SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
С общепланетарной точки зрения жизнь следует
рассматривать как способ стабилизации существующих на планете
геохимических циклов.
Что же касается происхождения жизни на Земле, то обычно
проблему, ещё со времён Геккеля, сводят к чисто химической задаче:
как синтезировать сложные органические макромолекулы (белки и
нуклеиновые кислоты) из простых (метана, аммиака, сероводорода и
пр.), которые составляли первичную атмосферу Земли. Следует
честно признать, что даже эта, в общем-то техническая, задача
чрезвычайно далека от своего разрешения. В 20-ые годы А. И.
Опарин и Дж. Холдейн экспериментально показали, что в растворах
высокомолекулярных органических соединений могут возникать
зоны повышенной их концентрации – коацерватные капли, которые
в определённом смысле ведут себя подобно живым объектам:
самопроизвольно растут, делятся и обмениваются веществом с
окружающей их жидкостью через уплотненную поверхность
раздела. Затем, в 1953 г., С. Миллер воспроизвёл в колбе газовый
состав первичной атмосферы Земли и при помощи электрических
разрядов, имитирующих грозы, синтезировал в ней ряд
органических соединений – в том числе аминокислоты. Через
некоторое время С. Фоксу удалось соединить последние в короткие
регулярные цепи – осуществить безматричный синтез
полипептидов; подобные полипептидные цепи были потом реально
найдены, среди прочей простой органики, в метеоритном веществе.
Этим, собственно говоря, и исчерпываются реальные успехи,
достигнутые в рамках концепции абиогенеза.
В качестве альтернативы абиогенезу выступила концепция
панспермии, связанная с именами таких выдающихся учёных, как Г.
Гельмгольц, У. Томпсон, С. Аррениус, В. И. Вернадский. Эти
исследователи полагали, что жизнь столь же вечна и повсеместна,
как материя, и зародыши её постоянно путешествуют по космосу;
Аррениус, в частности, доказал путём расчётов принципиальную
возможность переноса бактериальных спор с планеты на планету
под действием давления света; предполагалось также, что вещество
Земли в момент её образования из газопылевого облака уже было
инфицировано входившим в состав последнего «зародышами
жизни».
Концепцию панспермии обычно упрекают в том, что она не
даёт принципиального ответа на вопрос о путях происхождения
жизни и лишь отодвигает решение этой проблемы на
неопределённый срок. При этом молчаливо подразумевается, что
жизнь должна была произойти в некоторой конкретной точке
Вселенной и далее расселяться по космическому пространству –
подобно тому, как вновь возникшие виды животных и растений
расселяются по Земле из района своего происхождения; в такой
интерпретации гипотеза панспермии выглядит по сути просто
уходом от решения поставленной задачи. Однако действительная
суть этой концепции заключается вовсе не в романтических
межпланетных странствиях «зародышей жизни», а в том, что жизнь
как таковая просто является одним из фундаментальных свойств
материи, и вопрос о «происхождении жизни» стоит в том же ряду,
что и. Например, вопрос о «происхождении гравитации». Однако все
попытки обнаружить живые существа (или их ископаемые остатки)
вне Земли, и прежде всего в составе метеоритного вещества, так и не
дали положительного результата. Это заставляет сделать вывод, что
панспермия, так же как абиогеноз, не даёт удовлетворительного
ответа на вопрос о возникновении жизни на Земле.
Реальный прорыв в этой области обозначился лишь в
последние 20-25 лет, и связан он был с приложением к проблеме
возникновения жизни теории самоорганизующихся систем.
Самоорганизующейся называют такую систему, которая обладает
способностью корректировать своё поведение на основе
предшествующего опыта. Следует сразу оговорить, что при этом
было строго показано, что рассмотрение процессов развития
принципиально не возможно в рамках классической термодинамики.
М. Эйген выдвинул концепцию образования упорядоченных
макромолекул из неупорядоченного вещества на основе матричной
репродукции и естественного отбора. Он начинает с того, что
дарвинский принцип естественного отбора (ЕО) – единственный
понятный нам способ создания новой информации. Если имеется
система самовоспроизводящихся единиц, которые строятся из
материала, поступающего в ограниченном количестве из единого
источника, то в ней с неизбежностью возникает конкуренция и, как
её следствие, ЕО. Эволюционное поведение, управляемое ЕО,
основано на самовоспроизведении с «информационном шумом»
(изменениями). Наличие этих двух физических свойств достаточно,
что бы стало принципиально возможным возникновение системы с
