Хиральность жизни: почему все живое имеет одно зеркальное отражение

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Наука и космос

Жизнь на Земле состоит из молекул, которые имеют зеркальные отражения, но не совпадают друг с другом, как правая и левая руки. Такие молекулы называются хиральными, и их свойство — хиральность. Что удивительно, во всех живых организмах встречается только одна из двух возможных зеркальных форм биомолекул, таких как аминокислоты и сахара. Почему же природа выбрала одну хиральность, а не другую? Этот вопрос волновал многих ученых, от Пастера до Кюри, но до сих пор не получил окончательного ответа.

Одна из гипотез предполагает, что роль в этом процессе могли сыграть электрические и магнитные поля, которые могут влиять на взаимодействие хиральных молекул с различными поверхностями. Недавние эксперименты, проведенные исследователями из Швейцарии и Германии, показали, что это действительно так: в зависимости от направления магнитного поля, хиральные молекулы предпочитают связываться с одной или другой зеркальной формой металлической поверхности. Кроме того, оказалось, что магнитное поле также влияет на транспорт электронов через хиральные молекулы, отфильтровывая электроны с определенным направлением вращения, или спина. Эти результаты могут помочь понять, как могла возникнуть хиральность жизни в химических реакциях на ранней Земле.

Автор: Advanced Materials (2023). DOI: 10.1002/adma.202308666 Источник: onlinelibrary.wiley.com

Что такое хиральность и почему она важна?

Хиральность — это свойство объектов, которые не совпадают со своими зеркальными отражениями. Примерами хиральных объектов являются правая и левая руки, винтовые лестницы, спиральные галактики и многие молекулы. Хиральные молекулы имеют две зеркальные формы, которые называются энантиомерами. Они обозначаются как праворукие (R) и леворукие (S), или как D и L, или как (+) и (-). Энантиомеры имеют одинаковую химическую формулу и структуру, но различаются расположением атомов в пространстве.

Хиральность молекул имеет большое значение для жизни, так как разные энантиомеры могут иметь разные биологические эффекты. Например, аминокислоты — строительные блоки белков — в живых организмах встречаются только в L-форме, а сахара — источники энергии — только в D-форме. Если ввести в организм аминокислоту или сахар в другой форме, то это может привести к нарушению метаболизма, аллергическим реакциям или даже смерти. Также известно, что некоторые лекарства имеют разную активность в зависимости от их хиральности. Например, талидомид — препарат, который в 50-60-х годах использовался для лечения тошноты у беременных женщин — имеет два энантиомера: один обладает желаемым эффектом, а другой вызывает тяжелые врожденные пороки у плода. Поэтому важно уметь различать и контролировать хиральность молекул в химии, фармацевтике и биотехнологии.

Как магнитные поля влияют на хиральные молекулы?

Хотя хиральные молекулы имеют одинаковые физико-химические свойства, они могут взаимодействовать по-разному с внешними полями, такими как электрические и магнитные. Это связано с тем, что электроны в хиральных молекулах движутся по спирали, создавая токи и магнитные моменты. В зависимости от направления спирали, эти токи и магнитные моменты могут быть разными для разных энантиомеров. Таким образом, энантиомеры могут «чувствовать» разницу между различными комбинациями электрических и магнитных полей и реагировать на них по-разному.

Одним из способов изучить это явление является использование металлических поверхностей, которые обладают сильными электрическими и магнитными полями на коротких расстояниях. Такие поверхности могут быть получены путем нанесения тонких слоев магнитных металлов, таких как железо, кобальт или никель, на немагнитную подложку, например, медь. Направление магнитного поля в этих слоях может быть изменено с помощью специальных методов, таких как спин-поляризованная сканирующая туннельная микроскопия. Это позволяет создавать различные сценарии взаимодействия между хиральными молекулами и металлическими поверхностями, в которых электрическое и магнитное поля могут быть параллельными, перпендикулярными или противоположными по направлению.

Какие результаты получили исследователи?

Принципы спин-поляризованного и энантио-разрешенного СТМ. а) Эскиз двух противоположно намагниченных наноостровков Co, зондируемых магнитным софункционализированным зондом STM. b) Топографическое СТМ-изображение треугольных наноостровов Co на Cu(111) с постоянным током. Две ориентации треугольника обусловлены разной последовательностью укладки слоев Co на поверхности Cu. c) отображение dI/dV при Vпредвзятость = −600 мВ, измеренное магнитным софункционализированным зондом СТМ одновременно с топографическим изображением на рисунке (b). d) Эскиз СТМ-визуализации отдельных молекул. e) Шарико-палочная модель [7]H энантиомеров и определение их абсолютной управляемости по топографическому STM-контрасту. Увеличение яркости против часовой стрелки обозначает (P)-энантиомер (слева), а увеличение яркости по часовой стрелке обозначает (M)-энантиомер (справа). f) Пример «подсчета хиральности» молекул [7]H на одном наноострове Co. Круговыми стрелками обозначены 4 (P) — и 7 (M)-энантиомера.
Автор: Mohammad Reza Safari, Frank Matthes, Vasile Caciuc, Nicolae Atodiresei, Claus M. Schneider, Karl-Heinz Ernst, Daniel E. Bürgler DOI: 10.1002/adma.202308666 Источник: doi.org

Исследователи из Эмпы и Исследовательского центра Юлих в Германии провели серию экспериментов, в которых они осаждали хиральные молекулы на такие металлические поверхности и изучали их взаимодействие с помощью сканирующей туннельной микроскопии. Они использовали спиральные молекулы, называемые гептахелиценами, которые имеют два энантиомера: праворукий и леворукий. Они обнаружили, что в зависимости от направления магнитного поля, гептахелицены предпочитают связываться с одной или другой зеркальной формой кобальтовых островков, покрывающих медную поверхность. Более того, они показали, что количество право- и леворуких молекул на разных островках не равно, а зависит от направления магнитного поля. Это означает, что магнитное поле может вызвать энантиоселекцию — разделение зеркальных форм молекул.

