Prednáška 5 Chemická evolúcia

Similar documents
Chapter 19. History of Life on Earth

Origin of Life: I Monomers to Polymers"

Origin of Life: I Monomers to Polymers

The Origin of Life on Earth

Classification & History of Life

Bio 100 Study Guide 14.

Bio-organic chemicals can be formed by simple inorganic processes involving basic C, H, O, S, and N compounds and a source of energy

Earth s Early History. Lesson Overview. Lesson Overview Earth s Early History

Energy Requirement Energy existed in several forms satisfied condition 2 (much more UV than present no ozone layer!)

Biology. Slide 1 of 36. End Show. Copyright Pearson Prentice Hall

PTYS 214 Spring Announcements

Chemistry on the Early Earth

Bio 100 Study Guide 14.

The History of Life. Before You Read. Read to Learn

Evidence indicates that a sequence of chemical events preceded the origin of life on Earth and that life has evolved continuously since that time.

The Origins of Life on the Earth. Dr. Niles Lehman Department of Chemistry Portland State University

Origin of Life. What is Life? The evolutionary tree of life can be documented with evidence. The Origin of Life on Earth is another

Cell Biology 1.5- The Origin of Cells

Monomers are atoms or small molecules that bond together to form more complex structures such as polymers.

The Nature & Origin of Life

BIOLOGY 161 EXAM 1 Friday, 8 October 2004 page 1

Origins How Life Began Chapter 18

From fundamental physics to the origins of life: ab initio Miller experiments

sparked by just the right combination of physical events & chemical processes Life s Origin & Early Evolution (Ch. 20)

13.1 Originating Events

Follows the scientific method (O,Q,H,E,C,R)

11. What are the four most abundant elements in a human body? A) C, N, O, H, P B) C, N, O, P C) C, S, O, H D) C, Na, O, H E) C, H, O, Fe

Judith Herzfeld 1997,1999, These exercises are provided here for classroom and study use only. All other uses are copyright protected.

How did they form? Exploring Meteorite Mysteries

Text Readings. Chapter # 17 in Audesirk, Audesirk and Byers: The History of Life Pg. # Geologic Time...

The Nature & Origin of Life

First, an supershort History of the Earth by Eon

Enzyme Catalysis & Biotechnology

Life & Mystery Topic. 51 Pegasi

Monday-Tuesday (1/7-1/8)

Origin of Life. Kai Finster Department of Bioscience Stellar Astrophysics Center

Chapter 11. The Archean Era of Precambrian Time

Dental Biochemistry EXAM I

Phylogeny & Systematics

The early atmosphere of the Earth. Prebiotic chemistry and the origin of life. The early climate of the Earth: the Faint Young Sun paradox

The Nature & Origin of Life

The Eagle Nebulae: nebulae.html

Evolution of the Atmosphere: The Biological Connection

The tree of life: Darwinian chemistry as the evolutionary force from cyanic acid to living molecules and cells

4 Carbon and the Molecular Diversity of Life

Paper Rough Draft. ET: Astronomy 230. Molecular Basis of Life. Outline. HW #6 is due Friday Presentations Wednesday Oct 12th

From Habitability to the Origin and Evolution of Life. Gerda Horneck DLR, Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin, Köln

Astrobiology. Joseph Spitale

Online Quiz Chapter 16 Due Wednesday at 11:59PM. Online Quiz Chapter 7 Due Wednesday at 11:59PM. Online Quiz Chapter 8 Due Wednesday at 11:59PM

Where did all this come from?

Chapter 26. Origin of Life

Chapter 14 The History of Life

sparked by just the right combination of physical events & chemical processes Origin of Life

C1.7 EARTH AND ITS ATMOSPHERE

Astronomy 330 HW 2. Presentations. Outline. ! Christopher Bisom

Marks Reading Quizzes and Assignments

Origins of Life & the Cambrian Explosion

Origins of Life & the Cambrian Explosion

Chapter Fourteen (Evolution)

Earth s Formation: 4.6 Billion Years ago

AST 205. Lecture 18. November 19, 2003 Microbes and the Origin of Life. Precept assignment for week of Dec 1

Chapter 24 Lif i e n the Universe

Intelligent Life in the Universe

QUESTION 1 Which two functional groups react to form the peptide link found in proteins?

