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Primera detección de un precursor del mundo ARN en el medio ...

 

 

Traducción del ARN y código genético | Ciencia y BiologíaApuntes de Biología Molecular: Visión general del proceso de traducción del ARNm

Una reciente investigación ha sugerido por primera cómo pudo aparecer el ARN, quizás la primera molécula de material genético, a partir de las transformaciones de sustancias encontradas en cometas. La ribosa, un cinoinente básicoi del ARN, pudo formarse en cometas y meteoritos  a partir de sustancias simples como el metanol, amoníaco y el agua.   Al impactar la Tierra primitiva, estos cuerpos celestes habrían sembrado los ingredientes orgánicos necesarios para la vida. Este hallazgo refuerza la teoría del “mundo de ARN”, donde este material genético se formó antes que el ADN.

 

Se cree que hay posibles precursores de la vida dispersos por nubes interplanetarias, cometas y asteroides

Se cree que hay posibles precursores de la vida dispersos por nubes interplanetarias, cometas y asteroides – NASA/JENNY MOTTAR. 

La comunidad científica ha encontrado evidencias sólidas de que los componentes básicos para la vida (precursores orgánicos) no son exclusivos de la Tierra, sino que están dispersos por todo el Universo  en inmensas Nubes moleculares, cometas y asteroides.

  
La química que encendió la chispa del origen de la vida : Blog de Emilio  Silvera V.
Estos ingredientes orgánicos, que incluyen aminoácidos (necesarios para las proteínas) y bases nitrogenadas (componentes del ADN/ARN), llegaron a la Tierra primitiva a través del impacto de estos cuerpos celestes, facilitando posiblemente el origen de la vida. 
Hallazgos clave en el espacio:
  • Asteroide Ryugu (Misión Hayabusa2): Muestras analizadas en 2023 revelaron uracilo (un componente del ARN) y al menos 15 tipos de aminoácidos, confirmando que los bloques básicos de la vida se forman en el espacio.
  • Asteroide Bennu (Misión OSIRIS-REx): Muestras confirmaron la presencia de agua y carbono, componentes esenciales para la vida, lo que refuerza la teoría de su entrega a la Tierra.
  • Nubes Interestelares y Cometas: Se han detectado moléculas orgánicas complejas como el triptófano en la Nube de Perseo. Los cometas, considerados “congeladores” del sistema solar, contienen compuestos como el amoníaco y el cianuro de hidrógeno (HCN), que son precursores de aminoácidos y nucleótidos.
  • Meteoritos (Antártida): Estudios en meteoritos han mostrado una gran diversidad de compuestos orgánicos, reforzando la idea de que la química prebiótica es común en el espacio.
Implicaciones: ¿La vida llegó de fuera?
La panspermia. La panspermia es una hipótesis científica que sugiere que la  vida en la Tierra, o al menos los componentes clave necesarios para la  vida, podrían haberse originado a partir dePanspermia: la teoría científica del origen de la vida en la Tierra que  afirma que todos somos extraterrestres | Explora | Univision
Semillas llegadas del Espacio que germinaron en el planeta Tierra
  • Panspermia: Esta teoría sugiere que la vida, o sus componentes, llegaron a la Tierra desde el espacio exterior.
  • Sopa Prebiótica: En lugar de formarse exclusivamente en la Tierra, los componentes fundamentales llegaron en el “intenso bombardeo” de meteoritos y cometas hace unos 3.800 a 4.000 millones de años. 
Este descubrimiento indica que los ingredientes para la vida son abundantes en la galaxia y que las condiciones para su aparición podrían existir en no pocas regiones del Universo.

Un lugar del universo sin estrellas y muy frío?

El gran vacío de Boötes es una inmensa región esférica en el universo con una densidad de galaxias inusualmente baja, situada a unos 700 millones de años luz de la Tierra. Su diámtro es de, aproximadamente 330 millones de años luz.

El Universo es un infierno frío, oscuro y absolutamente inmenso. Los rayos de luz tardan miles de años en recorrer las galaxias, y las estrellas están tan lejos entre sí que apenas son puntos en la negrura. En medio de esa oscuridad, la temperatura media del Universo ronda los 270 grados centígrados bajo cero, casi en el límite mínimo posible. Pero ni el frío ni el vacío han conseguido evitar la aparición de un pequeño y sorprendente milagro: la vida.

