范文健康探索娱乐情感热点
投稿投诉
热点动态
科技财经
情感日志
励志美文
娱乐时尚
游戏搞笑
探索旅游
历史星座
健康养生
美丽育儿
范文作文
教案论文
国学影视

为什么生物分子总是向右螺旋?

  宇宙射线粒子和手性生物分子所发生的不对称的反应也许能解释为什么地球上所有的生命都依赖右旋DNA和RNA螺旋。
  图片来源:Samuel Velasco/Quanta Magazine
  如果你能够缩到足够小,进入地球上任何动物、植物、真菌、细菌或者病毒内部,沿着它们的基因螺旋结构向下走,就好像在走螺旋楼梯一样,你会发现自己总是在向右转,从来不会向左转。这一普遍性状需要一个解释。
  化学家和生物学家没有看到明显的理由,能解释为什么所有已知的生命都偏爱这一结构。"手性"分子以成对的形式存在,它们互为镜像对称,就像右手手套和左手手套能镜像重合一样。基本上,所有已知的化学反应均会产生两者的混合物。原则上来说,由左旋核苷酸构成的DNA链或者RNA链和右旋核苷酸构成的一样好用(不过将左旋亚基和右旋亚基组合在一起的嵌合体效果可能不太好)。
  但是,今天的生命只使用了这两种基本化学模块中的一种。许多研究人员相信,这样的选择是随机的:那些右旋遗传物质碰巧先出现了,或者数量稍微多了那么一些。但是一个多世纪以来,一些科学家一直在思考,生物的固有手性是否拥有更深层次的根基?
  1860年,第一位发现生命分子不对称性的科学家路易·巴斯德(Louis Pasteur)写道:"这是地球上的生命和宇宙的联系之一。"
  如今,两位物理学家可能证实了巴斯德的直觉,他们将自然DNA固定的扭转方向和基本粒子行为联系起来。这一理论发表在5月的《天体物理快报》( Astrophysical Journal Letters )上,虽然它没有解释生命通过哪些具体步骤获得了现有的手性,但它坚称地球上的DNA和RNA形态绝非偶然。我们的遗传物质螺旋可能一路追溯到宇宙射线的意外影响。
  这一研究"指出了我们之前没有想到的一个产生手性的原因,这看起来非常好"。哈佛大学的天文学家德米塔尔·萨谢罗夫(Dimitar Sasselov)说。他也是哈佛大学生命起源计划(Origins of Life Initiative)主任,但没有参与这项研究。
  宇宙射线是来自太空深处的子弹,原子的碎片像弹片那样不停落在我们头上。这些暴烈的物质是诺埃米·格罗布斯(Noémie Globus)长期以来探索的宝矿。格罗布斯是纽约大学和熨斗研究所(Flatiron Institute)计算天体物理中心的高能天体物理学家。此前,对于宇宙射线可能如何影响生命这一问题,格罗布斯并没有太深入地思考过,直到2018年,她在卡弗里粒子天体物理和宇宙学研究所(Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology)做访问学者时,在那里遇见了同为天体物理学家的罗杰·布兰德福德(Roger Blandford),他也是斯坦福大学研究所前所长。
  图片来源: Pixabay
  他们开始讨论这样一个事实:宇宙射线束就像DNA链一样,拥有手性。物理事件的断裂通常是左右对半开,但是,称为π介子的宇宙射线粒子却是自然界罕见的例外之一。π介子的衰变由弱力主导,这是一种已知具有镜像不对称性的基本作用力。π介子冲进大气层,产生的粒子簇射包括电子以及它们更重的"同胞"——μ介子,所有粒子都受到弱力作用影响,相对于它们的路径拥有相同的手性磁性取向。格罗布斯说,粒子穿过大气层时会四处反弹,但总的来说,当它们撞击地面时倾向于保持其偏好的手性。
  地球最初的生命体也许不过是像裸露的发廊旋转灯柱那样的遗传物质,研究人员假设它们一开始可能有两种变体。一些拥有和我们一样的右旋DNA链或者RNA链,格罗布斯和布兰德福德称之为"活性"分子(手性命名惯例因不同领域而各异),而其他一些则是镜像翻转链——"邪恶"分子(evil,即live的回文形式)。研究人员使用一系列玩具模型,计算出带有偏向性的宇宙射线粒子更容易敲松右旋的"活性"螺旋中的电子,而不是左旋的"邪恶"螺旋中的电子,两者的差异很小但确实存在。理论上这样的事件会引发突变。
  这种影响很微小:可能需要上百万甚至数十亿次的宇宙射线撞击,才能在"活性"链中产生一个额外的自由电子,需要的撞击次数取决于事件的能量。但如果这些电子改变了生命体基因编码中的字母,改变可能会叠加起来。格罗布斯表示,大约在100万年的时间里,宇宙射线可能加速了我们最早祖先的演化进程,让它们战胜了自己的"邪恶"竞争对手。"如果你没有突变,你就不会演化。"她说。