Write the events about the origins of life on Earth in order from oldest to youngest

Calculating extra credit from clicker points. Total points through last week: Participation: 6 x 2 = 12 Performance: = 26

Chemistry of Carbon. Building Blocks of Life

Carbon and the Molecular Diversity of Life

UNIT 4: EVOLUTION Chapter 12: The History of Life. I. The Fossil Record (12.1) A. Fossils can form in several ways

The History of Life. Before You Read. Read to Learn

Carbon and the Molecular Diversity of Life

ASTR 390 Astrobiology

Carbon and the Molecular Diversity of Life

EVOLUTION OF PLANTS THROUGH AGES

Name Date Class. scientists were led to believe once again that these organisms must have arisen (7).

Life on Earth, Lessons Learned

ASTR 390 Astrobiology

Where did all this come from?

The origin of life, on Earth and Elsewhere

How Life Began. In the Beginning

BIOLOGY. Chapter 2.3 THE CHEMICAL FOUNDATION OF LIFE CARBON

Carbon and the Molecular Diversity of Life

Science of the Sea - Biology. Erica Goetze Department of Oceanography Marine Science Building 631. Zooplankton Ecologist

UNIT 4: EVOLUTION Chapter 12: The History of Life

PROPERTY OF: BIOLOGY UNIT 3 CHAPTER 19 NOTES THE HISTORY OF LIFE

Carbon and the Molecular Diversity of Life

GENESIS: The Scientific Quest for Life s Origin. The Brookings Institution June 15, 2007 Robert Hazen, Geophysical Laboratory

Astronomy 330. Presentations HW 2. Top Ten Reasons Why You re Ready for Astro 330 after your Spring Break

SECTION 14-1 REVIEW BIOGENESIS. 2. The purpose of the netting in Redi s experiment was to prevent

Chapter 4. Carbon and the Molecular Diversity of Life

From soup to cells the origin of life

3. Evolutionary change is random because gene mutations are random. A. True B. False

The Physical Basis of Life

Carolina Origin of Life Kit for AP Biology

Biomolecules. Energetics in biology. Biomolecules inside the cell

Carbon and the Molecular Diversity of Life

X The evolution of life on Earth.

geologic age of Earth - about 4.6 billion years

Biology. Slide 1 / 44. Slide 2 / 44. Slide 3 / 44. Origins of Life Multiple Choice

The Origin of Cells (1.5) IB Diploma Biology

Transcription:

Prednáška 5 Chemická evolúcia

CHARAKTERISTIKY ŽIVOTA 1. Udržiavanie usporiadanosti---unikanie maximalizácii entropie (metabolizmus, adaptácie, aktívny pohyb...) 2. Vertikálne prežívanie (dedičnosť, ontogenéza) 3. Evolúcia

Najefektívnejší spôsob štúdia biologického fenoménu je študovať ho v najjednoduchšom biologickom systéme, u ktorého bol identifikovaný DELBRÜCKOV PRINCÍP

10 nevyriešených záhad chémie: The 10 Unsolved Mysteries 1. How Did Life Begin? 2. How Do Molecules Form? 3. How Does the Environment Influence Our Genes? 4. How Does the Brain Think and Form Memories? 5. How Many Elements Exist? 6. Can Computers Be Made Out of Carbon? 7. How Do We Tap More Solar Energy? 8 What Is the Best Way to Make Biofuels? 9. Can We Devise New Ways to Create Drugs? 10. Can We Continuously Monitor Our Own Chemistry? http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=10-unsolved-mysteries&wt.mc_id=sa_cat_evo_20111011

1 How Did Life Begin? The moment when the first living beings arose from inanimate matter almost four billion years ago is still shrouded in mystery. How did relatively simple molecules in the primordial broth give rise to more and more complex compounds? And how did some of those compounds begin to process energy and replicate (two of the defining characteristics of life)? At the molecular level, all of those steps are, of course, chemical reactions, which makes the question of how life began one of chemistry.! http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=10-unsolved-mysteries&wt.mc_id=sa_cat_evo_20111011

Ako študovať vznik života na Zemi?

ÁNO ONO OKO AKO AKT ALT HLT HIT NIT NIE Ian Stewart (1995). The Nature s numbers (Čísla prírody, ARCHA, 1996)

1. Hľadanie relevantných medziproduktov závisí od charakteru pravidiel 2. Aj keď nájdené riešenia nemusia zodpovedať realite, umožňujú odhaľovať ďalšie charakteristiky systému

Life began with little bags, the precursors of cells, enclosing small volumes of dirty water containing miscellaneous garbage. Život začal v podobe malých vrecúšok, prekurzorov dnešných buniek, s malým objemom špinavej vody obsahujúcej rôzny odpad. Freeman Dyson John Brockman (ed.) (2007) What is your dangerous idea?

