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骁睿疑惑地问:“黏土矿物催化假说?这又是什么?”

洛尘解释:“黏土矿物具有特殊晶体结构,能吸附和浓缩有机分子,促进化学反应,可能在生命从非生命物质中诞生的过程里起到关键作用,比如促使简单分子组装成复杂生物大分子。”

骁睿追问:“黏土矿物是怎么促进化学反应的呢?听起来太神奇了。难道黏土矿物有一双‘魔法之手’,能把分子们‘拉拢’到一起?”

洛尘继续解释:“黏土矿物的晶体表面布满了独特的活性位点,这些活性位点就像一个个小小的‘化学工作台’。当简单的有机分子靠近黏土矿物表面时,会被活性位点牢牢吸引并固定住。”

骁睿好奇道:“被固定住后会怎样?”

洛尘说:“在这个过程中,有机分子之间的距离被拉近,它们相互碰撞发生反应的概率大大增加。

同时,活性位点与有机分子的相互作用会改变分子的电子云分布,降低反应所需的活化能,就好像为化学反应搭建了一条‘绿色通道’,让简单分子能够更加顺利地组装成复杂的生物大分子。

有一种观点认为,在地球早期,特定区域的黏土矿物与周围环境相互作用,形成了一种微环境,这种微环境恰好满足了生命起源的苛刻条件。”

骁睿思索片刻,说道:“从材料学角度看,黏土矿物的晶体结构确实独特。但黏土矿物分布广泛,为什么生命只在特定环境下起源呢?

而且,简单分子组装成复杂生物大分子,需要精确的反应步骤和条件控制,黏土矿物如何能精准地引导这个过程?

这就好比让一个普通的工匠去打造一件顶级的艺术品,没有精准的指导和合适的环境,很难成功啊。”

洛尘回应:“这也是科学家们正在研究的问题。我们刚刚探讨了地球特殊环境及矿物在生命起源中的作用,从这些可以看出生命起源的化学过程极为复杂。

而美国斯克利普斯研究所的一项研究,更是从分子层面为我们揭示了生命起源化学过程的新奥秘。

他们证明了二酰胺磷酸盐,也就是dAp,这种在生命出现之前似乎就存在于地球上的简单化合物,可通过化学反应将脱氧核糖核苷构建编织成原始dNA链。”

骁睿惊讶道:“放射性标记技术,这听起来好高端,那确定产物结构又是怎么做到的呢?难道是有什么超级显微镜能看穿分子结构?”

洛尘接着说:“研究人员采用了放射性标记技术,他们将带有放射性的脱氧核糖核苷放入实验体系中,通过追踪这些放射性标记在反应过程中的去向,就能清晰地看到它们是如何一步步被dAp编织进原始dNA链中的。

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