 

ESA - Space for Kids - Vida en condiciones extremas

 

Los científicos llevan muchos años tratando de averiguar cómo fue posible que ocurriera. Cómo, en medio de la muerte, la vida parece luchar contra el caos y aferrarse a la supervivencia con todo lo que tiene a su alcance. Recientemente, los investigadores han descubierto algo que llevaban buscando 50 años. Por primera vez, han conseguido encontrar una explicación química para una pequeña parte de este milagro. En concreto, un artículo publicado recientemente en «Science» ha explicado cómo algunas moléculas inanimadas pueden convertirse en ARN, una de las chispas que encendió el origen de la vida.

 

Imagen relacionada

 

«Describimos una ruta química simple que permite a pequeñas moléculas transformarse en nucleósidos, los precursores del ARN», ha explicado a ABC Thomas Carell, químico en la Universidad de Múnich y primer autor del estudio.

A través de unas reacciones químicas relativamente sencillas, estos investigadores han sugerido cómo es posible que unas moléculas de aspecto insignificante se conviertan en uno de los ingredientes básicos de la vida.

Ácido desoxirribonucleico

 

Qué función cumple el ADN y el ARN? - Quora

Tal como ha explicado Ricardo Amils, catedrático en microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid, se trata de compuestos sencillos (como ácido cianhídrico, amoníaco y derivados del ácido fórmico) con los que se puede sintetizar ARN. Este «primo» del ADN es capaz de hacer dos importantísimas funciones en los seres vivos: puede almacenar y codificar información genética (que se hereda y se transfiere) y puede formar monedas energéticas, unas moléculas que se intercambian en el interior de los seres vivos y que permiten que desarrollen sus reacciones químicas.

 

Una de las cosas más interesantes de estas moléculas precursoras es que parecen estar dispersadas por el Universo. Están presentes en el polvo interplanetario y sobre la superficie de asteroides, cometas y planetas rocosos. De hecho, en el caso de esta investigación, los precursores se encontraron sobre la superficie del cometa 67 P/Churyumov-Gerasimenko, la «roca» investigada por la sonda Philae de la Agencia Espacial Europea.

El papel de volcanes y rayos

 

Resultado de imagen de La participación de los volcanes para que exista la vida

 

El investigador Juli Peretó, especialista en la investigación del origen de la vida en la Universidad de Valencia, ha explicado cómo se cree que ocurrió el milagro: «El ARN pudo actuar como material genético y como catalizador (facilitando ciertas reacciones químicas). Podría haber estado encapsulado en vesículas membranosas de aminoácidos y otros péptidos cortos». Gracias a esto, y a la presencia de azúcares y aminoácidos, estas pequeñas cápsulas «aprendieron» a conectar la materia y la energía del exterior para su propio beneficio, en lo que sería la versión más primitiva del metabolismo.

 

Descubren en un asteroide un componente del ARN, una molécula básica para la vida

Así fue cómo, hace 4.000 o 3.500 millones de años, esas vesículas se organizaron y originaron las primeras formas de vida. Algunos creen que las moléculas precursoras de la vida llegaron a la Tierra bordo de asteroides, y que allí se transformaron y permitieron la aparición de los primeros seres vivos. Pero otros, como Thomas Carell, sitúan el origen en el propio planeta. Quizás, los rayos, los volcanes y los mares de la superficie pudieron ser el caldo de cultivo ideal para las semillas de la vida. Y así, a partir de una posible chispa de ARN, comenzó un proceso imparable de supervivencia, multiplicación y adaptación a un Universo hostil.

 

Representación del nacimiento de la Tierra. Millones de años después, las condiciones cambiaron y favorecieron la aparición de la vida- JULIAN BAUM

El huevo y la gallina

 

Qué fue primero, el huevo o la gallina? – Enséñame de CienciaCientíficos responden, por fin, a la pregunta: "¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?"

 

-El primer ser vivo, basado en el ADN: ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Para muchos investigadores esta es la paradoja que surge cuando se piensa en el primer ser vivo. Por una parte este necesitaba pasar a sus herederos su material genético, y por otra extraer energía de ciertas reacciones químicas. Algunos creen que el ADN quedó rodeado por una vesícula y comenzó a replicarse. El problema es que esta molécula necesita a otros para hacer estas reacciones.

-El ARN, «chico para todo»: La mayoría apoya la idea de que fue el ARN el que permitió la aparición del primer ser vivo. Este material genético puede él solo favorecer reacciones químicas cruciales.

-Proteínas, el poder del músculo: No pueden replicarse, pero son grandes trabajadoras. Algunos sugieren que fueron las protagonistas en el origen de la vida.

Emilio Silvera V.

 


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