Rozhodujúci faktor: ČAS Kedy vznikla Zem? Arcibiskup James Ussher: 23.10.4004 pred n.l. (nedeľa) Lord Kelvin: 25 mil. rokov Súčasné odhady: 4.5 mld rokov

Ako získať predstavu o veku? % rodičovských atómov % atómov % dcérskych atómov # polčasov rozpadu Barton a kol. (2007). Evolution. CSHL Press.

Prvky s dlhým polčasom rozpadu Rodičovský izotop Stabilný dcérsky produkt Polčas (T 1/2, roky) Urán-238 Urán-235 Tórium-232 Rubídium-87 Draslík-40 Samárium-147 Olovo-206 Olovo-207 Olovo-208 Stroncium-87 Argón-40 Neodýmium-143 4,5 mld 704 mil 14,0 mld 48.8 mld 1,25 mld 106 mld Uhlík-14 Dusík-14 5730 +/-40 Barton a kol. (2007). Evolution. CSHL Press.

Kozmický kalendár Január 1 Máj 1 September 9 September 14 September 30 Október 9 November 1 November 12 December 1 December 16 Big Bang Vznik Mliečnej dráhy Vznik Slnečnej sústavy Vznik Zeme Vznik života na Zemi Prvé skamenelé baktérie Invencia sexu Prvé skamenelé rastliny Kyslík v atmosfére Prvé červy Carl Sagan (1977) Dragons of Eden (Draci z ráje; vyd. Eminent, 167 str.)

Kozmický kalendár December 18 December 19 December 25 December 28 December 29 December 30 December 31 Trilobity Prvé stavovce Dinosaury Vymretie dinosaurov Primáty Prví hominidi Prví ľudia

Čo sa stalo 31. decembra? 22:30 Prví ľudia 23:00 Prvé kamenné nástroje 23:46 Zvládnutie ohňa 23:56 Posledná doba ľadová 23:59 Jaskynní umelci v Európe 23:59:20 Vznik poľnohospodárstva 23:59:35 Prvé mestá 23:59:50 Prvá abeceda 23:59:55 Euklidovská geometria 23:59:57 Nula v aritmetike 23:59:57 Pád Rímskej ríše 23:59:58 Byzantská ríša 23:59:59 Renesancia v Európe Teraz Veda a technológia

Október 9 fosilizované baktérie Stromatolity

Kozmický kalendár Január 1 Big Bang September 9 (4.6 mld r.) Vznik Slnečnej sústavy Október 9 (3.5 mld r.) Prvé fosilizované baktérie 3.8 mld rokov Najmladšie mesačné kamene ZÁVER: Chemická evolúcia prebehla počas 300 miliónov rokov medzi znížením frekvencie náletov asteroidov a objavením sa prvých buniek

Základné zlúčeniny pre chemickú evolúciu 96% každého živého organizmu tvoria C, H, O, a N Tieto prvky sa na prebiotickej Zemi vyskytovali vo forme: CO 2, H 2 O, N 2, CH 4, H 2 a NH 3

Proporcia chemických substancií v živých organizmoch Sadava a kol. (2007). Life: The Science of Biology. Sinnauer Ass. Makromolekuly Proteíny Voda Nukleové kyseliny Cukry Ióny a malé molekuly Lipidy

Stanley Miller Harold Urey

Miller-Ureyov experiment (1953) elektróda vákuum voda elek. výboj zmes plynov chladič adič voda kondenzovaná zmes produktov Barton a kol. (2007). Evolution. CSHL Press.

Aminokyseliny produkované v Miller-Ureyovom experimente Glycín 100.0 Alanín 180.0 Valín 4.4 Leucín 2.6 Izoleucín 1.1 Prolín 0.3 Kyselina asparágová 7.7 Kyselina glutámová 1.7 Serín 1.1 Treonín 0.2 Sarkozín 12.5 Izoserín 1.2 Izovalín 1.0 N-etylalanín 0.1 N-etylglycín 6.8 N-propylglycín 0.5 N-metylalanín 3.4 N-izopropylglycín0.5 Barton a kol. (2007). Evolution. CSHL Press.

