Вчені знайшли хімічний цикл, який допоміг рибозі з космосу вижити на ранній Землі

Канонічна сторінка теми: останні оновлення, таймлайн та порівняння джерел.

Усі матеріали по темі

T4.com.ua

T4.com.ua6 годин тому вНаука

0
Уяви звичайний цукор на розпеченій сковорідці. Він швидко темніє, пахне карамеллю, а потім перетворюється на липку коричневу масу, яку потім довго відшкрібати. Приблизно те саме, тільки без смачної стадії, століттями ставило астробіологів у глухий кут. Бо один із цукрів, без якого неможливе життя, поводиться точно так само – і руйнується задовго до того, як встигає щось створити. Повідомляє T4 з посиланням на sciencealert.com. Йдеться про рибозу. Це та сама літера R у складі РНК (рибонуклеїнової кислоти): вона фізично формує її каркас, а її модифікована версія дає скелетну структуру ДНК. ДНК відоміша, але вона тихо сидить у ядрі клітини, а от одноланцюгова РНК вирушає туди, де кипить робота – передає генетичні дані, будує білки, регулює активність генів. Без рибози цей механізм просто не існує. Проблема в тому, що рибоза тендітна. Високі температури, лужне середовище, час – і вона розкладається в ту саму смолу. Але космічні камені на кшталт астероїда Бенну містять ключові генетичні інгредієнти, зокрема цукри, і доставляли їх на ранню Землю доволі енергійно – вибухово. Тобто матеріал для життя прилітав, але, здавалося б, гинув одразу після приземлення. І ось що цікаво: нове дослідження в Scientific Reports показує, що в рибози був несподіваний союзник. Астробіологи й хіміки з Університету Нового Південного Уельсу (UNSW) в Австралії з’ясували, що стародавню рибозу міг рятувати від “карамелізації” скромний елемент – металоїд бор. Причому рибоза сама допомагала тримати цей бор у доступності. Чому попередні експерименти не відображали реальну Землю Фото: sciencealert.com Бор здатен утворювати комплекси з рибозою – і в такій зв’язці цукор стає значно стійкішим. Але є нюанс: бор теж тендітний у своїй доступності. Його легко витягують із води й замикають у нерозчинних мінералах речовини на кшталт кальцію. Для молодих форм життя, які щойно намагалися виникнути, це означало втрату ключового інгредієнта. За останні два десятиліття вчених перебрали чимало сценаріїв взаємодії рибози й бору. Але, як зауважують автори, частина цих експериментів використовувала лабораторний, чистий бор, і тому “може не відображати реалістичні умови ранньої Землі”. Іншими словами, в пробірці все працювало, а в реальному океані – не факт. Тому дослідники взяли не лише зразковий лабораторний буракс, а й справжні “земні” мінерали з бором – керніт, колеманіт і улексит. Ці три містять або натрій, або кальцій, або і те, й інше. Так можна було перевірити, як бор розчиняється у воді залежно від того, з якого саме мінералу він приходить. Експеримент проводили двічі – без рибози (контроль) і з нею. І ось результат: додавання рибози змінило взаємодію бору з кальцієм критично. Кальцій зазвичай міцно замикає бор у нерозчинних породах, але варто ввести в цей трикутник рибозу – і бор виходить із кам’яної в’язниці у воду. Причому працювало це для всіх чотирьох мінералів, а найефективніше – саме для тих, що містять кальцій. Щоб перевірити це не на чистому порошку, команда повторила дослід із реальним зразком – шматком пористої випарної кірки з високогірної гідротермальної системи Пуга в Ладакху, Індія. Це хімічний аналог ранньої Землі. Коли зразок занурили у воду без рибози, розчинилася певна кількість бору. А коли додали рибозу – кількість бору у воді зросла приблизно на 60 відсотків. Свіжа рибоза працює краще за карамелізовану – і це важливо Далі вчені перевірили, чи допоможе бору вже зіпсована, “закарамелізована” рибоза. Її нагрівали й обробляли лугом, тобто імітували природне руйнування. Результат виявився скромнішим. Так, для колеманіту концентрація розчиненого бору зросла на 50 відсотків – але це значно менше, ніж дала свіжа рибоза для того самого мінералу (приблизно в 3,5 раза більше бору). Висновок простий: свіжа рибоза – найкраща. Потім дослідники