现代生化反应留下的线索中重新发现。
生命起源是科学界迄今无法破解的谜团。其中一个关键问题是,地球上生命的历史有多少被“遗忘”了?某个物种通过生化反应逐渐消失很常见,如果这种情况发生很多物种中,那么生命化学史上可能会充斥着缺失的反应。现在......
生命起源是科学界迄今无法破解的谜团。其中一个关键问题是,地球上生命的历史有多少被“遗忘”了?某个物种通过生化反应逐渐消失很常见,如果这种情况发生很多物种中,那么生命化学史上可能会充斥着缺失的反应。现在......
生命起源是科学界迄今无法破解的谜团。其中一个关键问题是,地球上生命的历史有多少被“遗忘”了?某个物种通过生化反应逐渐消失很常见,如果这种情况发生很多物种中,那么生命化学史上可能会充斥着缺失的反应。现在......
美国麻省理工学院科研团队开发出一种基于机器学习的方法,可以更快的计算化学反应过程中的过渡态,帮助化学家设计新的化学反应和催化剂。新计算方法使用“扩散模型”来表示两种相对于彼此任意方向的反应物,该模型可......
激光粒度仪行业正经历着快速的发展。随着科技的进步,激光粒度仪在各个领域的应用越来越广泛,下面一起来看看吧!随着医药行业的快速发展,药物粒子的粒径和粒度分布对药物的疗效和安全性有着至关重要的影响。激光粒......
据28日《自然·化学》杂志报道,澳大利亚悉尼大学的科学家首次使用量子计算机直接观察到一个对化学反应至关重要的过程,实现这一突破的关键是将原过程速度从飞秒尺度减慢至毫秒尺度。研究人员表示,了解分子内部和......
将高效吸收光能的半导体材料与高选择性催化的活细胞集成,合成新的人工体系(“人工光细胞”),利用微生物的优异胞内催化能力将半导体吸收的光能转化为化学能,可潜在提高人工光合作用的效率和特异性生产复杂化合物......
化学反应无处不在。如何精确调控化学反应是化学科学研究的核心目标之一。在化工生产过程中,工程师通过添加催化剂、改变化学过程的温度与压力等宏观参数,可以在一定程度上控制化学反应,得到所需的化学反应产物。随......
在人体中用太阳光给细胞充电的前景似乎更像是科幻小说,而非科学。不过,一项生命科学新研究从可再生能源领域借鉴了一项技术,表明基因工程线粒体可将光能转化为细胞可利用的化学能,最终延长秀丽线虫的寿命,这些发......
自闭症谱系障碍(ASD)是一种常见的神经发育障碍。ASD的潜在机制尚不清楚。在ASD患者和动物模型中注意到星形胶质细胞的改变。然而,星形胶质细胞功能障碍是小鼠ASD样表型的因果关系还是结果尚不清楚。2......