Origem da Vida

Caio Costa
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Caio Costa
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Origem da Vida sobre um Foco replicadorXmetabolismo
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Origem da Vida
1 Origem da Vida
1.1 Não mineral
1.2 Mineral
1.2.1 Código genético primitivo C-S (argila)
1.2.2 Parede celular e metabolismo G.W.
2 Células
2.1 Posterior (invólucro)
2.2 Inicial (necessário)
2.2.1 Barreira permeável
2.2.1.1 Ácidos monocarboxílicos e aromáticos policíclios
2.2.1.2 Composição interna ≠ composição externa
2.2.2 A Favor
2.2.2.1 nuclt. e barreira simples = permeabilidade
2.2.2.1.1 fita simples de DNA + nuclt. reativos = fita dupla de DNA
2.2.2.1.1.1 replicação do RNA s/ enzima
2.2.2.1.1.2 reprodução celular
2.2.2.1.1.2.1 crescimento celular
2.2.2.1.1.2.1.1 º .... = o, 0, O
2.2.2.1.1.2.1.2 º º, osmose, o o, sequestros de ácidos, 0 º, O
2.2.2.1.1.2.2 ºº...., oo, 00, II, agitação = ºººº
2.2.2.1.1.2.3 água fria )), água quente do vulcão ) e ) e ......., água fria )) e ))
2.2.3
3 Origem
3.1 Heterotrófica
3.1.1 Organismo simples e ambiente complexo
3.1.1.1 Hipótese Op. & Hal.
3.1.1.1.1 moléculas simples (CH4, NH3, H2 etc)
3.1.1.1.1.1 síntese de biopolímeros (peptídeos)
3.1.1.1.2 A Favor
3.1.1.1.2.1 Experimento de Miller (1953)
3.1.1.1.2.1.1 Síntese de aminoácidos
3.1.1.1.3 Contra
3.1.1.1.3.1 Atmosfera oxidante (CO2, NH2, H2)
3.2 Autotrófica
3.2.1 Organismo e ambiente simples
3.2.1.1 Hipótese de G.W.
3.2.1.2 Hipótese de C-S
4 Primeira Etapa
4.1 Genética (Replicador - Hipótese do Ovo)
4.1.1 RNA/ribozima
4.1.1.1 Mundo do RNA
4.1.1.1.1
4.1.1.1.2 Armazena e cataliza
4.1.1.1.3 Críticas
4.1.1.1.3.1 Fosfato insolúvel
4.1.1.1.3.2 impurezas (s/ síntese)
4.1.1.1.3.3 nucleotídeos muito complexos
4.1.1.1.3.3.1 síntese insuficiente p/ formar polímeros
4.1.1.1.3.3.1.1 pré-RNA
4.1.1.1.3.3.1.1.1 ácidos nucleosídeos derivados de glicerol
4.1.1.1.3.3.1.1.1.1 mais resistente que a ribose
4.1.1.1.3.3.1.2 ribose
4.1.1.1.3.3.1.2.1 instável
4.1.1.1.3.3.1.2.2 como se tornou abundante?
4.1.1.1.3.3.2 fosfato + ribose + B.N. + Energia = X
4.1.1.1.3.4 quebra por UV, hidrólise e reações diversas (Shapiro)
4.1.1.1.4 Contra-Críticas
4.1.1.1.4.1 nucleotídeos
4.1.1.1.4.1.1 B.N.
4.1.1.1.4.1.1.1 cianeto + C2H2 + H2O
4.1.1.1.4.1.1.1.1
4.1.1.1.4.1.2 açúcar
4.1.1.1.4.1.2.1 calor + solução alcalina de CH2O
4.1.1.1.4.1.2.1.1 ribose E outros açúcares
4.1.1.1.4.1.2.1.1.1
4.1.1.1.4.1.2.1.1.2 ribose
4.1.1.1.4.1.2.1.1.2.1 estabilidade por boro (Vale da Morte)
4.1.1.1.4.1.3 fosfato
4.1.1.1.4.1.3.1 mineral + vulcão
4.1.1.1.4.1.3.1.1 pouco fosfato solúvel
4.1.1.1.4.1.3.1.1.1
4.1.1.1.4.1.3.2 schereibersita (meteorito)
4.1.1.1.4.1.3.2.1 fosfato solúvel e reativo
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1 catalizador
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1 Derivados de acetado + C2H2 + CH2O
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1 frag. de açúcar + pedaço de B.N. 2-amino-oxanol
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1 volátil
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1 H2O evapora; mols condensam em outro lugar
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1 reações entre as moléculas
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1 subprodutos facilitam a reação
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2 açúcar + B.N. inteiras
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1 incorretos + corretos
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 UV
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2 nuclt. corretos (C e U)
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1 Vácuo teórico/formação de todos os nucleotídeos
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1 nucleotídeos
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1 união através de minerais
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1 formação de
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1 RNA (não catalizador)
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1 fitas simples de DNA + nuclt. reativos = dois DNAs
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1 açúcar: s/ OH e c/NH
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.2 ribozima
4.1.1.1.4.1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.2.1 RNA 1 <--cópia--> RNA 2 a partir de RNA 3
4.1.1.1.4.2 co-fatores (fósseis moleculares)
4.1.1.1.4.2.1 catálise e pedaços de RNA
4.1.2 C-S
4.1.2.1 autotrófico
4.1.2.2 Primeiro Polímero?
4.1.2.3 Sem Provas Experimentais
4.1.2.4 Simples, Abundante, Armazena, Transmite
4.1.2.4.1 Argila (G1)
4.1.2.4.1.1 G1 (tecnologia) e G2 (desenvolvimento)
4.1.2.4.1.1.1 G2 (aumento de complexidade)
4.1.2.4.1.1.1.1 Takeover
4.1.3 descoberta do DNA por Watson e Crick (1953)
4.1.3.1
4.1.3.2 resistência a hidrólise, alta complexidade e síntese por proteínas
4.2 Metabolismo (mecanismos bioenergéticos simples)
4.2.1 G.W.
4.2.1.1 autotrófico
4.2.1.2 Formação de pirita (FeS2)
4.2.1.2.1 Energia
4.2.1.2.1.1 Redução de CO2
4.2.2 própria célula sintetiza o nuclt.
4.2.3 abalo na teoria do metabolismo
4.2.4 A Favor
4.2.4.1 Experimento de Miller
4.2.4.2 aminoácidos + calor = sólido; sólido moído + água = proteinóides
4.2.4.2.1 membrana celular e alguma catálise
4.2.4.2.1.1 formação e estrutura constantes
4.2.4.3 diversidade de proteinóides catalíticos
4.2.4.3.1 aminoácidos tiol
4.2.4.3.1.1 catalíticos e menor temperatura
4.2.4.3.1.1.1 peptídeos bacterianos de tioésteres
4.2.4.3.1.1.2 tioésteres
4.2.4.3.1.1.2.1 essenciais ao metabolismo
4.2.4.3.1.1.2.2 deriva de H2S, comum no berço da vida
4.2.4.3.1.1.2.3 tióis + ácidos livres + H2O + calor + acidez
4.2.4.3.1.1.2.3.1 bactérias termoacidófilas
4.2.4.3.1.1.2.3.1.1 hidrotermais submarinos
4.2.5 Exigências
4.2.5.1 1. Barreira para separa vivo de não vivo
4.2.5.2 2. Fonte e energia para organizar
4.2.5.3 3. Fcoplar energia=organização
4.2.5.4 4. Rede química para adaptar e evoluir
4.2.5.5 5. Crescer e reproduzir

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