прогрессирующей степенью сложности.
Итак, Эйгену «всего-навсего» осталось найти реальный класс
химических реакций, компоненты которых вели бы себя подобно
дарвинским видам, т. е. обладали бы способностью «отбираться» и,
соответственно, эволюционировать в сторону увеличения сложности
организации. Именно таким свойством обладают нелинейные
автокаталитические цепи, названные им гиперциклами.
Гиперциклы, одним из простейших примеров которых
является размножение РНК-содержащего вируса в бактериальной
клетке, обладают рядом уникальных свойств, порождающих
дарвинское поведение системы. Гиперцикл конкурирует с любой
самовоспроизводящейся единицей, не являющейся его членом. Он
не может стабильно сосуществовать и с другими гиперциклами, если
только не объединён с ними в автокаталитический цикл следующего,
б о л е е в ы с о ко г о п о р я д к а . С о с т о я и з самостоятельных
самовоспроизводящихся единиц, он обладает и интегрирующими
свойствами. Таким образом, гиперцикл объединяет эти единицы в
систему, способную к согласованной эволюции, где преимущества
одного индивида могут использоваться всеми её членами, причём
система как целое продолжает интенсивно конкурировать с любой
единицей иного состава.
Эта концепция, в частности, вполне удовлетворительно
описывает возникновение на основе взаимного катализа системы
«нуклеиновая кислота-белок» - решающие событие в процессе
возникновения жизни на Земле. Вместе с тем сам Эйген
подчёркивает, что в ходе реальной эволюции гиперцикл вполне мог
«вымереть».
Однако на процесс возникновения жизни можно посмотреть
и с несколько иной позиции, не биохимической, а геохимической,
как это делает, например, А. С. Раутиан. Мы уже говорили о том, что
с общепланетарной точки зрения жизнь – это способ упорядочения и
стабилизации геохимических круговоротов; откуда же берётся сам
геохимический круговорот?
Открытый космос холоден (лишь на 4 0
С теплее абсолютного
нуля) потому, что концентрация вещества в нём ничтожно мала,
и звёздам просто нечего нагревать; по этой же самой причине
Вселенная прозрачна, и мы видим небесные светила. В то же время
любая планета, будучи непрозрачной. Аккумулирует часть энергии,
излучаемой центральным светилом, и нагревается, и тогда между
нагретой планетой и холодным ко смо сом возникает
температурный градиент (ТГ). Если планета обладает при этом
достаточно подвижной газообразной или жидкой оболочкой, то ТГ с
неизбежностью порождает в ней – просто за счёт конвекции –
физико-химический круговорот. В этот круговорот с неизбежностью
же вовлекается и твёрдая оболочка планеты, в результате чего
возникает глобальный геохимический цикл – прообраз биосферы.
Итак, движущей силой геохимических круговоротов является
в конечном счёте энергия центрального светила в форме ТГ. Поэтому
элементарные геохимические циклы существуют в условиях
периодического падения поступающей в них энергии – в те
моменты, когда они в результате вращения планеты оказываются на
её теневой стороне, где ТГ меньше. Эта ситуация должна порождать
отбор круговоротов на стабильность, т. е. на их способность
поддерживать собственную структуру. Наиболее же стабильными
окажутся те круговороты, что «научатся» запасать энергию во время
световой фазы цикла, с тем, чтобы расходовать её во время теневой.
Другим параметром отбора круговоротов, очевидно, должно быть
увеличение скорости оборота вовлечённого в них вещества; здесь
выигрывать будут те из круговоротов, что обзаведутся наиболее
эффективными катализаторами. В конкретных условиях Земли
такого рода преимущества будут иметь круговороты, что происходят
при участии высокомолекулярных соединений углерода.
Итак, жизнь в форме химической активности означенных
соединений оказывается стабилизатором и катализатором уже
существующих на планете геохимических циклов; циклы при этом
«крутятся» за счёт внешнего источника энергии. Это напоминает
автокаталитическую систему, которая обладает потенциальной
способностью к саморазвитию и прежде всего к совершенствованию
самих катализаторов-интермедиантов. Отсюда становится понятным
парадоксальный вывод, к которому независимо друг от друга
приходили такие исследователи, как Дж. Бернал и М. М. Камшилов:
жизнь как явление должна предшествовать появлению живых
существ.
Министерство образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет
«Происхождение жизни: абиогенез и
панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к
проблеме».
Работу выполнила: Работу принял:
Туманова Анна Скобочкин
гр. 311, II курс Виктор Ефимович
Санкт-Петербург
2002

