Международная группа ученых под руководством доктора Моран Френкель-Пинтер из Института химии Еврейского университета в Иерусалиме совершила прорыв в понимании происхождения жизни на Земле. Исследование, опубликованное в престижном журнале Nature Chemistry, раскрывает механизмы формирования сложных органических молекул под влиянием древних природных циклов.

Исследователи воссоздали условия ранней Земли, подвергая органические молекулы повторяющимся циклам увлажнения и высыхания. В экспериментах использовались смеси карбоксильных кислот, аминов, тиолов и гидроксилов – ключевых химических компонентов, присутствовавших на молодой планете.
Профессор Лорен Уильямс из Технологического института Джорджии, соавтор исследования, отмечает, что химические системы демонстрировали непрерывную эволюцию без достижения равновесного состояния. Это опровергает ранее существовавшие представления о хаотичном характере добиологической химической эволюции.
Наблюдения показали, что природные колебания условий окружающей среды направляли формирование сложных молекул по определенным химическим путям. Молекулярные виды проявляли синхронизированную популяционную динамику, что указывает на структурированный, а не случайный характер их развития.
Исследование демонстрирует, как экологические факторы древней Земли способствовали увеличению молекулярной сложности через селективную организацию химических путей. Это открытие создает новую перспективу понимания перехода от простых химических соединений к биологическим молекулам.
Результаты работы имеют широкое практическое применение в различных областях современной науки. Понимание механизмов самоорганизации химических систем открывает новые возможности для синтетической биологии, нанотехнологий, материаловедения, разработки лекарств и биотехнологии.
Открытие самоорганизующихся химических систем под влиянием природных циклов представляет собой важный шаг в понимании происхождения жизни и может служить основой для будущих исследований в области предбиотической химии.

Изображение носит иллюстративный характер
Исследователи воссоздали условия ранней Земли, подвергая органические молекулы повторяющимся циклам увлажнения и высыхания. В экспериментах использовались смеси карбоксильных кислот, аминов, тиолов и гидроксилов – ключевых химических компонентов, присутствовавших на молодой планете.
Профессор Лорен Уильямс из Технологического института Джорджии, соавтор исследования, отмечает, что химические системы демонстрировали непрерывную эволюцию без достижения равновесного состояния. Это опровергает ранее существовавшие представления о хаотичном характере добиологической химической эволюции.
Наблюдения показали, что природные колебания условий окружающей среды направляли формирование сложных молекул по определенным химическим путям. Молекулярные виды проявляли синхронизированную популяционную динамику, что указывает на структурированный, а не случайный характер их развития.
Исследование демонстрирует, как экологические факторы древней Земли способствовали увеличению молекулярной сложности через селективную организацию химических путей. Это открытие создает новую перспективу понимания перехода от простых химических соединений к биологическим молекулам.
Результаты работы имеют широкое практическое применение в различных областях современной науки. Понимание механизмов самоорганизации химических систем открывает новые возможности для синтетической биологии, нанотехнологий, материаловедения, разработки лекарств и биотехнологии.
Открытие самоорганизующихся химических систем под влиянием природных циклов представляет собой важный шаг в понимании происхождения жизни и может служить основой для будущих исследований в области предбиотической химии.