  图片来源:Lucy Reading-Ikkanda; Courtesy of Simons Foundation (adapted by Quanta Magazine)
  研究人员的下一步任务,就是检验真实粒子的手性能否确实导致在模型中看到的快速突变。在研究发表后,格罗布斯联系了加州大学圣克鲁兹分校(University of California, Santa Cruz)的生物学家和工程师大卫·迪默(David Deamer),寻求其协助。迪默被格罗布斯的想法打动了,他提出了自己能想到的最简单的生物检测方法:名为艾姆斯试验(Ames test)的现成检验手段,让细菌菌落接触一种化学物质,检查该物质是否会引起突变。但这次评估的不是化学物质,研究人员计划用手性电子束或者μ介子束来考验一下微生物。
  如果证明了粒子手性确实会引发微生物突变,这将会强有力地证明宇宙射线推动我们祖先从演化的起点出发,但是,这仍无法完全解释地球上生命的统一手性。比如说,理论没有解释 "活性"生命体和"邪恶"生命体如何设法从同时包含右旋和左旋构建模块的原始"生命奶昔"中获得具体形态。
  "这是非常困难的一步。"杰森·德沃金(Jason Dworkin)说道,他是NASA戈达德太空飞行中心(NASA Goddard Space Flight Center)的资深天体生物学家,同时是西蒙斯基金会生命起源问题研究所(Simons Collaboration on the Origins of Life)的研究员,"但如果这套理论能够提供不同的机制,或者说另一种演化压力,那将会很有意思。"
  甚至在遗传演化出现之前,另一未知过程似乎阻碍了"邪恶"生命的发展。形成蛋白质的简单氨基酸分子也存在两种构型,而生命更偏爱"活性"构型,而非"邪恶"构型。德沃金等人对陨石进行了仔细的分析,他们发现,某些"活性"氨基酸在数量上要比"邪恶"分子多出20%以上,它们可能已经将这种盈余传到了地球上。这些数量过分庞大的分子可能是暴露在圆偏振光中长达数十亿年之后最终的幸存者。圆偏振光是指朝相同方向旋转的光束,实验显示,这种光束能够以较小的差异,更加彻底地破坏另一种氨基酸分子。
  但是,和宇宙射线一样,光束的作用很微小。需要进行无数次的相互作用,才能够留下可见的失衡状态,所以可能还有其他力也很好地发挥了作用,德沃金说。
  萨谢罗夫鼓励格罗布斯和布兰德福德考虑一下,宇宙射线是否可能与偏振光共同塑造了小行星上的氨基酸。他猜测,要在地球上造成明显的手性差异,所需要的宇宙射线剂量可能会过于致命。他将宇宙射线比作超音速子弹,"你正在摧毁一切。"他说,"你可能最终得到了正确的手性,但实际上你也正在朝自己的脚开火。"
  总之,研究人员很难找到既能解释手性的出现,又不至于让生物物质毁坏的理论,这表明我们祖先可能很幸运,受到的照射量刚刚好。
  "像地球这样的行星应该有什么特别之处,保护了这种化学性。"萨谢罗夫说。
  作者:Charlie Wood
  翻译:阿金
  审校:戚译引
  引进来源:Quanta Magazine

水星其实我一点也不水水星探索由于水星离太阳很近,除非是在黎明或黄昏时分,太阳光照比较微弱的时候水星才会显现出来,否则,直接从地球上观察水星有一定难度。然而,从地球上观察,每个世纪有13次可以看到水星经小行星我们也是有故事的大家族人类对小行星的探测和研究有着非常深远的意义,这不仅可以丰富天体类型和构成,还有助于揭开宇宙来源的奥秘,更甚者有望开发小行星用以补给地球的矿藏和能源。然而小行星和行星卫星一样不会发光木星除了大红斑,还有这些你不知道的秘密!2019年2月12日,探索木星的NASA朱诺号探测器第17次飞掠木星,在距离云顶上方26,900公里至95,400公里处拍下木星标志性的大红斑和风暴肆虐的南半球。最近NASA发布经哈勃望远镜中的绚丽星空哈勃空间望远镜是在地球轨道上并且围绕地球的太空空间望远镜,它于1990年4月24日在美国肯尼迪航天中心由发现者号航天飞机成功发射。他不会受到大气的扰动。不会受到大气的影响而造成闪光科学家在银河系上下两侧发现两个烟囱,冒出奇怪的烟团记得小编小时候看书的时候,第一次知道了银河系的概念。那个时候,书里说银河系的形状,是一个旋涡状。