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米勒尤利实验(第2页)

米勒—尤利实验是一种模拟在原始地球还原性大气中进行雷鸣闪电能产生有机物(特别是氨基酸),以论证生命起源的化学进化过程的实验。

前提:

(1)现在远离太阳、历史上可能变化较小的巨行星(如木星和土星等),它们的大气都是没有游离氧(o2)的还原性大气,其主要成分是氢(h2)、氦(he)、甲烷(ch4)和氨(nh3);由此推测原始地球的大气,大概也是这样的还原性大气。

(2)据测定,现在能作用于地球大气层的能源,主要是太阳辐射中的紫外线、雷电和宇宙射线等。其中宇宙射线不足以合成有机物,还原性气体仅吸收短波紫外线,但短波紫外线(波长1500埃)在太阳辐射紫外线中仅占极微量,可作有机合成能源的量极少;而每年雷电次数较多,可作有机合成的能量较大,又在靠近海洋表面处释放,这样在原始地球还原性大气中合成的产物就很容易溶于原始海洋之中。

基于上述考虑,米勒在实验室内进行了模拟原始地球还原性大气中雷鸣闪电的实验,看看能否合成有机物,特别是氨基酸、核糖、嘧啶、嘌呤等组成蛋白质和核酸的生物小分子。

实验结果

此实验结果共生成20种有机物(如表1所示)。其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。

以后,米勒认为,设想原始地球还原性大气的成分是ch4、n2、微量的nh3和h2o的混合气体更为合理,因为nh3不可能在大气中大量存在,它会溶于海水中。

于是他和他的合作者于1972年在上述混合气体中进行火花放电,结果得到35种有机物,其中有10种组成蛋白质的氨基酸,即甘氨酸(440微克分子,以下均同此单位)、丙氨酸(790)、缬氨酸(195)、亮氨酸(113)、异亮氨酸(48)、脯氨酸(15)、天冬氨酸(34)、谷氨酸(77)、丝氨酸(50)和苏氨酸(~08)。

若在分析之前进行水解,还可生成天冬酰胺和谷氨酰胺。若增加h2s,则可生成甲硫氨酸。在ch4、nh3、h2o和h2s混合气体中进行光解作用,可以找到半胱氨酸。对ch4及其它碳氢化合物在高温下进行热解,可以得到苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸。到目前为止,用米勒模拟实验和其它类似实验,已能合成出20种天然氨基酸中的17种;其余三种(赖氨酸、精氨酸和组氨酸)相信在改进技术之后,不久亦能合成。

由此实验可以证明:由无机物合成小分子有机物是完全有可能的。

c,!

米勒—尤利实验是一种模拟在原始地球还原性大气中进行雷鸣闪电能产生有机物(特别是氨基酸),以论证生命起源的化学进化过程的实验。

前提:

(1)现在远离太阳、历史上可能变化较小的巨行星(如木星和土星等),它们的大气都是没有游离氧(o2)的还原性大气,其主要成分是氢(h2)、氦(he)、甲烷(ch4)和氨(nh3);由此推测原始地球的大气,大概也是这样的还原性大气。

(2)据测定,现在能作用于地球大气层的能源,主要是太阳辐射中的紫外线、雷电和宇宙射线等。其中宇宙射线不足以合成有机物,还原性气体仅吸收短波紫外线,但短波紫外线(波长1500埃)在太阳辐射紫外线中仅占极微量,可作有机合成能源的量极少;而每年雷电次数较多,可作有机合成的能量较大,又在靠近海洋表面处释放,这样在原始地球还原性大气中合成的产物就很容易溶于原始海洋之中。