More Related Content

What's hot (19)

304
304304
304
 
304
304304
304
 
закон сохр
закон сохрзакон сохр
закон сохр
 
Cell report
Cell reportCell report
Cell report
 
Automatism 20111227 3
Automatism 20111227 3Automatism 20111227 3
Automatism 20111227 3
 
основы мкт
основы мктосновы мкт
основы мкт
 
374
374374
374
 
374
374374
374
 
физическая химия.синеокая11а
физическая химия.синеокая11афизическая химия.синеокая11а
физическая химия.синеокая11а
 
17507
1750717507
17507
 
шишкина лаб 6
шишкина лаб 6шишкина лаб 6
шишкина лаб 6
 
633
633633
633
 
биосфера
биосферабиосфера
биосфера
 
310
310310
310
 
310
310310
310
 
Введение в молекулярную физику
Введение в молекулярную физикуВведение в молекулярную физику
Введение в молекулярную физику
 
Биофизика2011-2
Биофизика2011-2Биофизика2011-2
Биофизика2011-2
 
575 физика. 8кл. исаченкова, лещинский-минск, 2010 -183с
575  физика. 8кл. исаченкова, лещинский-минск, 2010 -183с575  физика. 8кл. исаченкова, лещинский-минск, 2010 -183с
575 физика. 8кл. исаченкова, лещинский-минск, 2010 -183с
 
химия
химияхимия
химия
 

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

257
257257
257
 
555
555555
555
 
418
418418
418
 
The Royal Playa del Carmen
The Royal Playa del CarmenThe Royal Playa del Carmen
The Royal Playa del Carmen
 
699
699699
699
 
Excellence Riviera Maya
Excellence Riviera MayaExcellence Riviera Maya
Excellence Riviera Maya
 
616
616616
616
 
311
311311
311
 
400
400400
400
 
a pcb badge
a pcb badgea pcb badge
a pcb badge
 
273
273273
273
 
366
366366
366
 
Combating the winter blues mb
Combating the winter blues mbCombating the winter blues mb
Combating the winter blues mb
 
270
270270
270
 
312
312312
312
 
Universidad estatal de guayaquil eliana
Universidad estatal de guayaquil elianaUniversidad estatal de guayaquil eliana
Universidad estatal de guayaquil eliana
 
барсенков, вдовин
барсенков, вдовинбарсенков, вдовин
барсенков, вдовин
 
Presentacion empresa
Presentacion empresaPresentacion empresa
Presentacion empresa
 
476
476476
476
 
453
453453
453
 

Similar to 676

александр бобков эл текст
александр бобков эл тексталександр бобков эл текст
александр бобков эл текстneformat
 
Stroenie i-jevoljucija-vselennoj
Stroenie i-jevoljucija-vselennojStroenie i-jevoljucija-vselennoj
Stroenie i-jevoljucija-vselennojOlesyaLoganova
 
Evolution
EvolutionEvolution
Evolutionklinkn
 
возникновение жизни
возникновение жизнивозникновение жизни
возникновение жизниMila Islamowa
 