而如果从侧面平视的话,银河系更像一个水煮蛋,两边比较平,中间的银心微微凸起。这个说法又一张全球植被卫星图片,图片上我国绿色较少,而印度却没有趣味探索讯21世纪的今天,有着1000多颗人造卫星运行在我们头顶上方,除了美国卫星外,还有中国,欧盟,俄罗斯和日本等多国卫星。因此,不光只美国卫星在监测地球环境的变化,还有其它国家天尽头,何处有。,你知道天,太阳系的尽头在哪里吗?奥尔特云图片全景太阳系照片期刊PIA17046来源NASAJPLCaltech发布2013。9。12这幅设计图客观地展示了太阳系的尺度。坐标轴的单位为天文单位(AU),即太阳到地球银河系中心的X射线烟囱状结构到底是什么?银河系中央附近拥有超大质量黑洞这一情况已经得到科学家的证实,与黑洞行为相关的现象正在被科学家们所研究,但是仍然无法解释这一神秘的现象。自然的最新一期文章说明了科学家对这一黑洞的最新星际天体奥陌陌进入太阳系后,为什么没被太阳系引力场束缚住?这个问题其实在说明中,题主已经做了回答,逃脱太阳引力束缚的奥陌陌的速度。这个天体编号为A2017U1的小行星,昵称奥陌陌,是一个太阳系外来客,于2017年10月19日进入人类视野,希格斯粒子跷跷板效应产生暗能量为了跟踪在宇宙中分布最广泛的暗能量,物理学家搭建了希格斯粒子的通道。宇宙学和粒子物理学其中之一的最大神秘性是暗能量现象,暗能量在宇宙成分中占支配的地位,科学家间接地观测了它的影响力太空超热分子从何而来?中国科学家利用大连光源找到答案南都记者从中科院大连化学物理研究所获悉,科研人员利用大连光源研究水分子光化学,在水分子光解下发现迄今为止最热的羟基自由基产物,表明水分子的极紫外光化学过程,有可能是太空中超热的羟基
2019年7月23日拉萨雄伟壮观,并让人震感的拉萨布达拉宫,是世界上海拔最高的宫殿建筑群。拉萨的天空是我见过最蔚蓝的,会有高反,走路易慢气温很高,晚上凉爽网上建议不要洗澡,没忍住,都感冒了,到附近药店买了水仙花邮票T147邮票水仙花邮票水仙花有水中仙子和凌波仙子之美称。可谓最亲民脱俗的年花,其寓意美好,象征着思念团圆。我国常见的水仙品种为金盏银台(单瓣花)和玉玲珑(重瓣花),最有名气当数漳州你会因为一个人而爱上一座城吗?有人因为一座城而爱上一个人而我因一个人而爱上一座城那便是兰州记得第一次去时,早上七点从家里出发,一路出租车高铁飞机机场大巴,晚上六点多,我们就与你相见了,感谢现代的交通发达,才能将西藏文物特种邮票西藏文物特种邮票赏析(41)T陶罐20分(42)T宝胄30分(43)T天体运行图50分(44)T珍珠曼荼罗100分志号名称199516T发行日期1995年9月1日版别胶印全套面值2扬兴您相约2021慕尼黑上海电子展,看4月新规怎么说?亚太区最具影响专业电子展览会2021慕尼黑上海电子展将于4月14日盛大开幕诚邀各界朋友莅临慕尼黑展会现场一睹扬兴风采!敬请光临展位号N11260上海新国际博览中心我们有完整晶振产品小时了了,大未必佳花开早的便一定早落,花开晚的也一定晚落。而且过早开放的花朵,一旦凋谢,往往谢得最快,这是因为过早开放,各个方面都尚未完备,无法配合,自然很快便因耗尽能量而凋谢枯萎。对于人来说,也是苏州和上海最好吃的面店都在这里了,收好你的口水,一家一家吃过来吧苏州面名店的很多,但是要注意分店之间差别较大,比如舌尖上的中国介绍的朱鸿兴观前街总店就不行,苏州本地人都去齐门路店,有老朱鸿兴的味道。正宗的苏州面名店分店名单同得兴嘉馀坊店人民路嘉儿童生活特种邮票儿童生活特种邮票(41)T欢乐心声20分(42)T助人为乐30分(43)T南极考察50分(44)T绿化家园100分合计200分志号名称199612T发行日期1996年6月1日版别胶长江三峡特种邮票志号名称199418T发行日期1994年11月4日版别影写全套面值2。30元(61)T白帝城10分(62)T瞿塘峡20分(63)T巫峡20分(64)T神女峰30分(65)T西陵峡5香港风光名胜特种邮票(41)T维多利亚港湾20分(42)T中环广场50分(43)T文化艺术中心60分(44)T浅水湾290分香港位于中国南部珠江口东侧,与广东省深圳毗邻。它由香港岛九龙和新界(包括附近在延安文艺座谈会上的讲话发表五十周年国家邮政局1992年5月23日发行纪念在延安文艺座谈会上的讲话发表五十周年纪念邮票1套1枚。19421992(11)J纪念在延安文艺座谈会上的讲话发表五十周年20分志号名称1992