Sadava a kol. (2007). Life: The Science of Biology. Sinnauer Ass. Základné zlúčeniny pre chemickú evolúciu VÝSLEDKY Komponenty prítomné v prebiotickej atmosféry reagujú za prísunu energiu tvoria puríny, pyrimidíny a amíno kyseliny ZÁVER: Organické prekurzory biomakromolekúl môžu byť pripravené abiotickou cestou v laboratóriu za podmienok pravdepodobne prítomných na prebiotickej Zemi

Pokusy o abiotickú syntézu viedli k príprave viacerých prekurzorov biomakromolekúl CH 4 +NH 3 +H 2 O el.výboj aminokyseliny Ca(OH) 2 CH 2 O cukry HCN NH 3 (l) adenín močovina HC C C N cytozín

Millerov odkaz: Za redukujúcich podmienok sa môžu tvoriť prekurzory biomakromolekúl (hlavne amino kyseliny, cukry)

Millerov odkaz: Za redukujúcich podmienok sa môžu tvoriť prekurzory biomakromolekúl (hlavne amino kyseliny, cukry) Problémy: 1. Nie všetky prekurzory sa doteraz podarilo syntetizovať abiogénne 2. Bola primitívna atmosféra skutočne redukujúca? 3. Termodynamické problémy s prebiotickou polievkou

1. Život je postavený na jednom type stereoizomérov Sadava a kol. (2007). Life: The Science of Biology. Sinnauer Ass.

1. Život je postavený na jednom type stereoizomérov Barton a kol. (2007). Evolution. CSHL Press.

1. Život je postavený na jednom type stereoizomérov L-aminokyselina D-aminokyselina Barton a kol. (2007). Evolution. CSHL Press.

2. Bola primitívna atmosféra skutočne redukujúca? [ ] the volcanic apparatus experiment suggests that, even if the overall atmosphere was not reducing, localized prebiotic synthesis could have been effective.[ ]

Problém 3: Termodynamický problém koncepcie prebiotickej polievky: 1. Prebiotická polievka je trojrozmerná 2. Prebiotická polievka predstavuje zriedený roztok 3. Aký bol zdroj permanentného prísunu energie?

3. Termodynamický problém koncepcie prebiotickej polievky: 3.1. Prebiotická polievka je trojrozmerná Reakcie mohli prebiehať na povrchu minerálov (napr. pyrit): Prebiotická pizza

3. Termodynamický problém koncepcie prebiotickej polievky: 3.2. Prebiotická polievka predstavuje zriedený roztok Chemické reakcie mohli prebiehať v malých objemoch

3.3. Chemická evolúcia mohla prebiehať v hydrotermálnych prameňoch Black smokers sú však príliš horúce H 2 S, CH4

Alkalické hydrotermálne pramene (presnejšie prieduchy (vents) ako miesto ideálne pre chemickú evolúciu

V alkalických hydrotermálnych prameňoch aj dnes žijú unikátne organizmy (napr. aj obrúčkavce, mäkkýše)

Chemiosmóza je univerzálny mechanizmus konverzie energie vo všetkých súčasných živých systémoch https://www.youtube.com/watch?v=xbj0nbzt5kw

Chemiosmóza je univerzálny mechanizmus konverzie energie vo všetkých súčasných živých systémoch Peter D. Mitchell (1920-1922) Nobelova cena za chémiu (1978)

Alkalické hydrotermálne pramene (presnejšie prieduchy (vents) ako miesto ideálne pre chemickú evolúciu www.molevol.de

Hydrotermálne prieduchy ako miesto ideálne pre chemickú evolúciu, pretože ponúkajú vysvetlenie vzniku chemioosmotického mechanizmu premeny energie

2. Hydrotermálne prieduchy ako miesto ideálne pre chemickú evolúciu H + H ph 5-7 (oceán) H + + H + H + ATP H + H + H + H + + OH - OH - OH - OH - ph 9-10 (hydrotermálna kvapalina) OH -

1.-3: Organické molekuly mohli byť importované z vesmíru Teória panspermie: Francis Crick, Carl Woese 1. Murchinsonov meteorit (1969), vek 4.6 mld rokov; 18 amíno kyselín 2. Vesmírny prach obsahuje kyanovodík a aldehydy Francis Crick Carl Woese

Import prekurzorov života z vesmíru? ALH84001

Proporcia chemických substancií v živých organizmoch Makromolekuly Proteíny Voda Nukleové kyseliny Cukry Ióny a malé molekuly Lipidy Sadava a kol. (2007). Life: The Science of Biology. Sinnauer Ass.

4 fázy chemickej evolúcie 1. Vznik prekurzorov organických zlúčenín (formaldehyd, kyanovodík...) 2. Tvorba cukrov, amíno kyselín, dusíkatých báz a tak --- prebiotickej polievky 3. Cukry, aminokyseliny a dusíkaté bázy polymerizujú a tvoria polysacharidy, proteíny a nukleové kyseliny 4. Vznik sebareplikujúcej sa molekuly---začiatok biologickej evolúcie