Возникновение жизни на земле
Возникновение жизни на землеВозникновение жизни на земле
Возникновение жизни на землеcyberhacker228
 
необратимость процессов в природе
необратимость процессов в природенеобратимость процессов в природе
необратимость процессов в природеAndronovaAnna
 
Урок физики в 8 классе "Превращение энергии в природе" (интеграция "физика + ...
Урок физики в 8 классе "Превращение энергии в природе" (интеграция "физика + ...Урок физики в 8 классе "Превращение энергии в природе" (интеграция "физика + ...
Урок физики в 8 классе "Превращение энергии в природе" (интеграция "физика + ...Kirrrr123
 
2016 общая химия гокжаев-белова-герман-афанасьев 2016
2016 общая химия гокжаев-белова-герман-афанасьев 20162016 общая химия гокжаев-белова-герман-афанасьев 2016
2016 общая химия гокжаев-белова-герман-афанасьев 2016Konstantin German
 
Химия и современное естествознание
Химия и современное естествознаниеХимия и современное естествознание
Химия и современное естествознаниеgogzez
 
самсонов от космической погоды до малых доз
самсонов   от космической погоды до  малых дозсамсонов   от космической погоды до  малых доз
самсонов от космической погоды до малых дозEcolife Journal
 

Similar to 676 (20)

александр бобков эл текст
александр бобков эл тексталександр бобков эл текст
александр бобков эл текст
 
475
475475
475
 
475
475475
475
 
Stroenie i-jevoljucija-vselennoj
Stroenie i-jevoljucija-vselennojStroenie i-jevoljucija-vselennoj
Stroenie i-jevoljucija-vselennoj
 
3 космос1
3 космос13 космос1
3 космос1
 
Evolution
EvolutionEvolution
Evolution
 
возникновение жизни
возникновение жизнивозникновение жизни
возникновение жизни
 
372
372372
372
 
372
372372
372
 
Возникновение жизни на земле
Возникновение жизни на землеВозникновение жизни на земле
Возникновение жизни на земле
 
необратимость процессов в природе
необратимость процессов в природенеобратимость процессов в природе
необратимость процессов в природе
 
Урок физики в 8 классе "Превращение энергии в природе" (интеграция "физика + ...
Урок физики в 8 классе "Превращение энергии в природе" (интеграция "физика + ...Урок физики в 8 классе "Превращение энергии в природе" (интеграция "физика + ...
Урок физики в 8 классе "Превращение энергии в природе" (интеграция "физика + ...
 
2016 общая химия гокжаев-белова-герман-афанасьев 2016
2016 общая химия гокжаев-белова-герман-афанасьев 20162016 общая химия гокжаев-белова-герман-афанасьев 2016
2016 общая химия гокжаев-белова-герман-афанасьев 2016
 
814
814814
814
 
Химия и современное естествознание
Химия и современное естествознаниеХимия и современное естествознание
Химия и современное естествознание
 
335
335335
335
 
335
335335
335
 
самсонов от космической погоды до малых доз
самсонов   от космической погоды до  малых дозсамсонов   от космической погоды до  малых доз
самсонов от космической погоды до малых доз
 
тема 2. механика. законы ньютона обл.1
тема 2.  механика. законы ньютона обл.1тема 2.  механика. законы ньютона обл.1
тема 2. механика. законы ньютона обл.1
 
