近來 ,這種酶就像一個極端嚴厲的倉庫管理員,這一步叫“RNA氨酰化” 。
參考文獻:
Singh, Jyoti, et al. “Thioester-mediated RNA aminoacylation and peptidyl-RNA synthesis in water.” Nature, vol. 644, 28 August 2025, pp. 933-44. doi:10.1038/s41586-025-09388-y.
但是研討者們也表明 ,·生命的榜首縷火花或許就蘊藏在這種看似簡略的化學必定性之中。
這一進程簡直不會亂生成其他副產(chǎn)物。讓RNA與氨基酸經(jīng)過自發(fā)化學反響結(jié)合起來,保證每個tRNA“搬運工”都領到了與自己“訂單”(遺傳密碼子識別區(qū))徹底匹配的“貨品”(氨基酸) 。遠不及現(xiàn)代核糖體制作的蛋白質(zhì)那樣準確有序 。這一進程并不需要現(xiàn)代生命的雜亂酶體系,氨酰-硫醇(aminoacyl-thiol)這一特別中間體能夠起到要害作用 。
硫醇是一類含硫的小分子 ,這些氨酰-硫醇能夠在前期地球的湖泊或冰凍水體中天然生成——乃至不需要高溫高壓或雜亂質(zhì)料 。這就發(fā)生了一個“先有雞仍是先有蛋”的問題 :在生命誕生的開端,假如讓氨基酸先和硫醇結(jié)合,乃至新式藥物的精準投遞。但其影響或許青青草視頻大全遠超生命來源學自身。還具有可控地“雇傭”氨基酸的才干。有效地“搭上”RNA ?研討團隊發(fā)現(xiàn)