基于上述考虑,米勒在实验室内进行了模拟原始地球还原性大气中雷鸣闪电的实验,看看能否合成有机物,特别是氨基酸、核糖、嘧啶、嘌呤等组成蛋白质和核酸的生物小分子。

实验结果

此实验结果共生成20种有机物(如表1所示)。其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。

以后,米勒认为,设想原始地球还原性大气的成分是ch4、n2、微量的nh3和h2o的混合气体更为合理,因为nh3不可能在大气中大量存在,它会溶于海水中。

于是他和他的合作者于1972年在上述混合气体中进行火花放电,结果得到35种有机物,其中有10种组成蛋白质的氨基酸,即甘氨酸(440微克分子,以下均同此单位)、丙氨酸(790)、缬氨酸(195)、亮氨酸(113)、异亮氨酸(48)、脯氨酸(15)、天冬氨酸(34)、谷氨酸(77)、丝氨酸(50)和苏氨酸(~08)。

若在分析之前进行水解,还可生成天冬酰胺和谷氨酰胺。若增加h2s,则可生成甲硫氨酸。在ch4、nh3、h2o和h2s混合气体中进行光解作用,可以找到半胱氨酸。对ch4及其它碳氢化合物在高温下进行热解,可以得到苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸。到目前为止,用米勒模拟实验和其它类似实验,已能合成出20种天然氨基酸中的17种;其余三种(赖氨酸、精氨酸和组氨酸)相信在改进技术之后,不久亦能合成。

由此实验可以证明:由无机物合成小分子有机物是完全有可能的。

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米勒—尤利实验是一种模拟在原始地球还原性大气中进行雷鸣闪电能产生有机物(特别是氨基酸),以论证生命起源的化学进化过程的实验。

前提:

(1)现在远离太阳、历史上可能变化较小的巨行星(如木星和土星等),它们的大气都是没有游离氧(o2)的还原性大气,其主要成分是氢(h2)、氦(he)、甲烷(ch4)和氨(nh3);由此推测原始地球的大气,大概也是这样的还原性大气。

(2)据测定,现在能作用于地球大气层的能源,主要是太阳辐射中的紫外线、雷电和宇宙射线等。其中宇宙射线不足以合成有机物,还原性气体仅吸收短波紫外线,但短波紫外线(波长1500埃)在太阳辐射紫外线中仅占极微量,可作有机合成能源的量极少;而每年雷电次数较多,可作有机合成的能量较大,又在靠近海洋表面处释放,这样在原始地球还原性大气中合成的产物就很容易溶于原始海洋之中。

基于上述考虑,米勒在实验室内进行了模拟原始地球还原性大气中雷鸣闪电的实验,看看能否合成有机物,特别是氨基酸、核糖、嘧啶、嘌呤等组成蛋白质和核酸的生物小分子。

实验结果

此实验结果共生成20种有机物(如表1所示)。其中11种氨基酸中有4种(即甘氨酸、丙氨酸、天冬氨酸和谷氨酸)是生物的蛋白质所含有的。

以后,米勒认为,设想原始地球还原性大气的成分是ch4、n2、微量的nh3和h2o的混合气体更为合理,因为nh3不可能在大气中大量存在,它会溶于海水中。

于是他和他的合作者于1972年在上述混合气体中进行火花放电,结果得到35种有机物,其中有10种组成蛋白质的氨基酸,即甘氨酸(440微克分子,以下均同此单位)、丙氨酸(790)、缬氨酸(195)、亮氨酸(113)、异亮氨酸(48)、脯氨酸(15)、天冬氨酸(34)、谷氨酸(77)、丝氨酸(50)和苏氨酸(~08)。

若在分析之前进行水解,还可生成天冬酰胺和谷氨酰胺。若增加h2s,则可生成甲硫氨酸。在ch4、nh3、h2o和h2s混合气体中进行光解作用,可以找到半胱氨酸。对ch4及其它碳氢化合物在高温下进行热解,可以得到苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸。到目前为止,用米勒模拟实验和其它类似实验,已能合成出20种天然氨基酸中的17种;其余三种(赖氨酸、精氨酸和组氨酸)相信在改进技术之后,不久亦能合成。

由此实验可以证明:由无机物合成小分子有机物是完全有可能的。

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