402
402402
402
 

676

  • 1. С общепланетарной точки зрения жизнь следует рассматривать как способ стабилизации существующих на планете геохимических циклов. Что же касается происхождения жизни на Земле, то обычно проблему, ещё со времён Геккеля, сводят к чисто химической задаче: как синтезировать сложные органические макромолекулы (белки и нуклеиновые кислоты) из простых (метана, аммиака, сероводорода и пр.), которые составляли первичную атмосферу Земли. Следует честно признать, что даже эта, в общем-то техническая, задача чрезвычайно далека от своего разрешения. В 20-ые годы А. И. Опарин и Дж. Холдейн экспериментально показали, что в растворах высокомолекулярных органических соединений могут возникать зоны повышенной их концентрации – коацерватные капли, которые в определённом смысле ведут себя подобно живым объектам: самопроизвольно растут, делятся и обмениваются веществом с окружающей их жидкостью через уплотненную поверхность раздела. Затем, в 1953 г., С. Миллер воспроизвёл в колбе газовый состав первичной атмосферы Земли и при помощи электрических разрядов, имитирующих грозы, синтезировал в ней ряд органических соединений – в том числе аминокислоты. Через некоторое время С. Фоксу удалось соединить последние в короткие регулярные цепи – осуществить безматричный синтез полипептидов; подобные полипептидные цепи были потом реально найдены, среди прочей простой органики, в метеоритном веществе. Этим, собственно говоря, и исчерпываются реальные успехи, достигнутые в рамках концепции абиогенеза. В качестве альтернативы абиогенезу выступила концепция панспермии, связанная с именами таких выдающихся учёных, как Г. Гельмгольц, У. Томпсон, С. Аррениус, В. И. Вернадский. Эти исследователи полагали, что жизнь столь же вечна и повсеместна, как материя, и зародыши её постоянно путешествуют по космосу; Аррениус, в частности, доказал путём расчётов принципиальную возможность переноса бактериальных спор с планеты на планету под действием давления света; предполагалось также, что вещество Земли в момент её образования из газопылевого облака уже было инфицировано входившим в состав последнего «зародышами жизни». Концепцию панспермии обычно упрекают в том, что она не даёт принципиального ответа на вопрос о путях происхождения жизни и лишь отодвигает решение этой проблемы на неопределённый срок. При этом молчаливо подразумевается, что жизнь должна была произойти в некоторой конкретной точке Вселенной и далее расселяться по космическому пространству –
  • 2. подобно тому, как вновь возникшие виды животных и растений расселяются по Земле из района своего происхождения; в такой интерпретации гипотеза панспермии выглядит по сути просто уходом от решения поставленной задачи. Однако действительная суть этой концепции заключается вовсе не в романтических межпланетных странствиях «зародышей жизни», а в том, что жизнь как таковая просто является одним из фундаментальных свойств материи, и вопрос о «происхождении жизни» стоит в том же ряду, что и. Например, вопрос о «происхождении гравитации». Однако все попытки обнаружить живые существа (или их ископаемые остатки) вне Земли, и прежде всего в составе метеоритного вещества, так и не дали положительного результата. Это заставляет сделать вывод, что панспермия, так же как абиогеноз, не даёт удовлетворительного ответа на вопрос о возникновении жизни на Земле. Реальный прорыв в этой области обозначился лишь в последние 20-25 лет, и связан он был с приложением к проблеме возникновения жизни теории самоорганизующихся систем. Самоорганизующейся называют такую систему, которая обладает способностью корректировать своё поведение на основе предшествующего опыта. Следует сразу оговорить, что при этом было строго показано, что рассмотрение процессов развития принципиально не возможно в рамках классической термодинамики. М. Эйген выдвинул концепцию образования упорядоченных макромолекул из неупорядоченного вещества на основе матричной репродукции и естественного отбора. Он начинает с того, что дарвинский принцип естественного отбора (ЕО) – единственный понятный нам способ создания новой информации. Если имеется система самовоспроизводящихся единиц, которые строятся из материала, поступающего в ограниченном количестве из единого источника, то в ней с неизбежностью возникает конкуренция и, как её следствие, ЕО. Эволюционное поведение, управляемое ЕО, основано на самовоспроизведении с «информационном шумом» (изменениями). Наличие этих двух физических свойств достаточно, что бы стало принципиально возможным возникновение системы с прогрессирующей степенью сложности. Итак, Эйгену «всего-навсего» осталось найти реальный класс химических реакций, компоненты которых вели бы себя подобно дарвинским видам, т. е. обладали бы способностью «отбираться» и, соответственно, эволюционировать в сторону увеличения сложности организации. Именно таким свойством обладают нелинейные автокаталитические цепи, названные им гиперциклами. Гиперциклы, одним из простейших примеров которых является размножение РНК-содержащего вируса в бактериальной
