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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