так само протестували сахарозу й глюкозу. Вони теж покращують розчинність бору, але не так ефективно, як рибоза. Причина, найімовірніше, у молекулярній геометрії: форма молекули рибози особливо добре підходить для утворення стабільних комплексів із бором. І тут вимальовується той самий цикл. Рибоза витягує й захищає бор – а бор захищає рибозу. Більше рибози означає більше розчиненого бору, а більше бору допомагає вижити більшій кількості рибози. Це підживлює саму себе і готує сцену для гіпотези світу РНК – а зрештою, і для нас. Кальцій: лиходій, який раптом став героєм Але тут є виняток, який зазвичай не згадують. Сполуки бору – двосічний меч. Вони стабілізують уже наявну рибозу, але в надлишку навпаки заважають їй утворюватися з нуля. Тобто забагато бору – і цукор просто не з’явиться. І ось у цьому контексті кальцій несподівано перетворюється з лиходія на рятівника. Він міг тримати рівень бору низьким – достатнім, щоб рибоза сформувалася, але не настільки високим, щоб заблокувати її появу. А далі вже вмикався той самий цикл взаємного захисту. Плюс зміна pH, яка цілком звична для гарячих джерел, могла звільняти рибозу з бору – і дозволяти їй вступати в інші реакції. Зрештою, ті самі, що привели до нас. Практичний висновок цієї роботи виходить за межі астробіології. Вона показує цінність природних мінеральних зразків замість чистих синтетичних матеріалів – навіть попри те, що синтетика дає кращий контроль і менше ускладнює експеримент. Якщо чесно, це досить універсальний урок: лабораторна ідеальність часто приховує те, що насправді відбувається в брудному, хаотичному, реальному середовищі. Що це означає на практиці Для розуміння походження життя – це ще один цеглинка в стіну. Раніше вважалося, що космічна рибоза майже приречена: прилетіла, нагрілася, розклалася. Тепер є механізм, який пояснює, як вона могла вижити достатньо довго, щоб стати частиною хімії, яка згодом стала біологією. І джерело цього механізму – звичайнісінькі мінерали, яких на ранній Землі було вдосталь. Для тих, хто стежить за дослідженнями астероїдів на кшталт Бенну, це додатковий аргумент: справа не лише в тому, що там є органіка. Важливо, в якій формі вона прибуває і що з нею відбувається на місці. Іноді ключ до виживання молекули – не в ній самій, а в тому, хто опинився поруч. А якщо повернутися до вислову Карла Сагана про те, що ми всі з зоряної речовини, то ця історія додає йому конкретики: ми, цілком можливо, ще й із космічного цукру. Тож наступного разу, коли тягнешся до цукерки, згадай: можливо, саме ця молекула колись витягла нас із первісного бульйону. Часті запитання Чому рибоза така важлива для життя? Рибоза формує каркас РНК, яка передає генетичну інформацію, будує білки й регулює активність генів. Її модифікована форма також входить до складу ДНК – тобто без неї не було б жодної з двох ключових молекул спадковості. Звідки рибоза могла потрапити на ранню Землю? Частину її приносили космічні тіла на кшталт астероїда Бенну, які містять цукри та інші генетичні інгредієнти. Вони доставляли ці матеріали на молоду Землю досить енергійно, тобто вибухово. Чому рибозу взагалі потрібно “рятувати”? Вона хімічно тендітна. Під дією тепла та інших чинників вона розкладається у смолоподібну масу – щось на кшталт карамелі, тільки без смачної частини. Якщо це станеться занадто швидко, молекула не встигне стати частиною живої хімії. Яку роль у цьому відіграє бор? Бор утворює з рибозою комплекси й захищає її від руйнування. Але в надлишку він заважає рибозі формуватися – тому критично важливий баланс, який міг забезпечувати кальцій. Чому вчені використовували природні мінерали, а не чисті? Бо чисті синтетичні матеріали, хоч і зручніші для контролю, не відображають реальних умов ранньої Землі. На природних зразках реакції поводяться інакше – і саме тому попередні експерименти могли давати оманливі результати.The post Вчені знайшли хімічний цикл, який допоміг рибозі з космосу вижити на ранній Землі first appeared on T4 - сучасні технології та наука.
Portaltele.com.ua