Кроме того, исследователи измерили ток электронов, проходящих через гептахелицены, связанные с кобальтовыми островками. Они обнаружили, что ток также зависит от хиральности молекул и направления магнитного поля. Это свидетельствует о том, что гептахелицены действуют как спиновые фильтры, пропуская электроны с определенным спином, а блокируя другие. Этот эффект называется спиновой селективностью, вызванной хиральностью (CISS). Он был ранее обнаружен для ансамблей хиральных молекул, но не для отдельных молекул. Исследователи смогли доказать, что CISS существует и для индивидуальных гептахелиценов, но физический механизм этого явления пока не ясен.

Как это связано с хиральностью жизни?

Результаты этих экспериментов могут дать новый взгляд на проблему хиральности жизни, которая до сих пор остается одной из самых загадочных в науке. Существует много гипотез, пытающихся объяснить, как могла возникнуть хиральность жизни в химических реакциях на ранней Земле, но ни одна из них не имеет достаточных доказательств. Одна из возможностей заключается в том, что взаимодействие между хиральными молекулами и металлическими поверхностями, подверженными электрическим и магнитным полям, могло привести к постепенному накоплению одной из зеркальных форм биомолекул, которые затем стали основой жизни. Такие поверхности могли быть образованы метеоритами, вулканами или другими геологическими процессами, а электрические и магнитные поля могли быть созданы солнечным ветром, молниями или земным магнетизмом. Таким образом, хиральность жизни могла быть результатом случайного выбора, определяемого комбинацией этих факторов.

Конечно, эта гипотеза требует дальнейшего исследования и экспериментальной проверки, но она предлагает интересный и перспективный подход к пониманию одной из самых фундаментальных загадок природы. Возможно, в будущем мы сможем воссоздать условия, при которых могла возникнуть хиральность жизни, и наблюдать этот процесс в реальном времени. Это не только расширит наши знания о происхождении жизни на Земле, но и поможет нам искать жизнь на других планетах, которые могут иметь другую хиральность.

8 комментариев

S
Статья бред. Протисты и эукариоты никакой хиральности не имеют, то есть это можно объяснить, металлического ядра в ранний период истории Земли просто не существовало.
Но как можно принять, у вендобионтов, точнее и раньше конечно, но точно не доказано, хиральность уже существует, всё таки это случайная комбинация тех четырёх аминокислот имеющих своё отражение в органической но неживой природе, тогда всё логично
101088209368274208995@google
L-фосфолипиды есть, а хиральности нет… Нобелевку парню выпишите…
S
Ложь и пропаганда, прямых доказательств нет
101088209368274208995@google
Так и может и хиральность — это ложь и пропаганда?) С чего Вы взяли, у Вас есть прямые доказательства?)
120215781@vkontakte
Биологические объекты это прежде всего квантовые структуры, ну а симметрия она имеет свое место.
V
Необходимые для жизни белки состоят из очень сложных молекул. Какова вероятность случайного образования в первичном бульоне хотя бы простой белковой молекулы? Вероятность, как признают эволюционисты, равна 1 : 10 в 113 степени(единица со 113 нулями). Однако любое событие, вероятность которого равна 1 : 10 в 50 степени, уже отклоняется математиками как неосуществимое событие. Чтобы охватить вероятность или шансы, о которых здесь идет речь, стоит представить себе, что число 10 в 113 степени, превышает предполагаемое число всех атомов во вселенной!
q
Эволюция не так работает
E
С буквами D, S, L и R в статье напутали. Парами являются D — S (от dextra [правый] и sinistra [левый] на латыни) и R — L (от right и left на английском). А не D — L и R — S, как в статье.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Как выбрать вытяжку для кухни: основные критерии, монтаж, популярные производители

Вытяжка для кухни — устройство, которое принудительно вытягивает и очищает воздух в период приготовления пищи. Устраняет запах в помещении, а также помогает предотвратить оседание жира и...

Для чего на зубной пасте есть разноцветные полоски и почему они не смешиваются?

Каждый раз, когда мы выдавливаем зубную пасту из тюбика, оттуда появляются аккуратные разноцветные полоски. Но задумывались ли вы, зачем они нужны? На первый взгляд это может показаться всего...

Почему собаки прижимаются к хозяевам во сне? Любовь и инстинкты в действии

Собаки — одни из самых преданных животных, и их поведение с повадками часто вызывает у нас вопросы. Одна из таких привычек — прижиматься к хозяину, когда они спят. Почему они...

Мыслящие жидкости и физика толпы: как аналогия с физикой помогает прогнозировать массовые перемещения людей

Вы когда-нибудь задумывались, как мы все перемещаемся в толпе? От ежедневной суеты в школьном коридоре до массовых собраний на стадионах — люди постоянно движутся в группах, иногда...

Красный как пыль: Ученые объясняют, как Марс превращается в один гигантский ураган

Марс, эта загадочная красная планета, давно привлекает внимание ученых. И дело не только в поисках жизни, но и в понимании ее динамичной атмосферы. Одной из самых впечатляющих особенностей...

Кто на самом деле автор этой картины из мема, или обзор очередного Музея часов

Оказывается, на территории ЦСИ «Винзавод» есть свой небольшой Музей часов. И хотя я не испытал большого восторга от посещения, все же рассказать о нем стоит, потому что там попался любопытный...