Estabilidad de las Bases Nitrogenadas El factor tiempo x estabilidad

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Estabilidad de las Bases Nitrogenadas El factor tiempo x estabilidad
XIV Seminario Filosofía de los Orígenes SCB
VII Simposio de Creacionismo de la UPeU
II Encuentro Latino-Americano de Creacionismo
UPeU, Lima (Perú) – 19 a 21/04/2013
NUEVAS PERSPECTIVAS EN
EL ORIGEN DE LA VIDA
Prof. TARCISIO DA SILVA VIEIRA
TÓPICOS
* Introducción
* El Experimento de Miller
* Absorción de Moléculas Orgánicas
* Obtención Espontánea de RNA
* Creación de la Primera Célula Artificial
* Consideraciónes Finales
* Referencias Bibliográficas
Introducción
Una antigua reflexión
¿Origen...?
¿Destino...?
¿Significado...?
Introducción
Dos respuestas distintas
EVOLUCIONISMO
El Universo y la vida
* Azar
* Selección natural
* Mutación
* Tiempo
Introducción
Dos respuestas distintas
CREACIONISMO BÍBLICO
El Universo y la vida
* Dios Creador
* Intención
* Finalidad
* Adaptación (variación de la población)
Introducción
Dos respuestas distintas
EVOLUCIONISMO
CREACIONISMO
BÍBLICO
El Universo y la vida
El Universo y la vida
* Selección natural
* Dios Creador
* Azar
* Intención
* Mutación
* Finalidad
* Tiempo
* Adaptación
Introducción
El Origen de la Vida en los libros
1. Presentada de manera
unilateral;
2. Desconsidera las
limitaciones de los
modelos.
Introducción
El origen evolucionista de la vida
Introducción
El origen evolucionista de la vida
Compuestos
Inorgánicos
Compuestos
Orgánicos
Vida
El Experimento de Miller
La prueba de una idea
Compuestos Inorgánicos
Energía
Compuestos Orgánicos
Stanley Miller
Miller S. L. Production of amino acids under possible primitive earth conditions, Science ,117, 1953, 528-531
El Experimento de Miller
El resultado obtenido
CH4, NH3, H2, H2O
Compuestos Inorgánicos
Ácidos carboxílicos
Aminoácidos
Compuestos Orgánicos
Miller S. L. Production of amino acids under possible primitive earth conditions, Science ,117, 1953, 528-531
El Experimento de Miller
Conceptos básicos
Aminoácidos
O
Ácido
R
OH
NH2
Amina
Ácidos carboxílicos
Ácido
El Experimento de Miller
Conceptos básicos
El Experimento de Miller
Los autores desconsideran en sus libros
El Experimento de Miller
Los autores desconsideran en sus libros
El Experimento de Miller
Conclusión
Compuestos
Inorgánicos
Compuestos
Orgánicos
X
Vida
Adsorción de Moléculas Orgánicas
Entendiendo el modelo
Adsorción de Moléculas Orgánicas
Entendiendo el modelo
+
Pequeña probabilidad de colisión
Adsorción de Moléculas Orgánicas
Entendiendo el modelo
+
Mayor probabilidad de colisión
Absorción de Moléculas Orgánicas
Entendiendo el modelo
Absorción de Moléculas Orgánicas
Probando la suposición
Zaia et al. Adsorption of the L-amino Acids em sSea Sand J. Braz. Chem. Soc., 13, 679- 681, 2002
Zaia, D. A. M.; Zaia, C.T.B.V. Adsorção de Aminoácidos sobre Minerais e a Origem da Vida Quim. Nova, 29, 786-789,2006
Absorción de Moléculas Orgánicas
Probando la suposición
+ ou -
O
R
OH
NH2
Zaia et al. Adsorption of the L-amino Acids em sSea Sand J. Braz. Chem. Soc., 13, 679- 681, 2002
Zaia, D. A. M.; Zaia, C.T.B.V. Adsorção de Aminoácidos sobre Minerais e a Origem da Vida Quim. Nova, 29, 786-789,2006
Absorción de Moléculas Orgánicas
Composición de los aminoácidos en los seres vivos
+
O
-R
R
O
O
R
OH
OH
OH
NH2
NH2
NH2
13,8%
11,7%
74,5%
Klapper, M. H.; Biochem. Biophys. Res. Commum. 78, 1018, 1977
Absorción de Moléculas Orgánicas
Conclusión
Zaia et al. Adsorption of the L-amino Acids em sSea Sand J. Braz. Chem. Soc., 13, 679- 681, 2002
Zaia, D. A. M.; Zaia, C.T.B.V. Adsorção de Aminoácidos sobre Minerais e a Origem da Vida Quim. Nova, 29, 786-789,2006
Estabilidad de las Bases Nitrogenadas
El factor tiempo x estabilidad
Estabilidad de las Bases Nitrogenadas
El factor tiempo x estabilidad
NUCLEÓTIDO
Estabilidad de las Bases Nitrogenadas
El factor tiempo x estabilidad
Estabilidad de las Bases Nitrogenadas
El factor tiempo x estabilidad
Estabilidad de las Bases Nitrogenadas
El factor tiempo x estabilidad
BASE
NITROGENADA
Tiempo de vida media
100°C
0°C
Adenina
1 año
≥ 106 años
Guanina
1 año
≥ 106 años
Uracilo
12 años
≥ 106 años
Citosina
19 días
17.000 años
MILLER, S. L.; LEVY, M. The stability of the RNA base: Implication for the origin of life. Proc. Natl. Acad. Sci.