Portaltele.com.ua7 годин тому вНаука

0
Що, якщо перші кроки до появи життя допоміг зробити звичайний цукор? Вчені виявили незвичайний хімічний цикл, у якому цукор рибоза та елемент бор могли взаємно захищати одне одного. Це відкриття може допомогти пояснити, як нежива хімія поступово перетворилася на біологію. Рибоза — цукор, без якого неможливо уявити РНК. Вона формує основу цієї молекули, яка бере участь у передаванні генетичної інформації, виробництві білків і регуляції роботи генів. Але є проблема: рибоза легко руйнується під дією тепла та інших чинників. Уявити її стабільне існування на ранній Землі, де активно відбувалися хімічні реакції, — непросте завдання. Дослідники з Університету Нового Південного Уельсу в Австралії знайшли можливу підказку. Вона пов’язана з бором — елементом, який здатний утворювати з рибозою комплекси та допомагати їй зберігатися. Бор опинився в хімічній пастці На ранній Землі бор міг міститися у воді та мінералах. Проте кальцій здатний зв’язувати його в малорозчинні сполуки, фактично прибираючи з води, де він міг би брати участь у реакціях, важливих для зародження життя. Учені перевірили, що відбувається, якщо додати рибозу до різних природних мінералів, які містять бор. Результат виявився несподіваним: рибоза допомагала вивільняти бор із мінералів у воду, зокрема тих, що містили кальцій. Потім дослідники провели експеримент із природною мінеральною кіркою з гідротермальної системи Пуга в Індії. Після додавання рибози кількість бору, що переходив у воду, зросла приблизно на 60%. Цукор і бор могли допомагати одне одному Звідси виникає цікава гіпотеза. Рибоза допомагає утримувати бор у розчині, а бор, своєю чергою, може стабілізувати рибозу й захищати її від руйнування. Більше доступного бору — більше шансів, що рибоза збережеться. А більше рибози — більше бору може залишатися у воді. Так могла виникнути своєрідна хімічна петля взаємної підтримки. Вона потенційно важлива для гіпотези «світу РНК», згідно з якою РНК могла відігравати центральну роль на ранніх етапах виникнення життя, ще до появи складних клітин. Однак у цього механізму є нюанс: надлишок бору може заважати утворенню самої рибози. Тому важливими могли бути точні умови середовища, зокрема концентрація кальцію та кислотність води. Чи знайшли вчені рецепт появи життя? Поки що ні. Дослідження, опубліковане в журналі Scientific Reports, демонструє можливий механізм взаємодії рибози, бору та природних мінералів, але не доводить, що саме він запустив життя на Землі. Проте робота показує, як звичайні геохімічні процеси могли допомагати зберігати молекули, необхідні для майбутньої біології. І є ще одна цікава деталь: деякі цукри та інші важливі для життя сполуки знаходили в метеоритах. Це підтримує припущення, що космос міг постачати ранній Землі частину потрібних хімічних інгредієнтів. Можливо, шлях від неживої матерії до перших форм життя залежав не від однієї дивовижної молекули, а від цілої мережі реакцій, у якій речовини допомагали одна одній зберігатися. І тепер учені мають ще одну підказку, як така мережа могла працювати.