  • 3. клетке, обладают рядом уникальных свойств, порождающих дарвинское поведение системы. Гиперцикл конкурирует с любой самовоспроизводящейся единицей, не являющейся его членом. Он не может стабильно сосуществовать и с другими гиперциклами, если только не объединён с ними в автокаталитический цикл следующего, б о л е е в ы с о ко г о п о р я д к а . С о с т о я и з самостоятельных самовоспроизводящихся единиц, он обладает и интегрирующими свойствами. Таким образом, гиперцикл объединяет эти единицы в систему, способную к согласованной эволюции, где преимущества одного индивида могут использоваться всеми её членами, причём система как целое продолжает интенсивно конкурировать с любой единицей иного состава. Эта концепция, в частности, вполне удовлетворительно описывает возникновение на основе взаимного катализа системы «нуклеиновая кислота-белок» - решающие событие в процессе возникновения жизни на Земле. Вместе с тем сам Эйген подчёркивает, что в ходе реальной эволюции гиперцикл вполне мог «вымереть». Однако на процесс возникновения жизни можно посмотреть и с несколько иной позиции, не биохимической, а геохимической, как это делает, например, А. С. Раутиан. Мы уже говорили о том, что с общепланетарной точки зрения жизнь – это способ упорядочения и стабилизации геохимических круговоротов; откуда же берётся сам геохимический круговорот? Открытый космос холоден (лишь на 4 0 С теплее абсолютного нуля) потому, что концентрация вещества в нём ничтожно мала, и звёздам просто нечего нагревать; по этой же самой причине Вселенная прозрачна, и мы видим небесные светила. В то же время любая планета, будучи непрозрачной. Аккумулирует часть энергии, излучаемой центральным светилом, и нагревается, и тогда между нагретой планетой и холодным ко смо сом возникает температурный градиент (ТГ). Если планета обладает при этом достаточно подвижной газообразной или жидкой оболочкой, то ТГ с неизбежностью порождает в ней – просто за счёт конвекции – физико-химический круговорот. В этот круговорот с неизбежностью же вовлекается и твёрдая оболочка планеты, в результате чего возникает глобальный геохимический цикл – прообраз биосферы. Итак, движущей силой геохимических круговоротов является в конечном счёте энергия центрального светила в форме ТГ. Поэтому элементарные геохимические циклы существуют в условиях периодического падения поступающей в них энергии – в те моменты, когда они в результате вращения планеты оказываются на её теневой стороне, где ТГ меньше. Эта ситуация должна порождать
  • 4. отбор круговоротов на стабильность, т. е. на их способность поддерживать собственную структуру. Наиболее же стабильными окажутся те круговороты, что «научатся» запасать энергию во время световой фазы цикла, с тем, чтобы расходовать её во время теневой. Другим параметром отбора круговоротов, очевидно, должно быть увеличение скорости оборота вовлечённого в них вещества; здесь выигрывать будут те из круговоротов, что обзаведутся наиболее эффективными катализаторами. В конкретных условиях Земли такого рода преимущества будут иметь круговороты, что происходят при участии высокомолекулярных соединений углерода. Итак, жизнь в форме химической активности означенных соединений оказывается стабилизатором и катализатором уже существующих на планете геохимических циклов; циклы при этом «крутятся» за счёт внешнего источника энергии. Это напоминает автокаталитическую систему, которая обладает потенциальной способностью к саморазвитию и прежде всего к совершенствованию самих катализаторов-интермедиантов. Отсюда становится понятным парадоксальный вывод, к которому независимо друг от друга приходили такие исследователи, как Дж. Бернал и М. М. Камшилов: жизнь как явление должна предшествовать появлению живых существ.
  • 5. Министерство образования Российской Федерации Санкт-Петербургский государственный инженерно- экономический университет «Происхождение жизни: абиогенез и панспермия. Гиперцикл. Геохимический подход к проблеме». Работу выполнила: Работу принял: Туманова Анна Скобочкин гр. 311, II курс Виктор Ефимович Санкт-Петербург 2002