USA, 95, 7933-7938, 1998.
Estabilidad de las Bases Nitrogenadas
El factor tiempo x estabilidad
Condiciones ambientales desfavorables
para acumulación de las bases
nitrogenadas.
Estabilidad de la Ribosa
El factor tiempo x estabilidad
Estabilidad de la Ribosa
El factor tiempo x estabilidad
73 Minutos
LARRALDE, R.; ROBERTSON, M. P.; MILLER, S. L. Rates of decomposition of ribose and other sugars:
Implications for chemical evolution. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 92, 8158-8160, 1995.
Estabilidad de las Bases Nitrogenadas
El factor tiempo x estabilidad
Condiciones ambientales desfavorables
para acumulación de la ribosa.
Disponibilidad de Fósforo
Sin fósforo, sin vida
Disponibilidad de Fósforo
Sin fósforo, sin vida
Disponibilidad de Fósforo
Sin fósforo, sin vida
Maíz
Disponibilidad de Fósforo
Sin fósforo, sin vida
Conclusión
* Creacionismo
incompatibles;
Bíblico
y
Evolucionismo
* El experimento de Miller:
Compuestos
Compuestos
Inorgánicos
Orgánicos
Compuestos
Orgánicos
Vida
X
son
Conclusión
* Absorción de moléculas orgánicas:
O
+ ou -
R
O
OH
R
OH
NH2
NH2
74,5%
Conclusión
* ¿Formación de los nucleótidos?
NUCLEÓTIDO
Bases nitrogenadas
Ribosa
Fósforo
Inestabilidad bajo las supuestas
condiciones de una Tierra
“Primitiva”
Referencias
1.
Alberts, B.; Bray D.; lewis, J.; Raff, M.; Roberts, K.; Watson, J. D., Biologia Molecular da Célula. Ed.
Artes Médicas. Capítulo 1, pág. 4. 3° Edição, 1994.
2.
Braun, J. V. “Synthese des inaktiven Lysins aus Piperidin”.
Berichte der deutschen chemischen
Gesellschaft, 42, 1909, 839-846.
3.
4.
Eck, J. C.; Marvel, C. S. “dl-Lysine Hydrochlorides“. Organic Syntheses, 2, 1943, 374.
Powner M. W., Gerland B., Sutherland J. D., “Synthesis of activated pyrimidine ribonucleotides in
prebiotically plausible conditions”. Nature, 459, 239-242, 2009.
5.
Woese, C. The Genetic Code 179–195 (Harper & Row, 1967).
6.
Crick, F. H. C. “The origin of the genetic code”. J. Mol. Biol. 38, 367–379, 1968.
7.
Orgel, L. E. “Evolution of the genetic apparatus”. J. Mol. Biol. 38, 381–393, 1968.
8.
Kofoed, J., Reymond, J.-L. & Darbre, T. “Prebiotic carbohydrate synthesis: zincproline catalyzes direct
aqueous aldol reactions of a-hydroxy aldehydes and ketones”. Org. Biomol. Chem. 3, 1850–1855, 2005.
Referencias
9. Ricardo, A., Carrigan, M. A., Olcott, A. N., Benner, S. A. “Borate minerals stabilize ribose”. Science 303,
196, 2004.
10. Fuller, W. D., Sanchez, R. A. Orgel, L. E. “Studies in prebiotic synthesis VI. Synthesis of purine
nucleosides”. J. Mol. Biol. 67, 25–33, 1972.
11. Orgel, L. E. “Prebiotic chemistry and the origin of the RNA world”. Crit. Rev. Biochem. Mol. Biol. 39, 99–
123, 2004.
12. Schwartz, A. W. “Phosphorus in prebiotic chemistry”, Phil. Trans. R. Soc. B, 361, 1743-1749, 2006.
13. Miller S. L. Production of amino acids under possible primitive earth conditions, Science ,117, 1953, 528531.
14. Zaia et al. Adsorption of the L-amino Acids em sSea Sand J. Braz. Chem. Soc., 13, 679- 681, 2002.
15. Zaia, D. A. M.; Zaia, C.T.B.V. Adsorção de Aminoácidos sobre Minerais e a Origem da Vida Quim. Nova,
29, 786-789,2006
!GRACIAS!
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