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NUEVAS PERSPECTIVAS
EM EL ORIGEN DE LA VIDA
Prof. Tarcisio da Silva Vieira
XII Seminário La Filosofía de los Orígenes I ENCUENTRO DE CREACIONISMO
4 A 6 de mayo de 2012
Cochabamba - Bolivia
ADVERTENCIA
Este power point no debe ser considerado como una publicación académica, por que es
solo una presentación abordada por el Ponente con el fin de ilustrar el tema publicado
en el XII Seminario Filosofía de los Orígenes, realizado en Cochabamba - Bolivia.
Sumario
* 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
El Universo y la vida
EVOLUCIONISMO
* Acaso
* Selección natural
* Mutación
* Tiempo
Introducción Dos respuestas distintas
El Universo y la vida
CREACIONISMO BÍBLICO
* Dios Creador
* Intención
* Finalidad
* Adaptación (variación de la población)
Introducción Dos respuestas distintas
El Universo y la vida
EVOLUCIONISMO
* Selección natural
* Acaso
* Mutación
* Tiempo
El Universo y la vida
CREACIONISMO
BÍBLICO
* Dios Creador
* Intención
* Finalidad
* Adaptación
1. Presentada de manera
unilateral;
Introducción El Origen de la Vida en los libros
2. Negligencia 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 El test de una idea
Stanley Miller
Compuestos Inorgánicos
Miller S. L. Production of amino acids under possible primitive earth conditions, Science ,117, 1953, 528-531
Compuestos Orgánicos
Energía
Miller S. L. Production of amino acids under possible primitive earth conditions, Science ,117, 1953, 528-531
CH4, NH3, H2, H2O Compuestos Inorgánicos
Ácidos carboxílicos
Aminoácidos Compuestos Orgánicos
El Experimento de Miller El resultado obtenido
R
OH
NH2
O
Amina
Ácido Ácido
Ácidos carboxílicos Aminoácidos
El Experimento de Miller Conceptos básicos
El Experimento de Miller Conceptos básicos
El Experimento de Miller Los autores negligencian en sus libros
El Experimento de Miller Los autores negligencian en sus libros
Compuestos
Inorgánicos
Compuestos
Orgánicos Vida
El Experimento de Miller Conclusión
X
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
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 Testando 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
R
OH
NH2
O+ ou -
Absorción de Moléculas Orgánicas Testando la suposición
Klapper, M. H.; Biochem. Biophys. Res. Commum. 78, 1018, 1977
R
OH
NH2
O
R
OH
NH2
O
R
OH
NH2
O+ -
13,8% 11,7% 74,5%
Absorción de Moléculas Orgánicas Composición de los aminoácidos en los seres vivos
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
Uracila 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 Bíblico y Evolucionismo son incompatibles;
* El experimento de Miller:
Compuestos
Inorgánicos
Compuestos
Orgánicos
Compuestos
Orgánicos Vida
X
Conclusión
* Absorción de moléculas orgánicas:
R
OH
NH2
O+ ou - R
OH
NH2
O
74,5%
Conclusión
NUCLEÓTIDO
* ¿Formación de los nucleótidos?
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. Eck, J. C.; Marvel, C. S. “dl-Lysine Hydrochlorides“. Organic Syntheses, 2, 1943, 374.
4. 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, 528-
531.
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
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