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岩石孔隙气泡或是早期地球生命摇篮

近日,德国科研人员在生命起源的相关研究中取得新进展。他们开发了一个模拟早期地球火山活动产生的不平衡环境,验证了加热的岩石孔隙内的气泡能够驱动凝聚层微滴的生长、融合、分裂和选择,为早期地球上无膜凝聚层微滴的演化提供了令人信服的场景。相关论文6日发表在《自然·化学》杂志上。 35亿年前,地球早期的生命是从哪里以及如何产生的?这个问题对于科学家来说一直是个谜。生命起源的环境是研究人员寻求突破的一个方向。地球上最早的细胞出现的一个基本先决条件是,它们能够形成隔室并进一步发育,以实现最初的化学反应。无膜凝聚微滴被认为非常符合原始细胞的描述,它具有分裂、浓缩分子和支持生化反应的能力,但科学家们尚未能证明这些微滴是如何进化以促进地球上的生命的。 早在2018年,德国马普分子细胞生物学和遗传学研究所朵拉·唐的研究团队就发现,简单核糖核酸(RNA)在无膜微滴中具有活性,这些微滴为生命的发展提供了合适的化学环境。但当时的实验是在一个简单的水......阅读全文

BECIA2017新产品奖大盘点:赛默飞、安捷伦、岛津位居三甲

  分析测试百科网讯 2017年10月10日-13日,国内分析测试行业影响力最大的展会——BCEIA2017在北京国家会议中心开幕,展出当今国内外分析测试领域的前沿技术和先进仪器设备。本次展会上,组委会颁布了BCEIA 2017新产品奖,共计22家国产仪器厂商、74个产品。其中获奖最多的厂商是赛默飞

11月23日《科学》杂志内容精选

    地球环境噪音披露内部深处的线索  一种基于地震噪声,即地球的集体“嗡嗡声”的新技术正在帮助科学家们探索我们行星的内部深处。地球的表面受到了大气压变化、海浪、雨、风和喧闹的人类活动的持续性的轰击。这些力产生了作为地球背景噪声一部分的地震波。人类无法听到地震噪声,但我们可以看到它